Применение электрических обогревателей
Оставить сообщение
Согласно опросу, применение электрических обогревателей в промышленности становится все более распространенным, например, в таких отраслях, как нефтяная, машиностроительная, химическая, полиграфическая и красильная, судостроительная и энергетическая. Это эффективное и энергосберегающее оборудование для нагрева, обогрева и снижения вязкости, которое заменило традиционные методы, такие как мазут, уголь и паровое отопление. И этот тип электронагревателя широко используется в промышленной сфере.
Его нагревательный элемент изготовлен из сплава с собственным значением сопротивления и характеристикой термической деформации, что позволяет автоматически регулировать мощность нагрева. Динамическая мощность нагрева регулируется в соответствии с расчетной температурой процесса для нагрева каталитической среды, проходящей через трубопровод оборудования, тем самым улучшая активность катализатора, производя больше видов продукции и улучшая экономические выгоды. Однако этот тип электронагревателя также может испытывать различные неисправности в процессе эксплуатации, поэтому для оперативного устранения неисправностей и обеспечения его нормальной работы необходимо в совершенстве разбираться в принципе работы данного типа электронагревателя. Ниже автор China Electric Heater Network кратко представит принцип работы электронагревателя: этот электронагреватель соединен в форме треугольника, а на выходе из электронагревателя находится датчик температуры. Термопара является элементом измерения температуры, и температура может достигать 800 градусов. Процесс регулировки мощности нагрева в основном достигается за счет управления углом проводимости двунаправленного тиристора в модуле регулирования напряжения для достижения выходного напряжения модуля регулирования напряжения, тем самым изменяя мощность нагревателя.
Когда процесс должен запустить нагреватель, сначала включите выключатель питания и убедитесь, что точка аварийной остановки находится в закрытом состоянии. Без аварийного сигнала нажмите контактор кнопки пуска, чтобы закрыть его, и верхний конец модуля регулирования напряжения будет запитан. Устройство обнаружения температуры среды может определять температуру среды в оборудовании. После того как сигнал температуры преобразуется датчиком температуры среды в сигнал тока и отправляется в нормально замкнутую точку аварийного останова, он сравнивается с базовым сигналом температуры нагрева, установленным процессом. Управляющий сигнал отправляется на компьютерный интеллектуальный контроллер модуля регулирования напряжения для управления двунаправленным углом проводимости тиристора, чтобы регулировать выходное напряжение модуля и изменять выходную мощность нагревателя, достигая цели управления температурой среды.
Когда заданная температура будет достигнута, нагреватель перейдет в режим постоянной температуры. В процессе нагрева контроллер температуры перегрева определяет температуру внутри нагревателя через электрический нагревательный элемент и отправляет сигнал внутренней температуры оборудования в систему управления через узел управления. Расстояние обогрева используется для измерения и отображения температуры среды, обеспечивая питание для сигнального устройства температуры. В то же время измеренный сигнал температуры среды отправляется в систему управления, которая сравнивает и вычисляет температуру среды и температуру термоэлемента и автоматически отправляет управляющий сигнал на модуль регулирования напряжения для управления выходной мощностью нагревателя. При неисправности электронагревателя во время работы необходимо как можно быстрее осмотреть, проанализировать и устранить неисправность. В противном случае это повлияет на температуру среды и активность катализатора и повлияет на качество продукта полимеризации. Ниже я кратко объясню некоторые распространенные методы устранения неполадок.
Метод устранения неполадок:
1) С помощью мультиметра измерьте, в норме ли источник питания главной цепи, и проверьте, поступает ли более высокий источник питания.
2) Откройте модуль регулирования напряжения, чтобы проверить исправность печатной платы модуля. Замените модуль регулирования напряжения и предохранитель.
3) Используйте мультиметр для измерения диапазона постоянного напряжения катушки реле, чтобы увидеть, есть ли питание постоянного тока. Если нет питания, это указывает на то, что нормально замкнутая точка аварийного останова не закрыта. Уведомить прибор о сотрудничестве с инспекцией.
4) При срабатывании реле аварийной сигнализации загорается индикатор аварийной сигнализации и раздается звуковой сигнал. Если прибор контроля температуры перегрева перегревается, электрический нагреватель следует остановить и использовать после того, как температура упадет. Следует провести дальнейшую проверку соответствующего оборудования. Если в модуле регулирования напряжения имеется внутренний аварийный сигнал, это обычно вызвано сгоранием электронных компонентов. Необходимо как можно быстрее найти запчасти той же модели на замену для обеспечения производственных нужд. Если устройство измерения температуры среды неисправно и подает сигнал тревоги, необходимо проверить и заменить датчик температуры на месте.
5) Если модуль регулирования напряжения не получает сигнал управления, следует использовать специальный амперметр клещевого типа для измерения токового сигнала или отсоединить любой провод от модуля регулирования напряжения. Мультиметр должен быть подключен последовательно между этими двумя проводами на уровне тока, чтобы увидеть, посылается ли сигнал тока. В противном случае персонал, работающий с приборами, должен быть уведомлен о сотрудничестве с инспекцией.
6) Отсоедините входящую линию трехфазного питания от основного корпуса электронагревателя, с помощью мегомметра измерьте нормальное ли внутреннее сопротивление изоляции электронагревателя и с помощью мультиметра измерьте значение внутреннего сопротивления электронагревателя. электронагреватель сбалансирован. Если сопротивление уравновешено, это говорит об отсутствии обрыва провода внутри электронагревателя.








