Hjem - Viden - Detaljer

Anvendelse af elektriske varmeapparater

Ifølge en undersøgelse bliver anvendelsen af ​​elektriske varmeapparater i det industrielle område stadig mere udbredt, såsom i industrier som olie, maskiner, kemikalier, trykning og farvning, skibsbygning og kraft. Det er et effektivt og energibesparende opvarmnings-, opvarmnings- og viskositetsreducerende udstyr, der har erstattet traditionelle metoder som fyringsolie, kul og dampopvarmning. Og denne type elektrisk varmelegeme er blevet meget brugt i det industrielle område.
Dens varmeelement er lavet af legering med sin egen modstandsværdi og termiske belastningskarakteristik, som gør det muligt automatisk at justere varmeeffekten. Den dynamiske varmeeffekt justeres i henhold til procesdesigntemperaturen for at opvarme katalysatormediet, der passerer gennem udstyrsrørledningen, og derved forbedre katalysatorens aktivitet, producere flere typer produkter og forbedre økonomiske fordele. Denne type elvarmer kan dog også opleve forskellige fejl under brug, så for hurtigt at håndtere fejl og sikre dens normale drift, er det nødvendigt at dygtiggøre sig til arbejdsprincippet for denne type elvarmer. Nedenfor vil forfatteren af ​​China Electric Heater Network kort introducere arbejdsprincippet for den elektriske varmelegeme: dette elektriske varmeelement er forbundet i en trekantet form, og der er en temperaturføler ved udgangen af ​​den elektriske varmelegeme. Termoelementet er temperaturmåleelementet, og temperaturen kan nå op til 800 grader. Procesjusteringen af ​​varmeeffekt opnås hovedsageligt ved at kontrollere ledningsvinklen af ​​den tovejs tyristor i spændingsreguleringsmodulet for at opnå udgangsspændingen fra spændingsreguleringsmodulet og derved ændre varmerens effekt.
Når processen skal starte varmeren, skal du først tænde for strømafbryderen og sikre, at nødstoppunktet er i lukket tilstand. Uden nogen fejlalarm, tryk på startknappens kontaktor for at lukke, og den øverste ende af spændingsreguleringsmodulet aktiveres. Mediumtemperaturdetektionsenheden kan detektere mediumtemperaturen i udstyret. Efter at temperatursignalet er konverteret til et strømsignal af middeltemperatursenderen og sendt til nødstoppets normalt lukkede punkt, sammenlignes det med det grundlæggende varmetemperatursignal indstillet af processen. Styresignalet sendes til computerens intelligente controller af spændingsreguleringsmodulet for at styre den tovejs tyristorledningsvinkel for at justere modulets udgangsspænding og ændre varmerens effektudgang, hvilket opnår formålet med at kontrollere mediumtemperaturen.

Når den indstillede temperatur er nået, går varmeren i en konstant temperaturtilstand. Under opvarmningsprocessen vil overophedningstemperaturregulatoren registrere temperaturen inde i varmeren gennem det elektriske varmeelement og sende udstyrets interne temperatursignal til kontrolsystemet gennem kontrolknuden. Varmesporingsafstanden bruges til at måle og vise mediets temperatur, hvilket giver strøm til temperatursignalenheden. Samtidig sendes det målte mediumtemperatursignal til styresystemet, som sammenligner og beregner mediumtemperaturen og termisk elementtemperatur og sender automatisk et styresignal til spændingsreguleringsmodulet for at styre varmerens udgangseffekt. Når den elektriske varmeovn fejler under drift, er det nødvendigt at inspicere, analysere og håndtere fejlen så hurtigt som muligt. Ellers vil det påvirke mediumtemperaturen og katalysatoraktiviteten og påvirke kvaliteten af ​​polymerisationsproduktet. Nedenfor vil jeg kort forklare nogle almindelige fejlfindingsmetoder.
Fejlfindingsmetode:
1) Brug et multimeter til at måle, om hovedkredsløbets strømforsyning er normal, og kontroller, om den overordnede strømforsyning sendes ud.
2) Åbn spændingsreguleringsmodulet for at kontrollere, om modulets printkort er normalt. Udskift spændingsreguleringsmodulet og udskift sikringen.
3) Brug et multimeter til at måle DC-spændingsområdet for relæspolen for at se, om der er jævnstrøm. Hvis der ikke er strøm, angiver det, at nødstoppets normalt lukkede punkt ikke er lukket. Giv instrumentet besked om at samarbejde med inspektionen.
4) Når fejlalarmrelæet virker, vil fejlalarmlyset lyse, og der lyder en hørbar alarm. Hvis overophedningstemperaturstyringsinstrumentet overophedes, skal elvarmeren stoppes og bruges, efter at temperaturen er faldet. Yderligere inspektion af relevant udstyr bør udføres. Hvis der er en intern fejlalarm i spændingsreguleringsmodulet, er det generelt forårsaget af afbrænding af elektroniske komponenter. Det er nødvendigt at finde reservedele af samme model til udskiftning så hurtigt som muligt for at sikre produktionsbehov. Hvis middeltemperaturmåleren fejler og alarmerer, skal temperatursonden på stedet kontrolleres og udskiftes.
5) Når spændingsreguleringsmodulet ikke modtager kontrolsignalet, skal der bruges et dedikeret amperemeter af klemmetype til at måle strømsignalet, eller enhver ledning skal fjernes fra spændingsreguleringsmodulet. Multimeteret skal forbindes i serie mellem disse to ledninger på det aktuelle niveau for at se, om der sendes et strømsignal. Hvis ikke, skal instrumentpersonalet underrettes om at samarbejde med inspektionen.
6) Fjern den trefasede strømforsyningsledning fra den elektriske varmelegemes hoveddel, brug en megger til at måle, om den indvendige isolationsmodstand for den elektriske varmelegeme er normal, og brug et multimeter til at måle, om den indre modstandsværdi af el-varmelegeme er afbalanceret. Hvis modstanden er afbalanceret, indikerer det, at der ikke er nogen brudt ledning inde i elvarmeren.

info-908-902

Send forespørgsel

Du kan også lide