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交流接触器

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  • 【分享】GB21518-2008《交流接触器能效限定值及能效等级》国家标准第1号修改单

    [size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]附件:[/font][/font][/size][align=center][font=Times New Roman][size=4][font=方正小标宋简体]GB21518[/font][/size][size=4][font=方正小标宋简体]-2008《交流接触器能效限定值及能效等级》国家标准第1号修改单[/font][/size][/font][/align][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman][/font][/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]本修改单经国家标准化管理委员会于2008年10月24日批准,自2008年12月1日起实施。[/font][/font][/size][u][size=4][font=方正仿宋_GBK][b][font=Times New Roman] [/font][/b][/font][/size][/u][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]GB 21518-2008[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]《交流接触器能效限定值及能效等级》中修改内容如下:[/font][/size][/font][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]1. [/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]范围第二自然段[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原文中为“额定工作电压不超过1140V、额定工作电流9A~630A的接触器”更改为“额定工作电压为380V(400V)、额定工作电流6A~630A的直动式,三极电动式,整体式交流接触器”。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]2. [/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]范围第三自然段[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原文中为“本标准不适用于外加节电装置的接触器及半导体接触器(固态接触器)”更改为“本标准不适用于外加节电装置、家用和类似用途的接触器及半导体接触器(固态接触器)”。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]3. [/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]术语和定义[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]增加以下2条术语:[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]3.4[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]同一壳架等级的接触器 contactors of same shell[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]外形尺寸和内部结构相同,仅部分尺寸有差异,但额定工作电流不同的接触器。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]3.5[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]整体式接触器 unitary contactor[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]所有完成接触器功能不可缺少的部件(模块)组装成的接触器。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]4[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体].表1标题[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原表1标题“接触器能效等级”更改为“接触器(AC-3)能效等级”。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]5. [/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]表1[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原表1第一行中的“9≤Ie≤12”更改为“6≤Ie≤12”;原3级的“8.3”更改为“9.0”。[/font][/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原表1第二行3级的“8.5”更改为“9.5”。[/font][/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原表1第三行3级的“13.9”更改为“14.0”。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]6[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体].表1表注[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]增加表1的表注“注:同一壳架等级取最大的Ie,例如:40A~65A为同一壳架等级的接触器,应按65A的能效等级进行考核,即应符合本表中63<Ie≤100一栏中的能效等级指标。”[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]7. [/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]第5.1条[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]在原5.1条前增加“在环境温度为20℃±[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]5[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]℃[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]下,……。”[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]。[/font][/size][/font][size=4][font='Times New Roman'][/font][/size][size=4][font=Times New Roman][/font][/size]

  • 分享如何判断温度控制仪的输出故障

    一、继电器输出的温度仪表主要故障判别法:  1、热电偶或热电阻完好状况与仪表接线正确的前提下,仪表通电后不升温,甚至测量温度向下跌的现象(设定温度高于测量温度先决条件下)。  1)仪表的主控输出是继电器,输出而被控制的电路中是交流 接触器(或中间继电器)时;首先搞清此输出为触点控制。  检查主控输出的端子接线是否正确。因我厂仪表主控输出是反作用,所以我厂仪表主控输出的继电器闭端应与交流接触器(中间继电器)的线包一端相连,其他接线正确,虽然仪表运行中,绿指示灯亮,但不升温。(由于仪表是反作用原理)。  仪表主控输出继电器常开端,按前述与交流接触器(中间继电器)的线包连线正确的前提下,仪表通电运行中,绿指示灯亮,仍不升温。  检查方法:把万用表放在交流电压、交流250V档,万用表上一根表棒在仪表主控输出的继电器常开的端子上,另一根表棒放在交流220V电源的中线上,万用表显示是否有交流220V电压。  A) 若无电压数值:说明交流接触器(中间继电器)线包的一端没接在仪表主控输出继电器的常开端子上,而接在仪表主控输出的继电器的常闭端子上,(说明交流接触器或中间继电器线包两端无电压输入)。  检查方法,查一下交流220V电源相(火)线有无用电线连到仪表主控输出继电器的中间端子上。或所用的电线内部开路而造成。  仪表主控输出继电器通电后没有反转,说明仪表主控继电器中间端与常闭端咬死。  B)若有约交流220V电压,说明交流接触器或中间继电器线包两端有约交流220V电压加上。  检查方法:查一下交流接触器或中间继电器的线包电压是否定220V。若该产品要求线包电压为交流380交流接触器(中间继电器)就无法工作。要求换上线包电压为交流220V的交流接触或中间继电器。  1)符合上述要求,还不能正常工作。在不通电状况下,用万用表放在电阻×10档上,把万用表的两根表棒按在交流接触器工中间继电器的线包两端,若电阻值很大,说明线包内的线圈断开或损坏,应调换交流接触器或中间继电器。若有电阻数值,说明线包内无铁心,不能产生电磁吸力而无法工作。就应调换交流接触器或中间继电器。  2、仪表运行工作中,测量温度已高于设定温度,仪表绿色指示灯已熄灭,但测量温度还一直上升。  检查方法:  1)表的主控输出是继电器触点输出,而被控电路中是交流接触器或中间继电器时。  (1)仪表不通电时,用万用表电阻×1Ω档去检测,信表主控继电器的中间庙与常开端电阻数值大小来判别。  ①若有电阻,甚至电阻数值很小,说明仪表主控输出的继电器中间端与常开端因长期工作咬死,应调换仪表主控输出的继电器,在现场只能是更换仪表。  ②若电阻数值很大,说明仪表主控输出的继电器完好,被控电路中交流接触器或中间继电器可能有问题。检查方法:  用万用表电阻×1Ω档去检测交流接触器或中间继电器的常开端的电阻值大小来判别。若有电阻数值,甚至电阻数值很小。说明交流接触器或中间继电器常开端因长期工作而咬死。只能把交流接触器或中间继电器更换。反之电阻值很大,说明交流接触器或中间继电器完好。  (2)仪表通电时,信仪表在运行工作中,当测量温度高于设定温度,仪表的绿色指示灯关,并大于10℃时,把万用表放在交流电压250V档上,用万用表一根表棒桉在仪表主控继电器的常开端;另一根表棒桉在交流220V电源的中线万用表显示是否有电压数值。①若仍约交流220V电压值,说明仪表主控继电器长期工作而咬死,应更换仪表。②若无电压值,说明仪表主控继电器完好。再用上述检查方法,用万用表一根表棒桉在交流接触器或中间继电器常开端的出线处,另一根表棒桉在交流220V电源的中线,是否有电压数值。若有约交流220V电压值,说明交流接触或中间继电器常开端长期工作而咬死,应进行调换。若无电压数值,说明交流接触器与中间继电器的常开端完好。  二、SSR(电平输出)的温度控制仪表主要故障判别法:  1、热电偶或热电阻完好状况与仪表接线正确的前提下,仪表通电后不升温,甚至测量温度向下跌的现象(设定温度高于测量温度先决条件下)  仪表的主控输出是SSR(电平)输出而被控制的电路中是外接固态继电器时。应首先应搞清此仪表的主控输出时,仪表上绿色指示灯亮,主控输出端子上有12V电平,而当绿灯指示灯暗,无电平或是OV。  检查方法  1)不通电的状况下  检查一下仪表主控输出同固态继电器之间接线是否正确,仪表主控输出SSR有(+)与(—)同固态继电器上的两小螺钉处或称固态继电器信号控制端的(+)与(—)相连一定要正确。同时把相连的线,用万用表电阻×1Ω档,量一下连线是否开路。  2)电的状况下:  用万用表直流电压20V档,把万用表两表棒按在仪表主控输出的两个端子(但弄清正负),在仪表绿色指示灯亮时,是否有12V直流电压。  A)若万用表测量无12V时,说明仪表主控输出有问题。检查仪表的型号是否正确,应更换仪表。  B)若万用表测量有12V时,说明固态继电器有问题,要更换固态继电器,也可以在不通电时,先把固态继电器大螺钉处的接交流220V电源相(火)线的连线拆掉,然后通电,用万用表电阻×1档,把万用表两根棒按在固态继电器的两个大螺钉上,当仪表绿色指示灯亮时,万用表显示的电阻值很大,也说明固态继电器有问题应更换。反之,万用表显示的电阻值接近0时,说明固态继电器完好  2、仪表运行工作中,测量温度已高于设定温度,仪表绿色指示灯已熄灭,但测量温度还一直上升。仪表主控输出是SSR(电平),而被控电路是固态继电器时。  检查方法:  (1)仪表不通电时,把万用表电阻×1KΩ档上,用万用表的两根表棒桉在固态继电器两个大螺钉上,(但要拆除大螺钉处与外行的连线)。  ①若万用表上显示的电阻数值∞大时,说明固态继电器冷态时完好。  ②若万用表上显示有电阻或电阻数值很小时,说明固态继电器损坏,要调换。  (2)仪表通电时,仪表运行工作中,当测量温度高于设定温度,并大于10℃时,仪表的绿色指示灯灭,把万用表放在直流电压20V档上,用万用表上两根表棒桉在仪表主控输出的两端,但正负要弄清,万用表上显示是否有电压数值。  ①若万用表上显示有直流12V电压值时,说明仪表有问题,应更换仪表。  ②若万用表上显示无电压值,说明仪表正常完好。那么要检查固态继电器。方法是在未通电前,先把固态继电器大螺钉与外界的连线拆除。通电后,把万用表放在电阻×1KΩ档上,用万用表的两根表棒桉在固态继电器两个大螺钉上,若万用表显示有电阻值并电阻值很小时,说明固态继电器处热态时短路,要调换固态继电器。反之电阻值∞大时,说明固态继电器冷态时完好。  三、脉冲输出的温度控制仪表主要故障判别法:  1、热电偶或热电阻完好状况与仪表接线正确的前提下,仪表通电后不升温,甚至测量温度向下跌的现象(设定温度高于测量温度先决条件下)。  当仪表的主控输出是脉冲输出,电路中用的是双向可控硅。首先应弄清仪表的主控输出是什么?仪表的主控输出是脉冲讯号。  检查方法:  当仪表主控输出端不与外界相连,把万用表放在直流电压0.5V档上,用万用表两表棒按在仪表主控输出端子(弄清正负)通电后,仪表绿色指示灯亮(仪表设定温度高于测量温度),万用表显示若有稍许电压说明仪表有脉冲输出,仪表输出正常.当代号为G(或无符号)时,主控输出是仪表内的小可控硅是否导电来定夺。仪表输出端子上与外界相连的电线全部拆除,把万用表放在电阻×1Ω档上,当通电后,仪表绿指示灯亮(信仪表设定温度高于测量温度),万用表显示有较小电阻数值,仪表主控输出正常。反之代号M的无电压与代号为G或无此符号电阻值很大,说明仪表有问题,应更换仪表。  根据以上所讲,若仪表无问题,应检查以下状况。  1)仪表的主控输出与双向可控硅接线是否正确。一定要按照产品使用说明书中接线端子所标明的接线图进行接线,否则无法正常进行。  2)查电路中大功率双向可控硅的质量  A)在不通电状况下,把双向可控硅的控制极轻轻拉一下,是否牢靠。若松动或掉下来,说明双向可控硅坏了要更换。  B)在不通电状况下,用万用表电阻×1Ω档,万用表上一根表棒按在双向可控硅的控制极,一根表棒桉在阴极,若万用表上显示的电阻数值很大或无电阻数值,说明双向可控硅坏了要更换。正常情况其电阻数值为≥20Ω与≤80Ω之间。  C)仪表不通电时,先把电路中大功率双向可控硅阳极同阴极上与外界的连线拆除。把万用表放在电阻×1KΩ档上,用万用表上一根表棒桉在双向可控硅阳极,另一根表棒桉在阴极,万用表显示是否有电阻值,①若万用表上显示的电阻数值∞大时,说明双向可控硅冷态时完好。②若万用表上显示有电阻或电阻数值很小时,说明双向可控硅损坏,要调换。  D)仪表通电时,仪表主控输出是脉冲讯号,未通电前,先把仪表主控输出端与外界的连线拆除,仪表通电时,把万用表放在直流电压0.5V档上,万用表两根表棒桉在主控输出两个端子上(正负要弄清)。当仪表的测量温度高于设定温度,仪表绿色指示灯熄灭。若万用表上显示有一点电压值,说明仪表主控输出有问题应更换仪表。若成万用表显示无电压时,说明仪表完好。此时再入下检查,先把双向可控硅阳极与阴极上与外界的连线拆除当信表通电,测量温度高于设定温度,仪表绿色指示灯熄灭,再把万用表放在电阻×1KΩ档上,用万用表上一根表棒桉在双向可控硅阳极,另一根表棒桉在阴极,若万用表数显示:电阻数值很小,说明双向可控硅热态时短路,要调换双向可控硅。反之电阻数值∞大时,说明双向可控硅完好。

  • 导致配电箱发生故障的原因

    作为一个电气化时代,基本上所用的东西都跟电有关系,一旦某一区域的配电箱出现故障就会导致整个区域的电力都会无法正常使用,而因停电所造成的损失是无法计量的,严重影响人们的正常生活。 据研究调查发现,会导致配电箱出现故障主要有以下几个方面的原因:第一、环境温度对低压电器影响。我们知道许多的低压电器主要是由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。而这些低压电器对温度都是有限定条件的,如果一旦工作温度超出这个范围,就会引发故障。第二、产品质量不合格。由于产品质量的不严格,造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。比如:有些型号交流接触器在配电箱投运后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行。第三、箱体内电器选择不当。选择交流接触器容量时,没有考虑到三相负荷不平衡,导致因高温季节运行时出现的交流接触器烧坏的情况。

  • 【原创大赛】精密烘箱故障排除

    【原创大赛】精密烘箱故障排除

    国庆回来,有台烘箱“罢工”了,开机时无法正常运行。故障现象如下:1.开关断断续续,伴有咔嚓咔嚓声2.进气孔风扇不转http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310090948_469978_1678646_3.png电话联系厂家,通过描述故障现象,厂家工程师给出分析和建议是开关断断续续的原因是交流接触器出了故障,自己可以买个交流接触器换上就可以了;进气孔风扇不转是风扇坏掉的原因,可以直接购买好的风扇更换就可以了。熟悉的人按着厂家要求做就能解决问题,可惜我对这设备比较陌生,不敢随意去更换配件,尤其是担心购买风扇和交流接触器如果型号不对,钱花了,问题没解决,这就麻烦了。最后决定还是让厂家工程师来上门维修,费用肯定比自己更换配件要贵很多,但效果会好很多,主要是能解决问题。厂家工程师响应速度还是很快的,隔天就来厂维修设备了,配件也带的很齐全,更换过程的确很简单,半个小时不到就解决问题了,更换风扇和交流接触器后,开机一切正常,问题也就解决了,这就是专业与非专业的区别。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310081742_469899_1678646_3.pngA: 新更换的交流接触器 B:新更换的风扇更换好新配件后,开机正常工作,开关没有断断续续的情况发生。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310081742_469900_1678646_3.png进风孔风扇运转正常,为了便于拍照显示效果,特用一小纸片做实验。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310081743_469901_1678646_3.png总结:每次故障维修后,最宝贵的就是总结原因,关于交流接触器不良,厂商工程师分析了下可能原因线圈里进有杂质,所以设备存放工作环境很重要,避免在潮湿,灰尘比较大的环境下工作。 风扇不转的原因在量过电压后发现是在额定电压范围内,所以烧坏的可能性比较低,由于设备使用有些年头,风扇质量问题,部件老化是主要原因。

  • 【资料】非接触式电导检测器原理

    大家好!非接触式电导检测器原理:一高频激发电位作用于输入电极时,在两电极组成的电导池内产生一交流电流,该电流通过检测电极经运算放大进行检测,该电流会随两电极间毛细管内溶液的电导变化而改变,由此检测出组分的电导。其基本原理是:将两个金属圆筒电极套于毛细管外,向两个电极施加高频电压,分离的组分流经两个电极之间时,组分的电导不同其高频电流也不同。

  • 断路器的银氧化镉问题

    国内生产的断路器触点材料,用的银氧化镉,不符合ROHS指令,怎么办呢,有没有也用断路器的进行安装生产的厂家?,你们是怎么解决这个问题的?[em63] [em63] [em63] [em63] 帮忙!!!!!!!!!!附: 以我国电触头材料中产量最大、应用面最广的银氧化镉为例,它被广泛地使用在交流接触器、直流接触器、空气断路器、限流及漏电开关、框架式断路器、一般继电器、过流继电器、按纽开关及家电方面。在日本,使用这种触头材料的家用电器有:冰箱冷藏装置、洗涤器、烤面包器、电饭煲、电风机、空调器、电热毯、电位计、搅拌器、水泵、定时器、果汁机、干燥器、电剃刀、电视机、收音扩音等音像设备、汽车开关、稳压器等等。它用到的具体方面,就是除了10类102种设备之外很多我们日常民用的耗电设备,几乎都包括在里面。欧盟限制银氧化镉的应用,原因之一是银氧化镉最好的替代物是银氧化锡,而世界上银氧化锡技术最先突破、最为成熟的是欧洲的Degussa公司(德国)。与此同时,目前在我国解决这个问题的只有一二个科研单位,产量也只有一二吨,与我国每年几百吨的需求量两相比,还有很大的差距。

  • 自己改装多次烧坏的生物安全柜

    2020年的时候,有一天微生物室的生物安全柜不能工作了,点面板上的开关,没有任何反应,电源灯也不亮,找厂家,厂家很自然(看样子是通病)的说需要更换里面的控制主板和外面的操作面板,于是付钱找厂家买,价格倒是不贵,160元。[img=外面操作面板,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307151336037160_2914_3874745_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=仪器里面的控制板,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307151336327281_5049_3874745_3.jpg!w690x920.jpg[/img]厂家邮寄到了新的控制主板和操作面板,更换上果然好了。观察旧控制板,发现电路板上有明显的发热导致颜色不一致。[img=,658,623]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307151338267149_5447_3874745_3.jpg!w658x623.jpg[/img]但是万万没想到,这才是开始,实验室一共有4台生物安全柜,2台净化工作台,都是同一个品牌,不管是生物安全柜还是净化工作台,控制板和操作面板竟然都是一样的,然后这6台陆续在后面的2年内全部阵亡,每台坏的方式都是一样的,全都是控制板发热,导致电路板上某个元器件烧坏,前前后后我至少换了7、8个,直接导致我把该厂家拉入黑名单,以后绝对不买这个厂家的任何东西了,要不是因为这些安全柜和工作台已经没有办法从微生物净化室里拉出来(因为这些工作台都是装修前就放进去了,现在门太小,已经拉不出来了),我就把这些安全柜和工作台直接报废买新的了,好在每次更换配件也不算很麻烦,就这样忍了了2年。今年又有坏了,呵呵,我已经忍不了了,决定大刀阔斧的给改了。首先要搞清楚为什么会发热烧坏,我分析的是因为安全柜要带两个风机,这两个风机功率比较大,用这个小小的电路板上的电容和继电器来控制,时间久了就发热烧坏,那就不用这电路板了。既然电流大,就用交流接触器,操作面板就用家用开关!研究一下控制板线路连接,捋了半天电路,发现挺简单的。[img=,690,361]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307151419150169_161_3874745_3.jpg!w690x361.jpg[/img]之前只是知道有交流接触器这个东西,[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#121212]交流接触器是一种可以频繁接通、断开电动机或其他负载主电路的电磁继电器,到底怎么接线还得研究研究,从万能的淘宝那里开始学习,买商家的东西就给介绍怎么接线哈哈。总体思路就是,两个开关分别控制日光灯和紫外灯,再加2个开关分别控制2个接触器,接触器再连接风机的1档和2档,电路很简单,就差实际操作了。买了两个接触器,刚好能放进顶部的空间。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307151423111132_1116_3874745_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307151423205135_3801_3874745_3.jpg!w690x920.jpg[/img]交流接触器安装好了,开始安装开关面板,从万能的淘宝上买来了4开单控开关,但是发现这个开关好大啊,比原来的开槽要大很多,没办法,我找了个电磨机开始切割这个铁的面板,没想到挺容易就切开了一个长方形,看效果还行。[img=看这个切的还算不错吧,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307151426135401_3453_3874745_3.jpg!w690x920.jpg[/img]开始走线,线路没办法从工作台内部走,因为都用胶封的,走明线吧,7块钱包邮买了点固定线的小工具,最后整体效果还算不错,看图[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307151430085962_4259_3874745_3.jpg!w690x920.jpg[/img]再写上字[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307151430384744_1119_3874745_3.jpg!w690x920.jpg[/img]。经过测试,所有功能都能实现,我顺便也把荧光灯管换成了LED灯,荧光灯管换的频率很高,还容易一闪一闪的,换成LED等后瞬间高大上起来,工作台更明亮了。[img=,690,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307151432428208_7931_3874745_3.jpg!w690x516.jpg[/img]干了一整天,终于弄完一台。。。不过成就还是满满的。后记:后面的几周我又抽空改装了2台,不过后面2台和第一台又都各不一样,思路有变化,第二台没有用交流接触器,直接用的家用开关去控制电机,因为我查了查,家用开关还是能耐很大的功率的,2kw完全没问题,而这个风机的2档功率最大才不过1kw,所以不用交流接触器也是可行的。第三台我的思路又开阔了,还是用的仪器原来的控制板和操作面板,没加装家用开关,只加了两个交流接触器,因为也就风机功率大才会导致控制主板烧,紫外灯和LED灯功率很小,控制主板可以负载上,所以只要给风机加上交流接触器就行了,控制主板和操作面板就不需要更换了哈。[/color][/font]

  • 改造了一个大烘箱,分享一下。

    单位使用多年的大烘箱一台,因故障频发,维修配件奇缺,所以决定进行技术改造,大烘箱经过改在以后,效果不错,在此介绍一下改造要点。改造前的主要器件:1、温度传感器为PT100温度传感器;2、温度指示仪为XMT-192机械指针式调节仪;3、执行控制仪为ZK-100可控硅触发调节仪;4、加热功率模块为ZP-2000高压大功率可控硅,两只反并连接。5、大电流交流接触器,6、三相交流电机(风机)和交流接触器。改造过程:1、保留原温度传感器PT100;2、去掉XMT-192调节仪,购买一个XMTD-908万能数显调节仪替换,原安装孔尺寸不变直接安装;3、去掉ZK-100控制仪,新增指针式交流电流表0-100A和交流电压表0-250V各一只,电流表和电压表并在一起,装在原ZK-100控制仪安装孔内;4、保留原高压大功率可控硅KP-2000,将两个K触发极去掉不用,将两个G触发极连接至XMTD-908的常开控制输出端上;5、大电流交流接触器线圈一端断开后,串入XMTD-908的ALM1常闭输出端上,此为新增加的超温断电保护功能;6、风机电路保持不变;7、新增0-250V交流电压表接至可控硅前端,指示输入电源电压;8、新增0-100A交流电流表接配套的100/5电流互感器,指示负载加热电流。大功告成,基本不改变原指示面板布局,更换和新增的数显仪表,指示直观,美观大方。经使用效果不错,老烘箱焕发青春,改造成本也不高,经济适用,是不错的改造方案之一,特供给大家分享一下。

  • 非接触式与接触式液位传感器

    非接触式与接触式液位传感器

    [font=宋体][color=#1E1F24]如今,随着科学技术的不断发展,液位传感器也被广泛应用于各种需要检测液位的设备上,根据实际应用环境不同,有时需要用到非接触式的液位传感器,那么接触式与非接触式液位传感器有哪些不同呢,今天小编就带大家了解一下相关内容。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]接触式液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构,棱镜结构与光学组件不分离。而非接触式液位传感器棱镜结构与光学组件分离,棱镜设计到用户水箱上,光学组件置于水箱外部感应液位变化,工作的原理是一样的,无水状态时,发射管所发出的光被经过透镜后会折射至接收管;有水状态时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线,以此来判断液位的变化。[img=非接触式液位传感器,690,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311151609523704_7895_4008598_3.jpg!w690x333.jpg[/img][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][url=https://www.eptsz.com]非接触式液位传感器[/url]立于水箱外,中间可间隔空气,解决了水箱需移动加水的问题。用此方案的产品水位感应精准,水箱外结构件干涉,更易清洁,避免传感器边角的细菌滋生。[/color][/font]

  • 光电接触式液位传感器

    光电接触式液位传感器

    [font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24][back=white]光电接触式液位传感器根据检测方式,可分为单点接触式液位传感器和管道接触式液位传感器。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]采用的原理都是光学原理,根据光线在不同介质的反应,来检测液位的变化。[/back][/color][/font][font=宋体]光电液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光被经过透镜后会折射 至接收管; 有水状态时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。[/font][align=center][img=光电液位传感器,601,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309121523507240_855_4008598_3.jpg!w601x371.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]单点[url=https://www.eptsz.com]接触式液位传感器[/url]体积小、安装方便、检测精准,广泛应用于各种小家电设备检测缺水,需要在水箱上开孔安装,适合水箱不需要移动的设备,[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]管道接触式液位传感器是要接在水管上面,检测传感器位置是否有水,[/back][/color][/font][font=宋体]光电管道传感器有效解决了浮球开关低精度跟卡死失效的问题。也解决了电容式的感度衰减导致的不可控性失效。[/font]

  • ARD2智能电动机保护器

    摘 要:介绍一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该保护器将众多保护功能集于一体,针对电动机在实际使用中会遇到的多种故障进行保护,使电机在各种故障条件下不会产生损坏,提高电动机运行的可靠性,减少由于电动机的故障问题带来的生产损失。关键字:电动机保护器,ARD2型,保护功能,经济型0  引言  由于生产自动化及各种自动控制、顺序控制设备的出现,要求电机经常运行在频繁的起动、制动、正反转、间歇以及变负荷等方式,电机的运行要求越来越高,运行环境也越来越苛刻,同时,由于电机与配套机械连在一起,当电机发生故障时,经常波及生产系统。因此,对电机实行有效的保护是保证生产系统正常工作的一项重要任务。  本文将要介绍的是ARD2型电动机保护器的经济、简洁的设计方法和应用。该型保护器主要用于对电动机运行状态的监测,并针对电动机在生产运行过程中出现的启动超时、欠压、过压、欠载、过载、短路、堵转/阻塞、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)等故障进行保护,使电动机不至于因为以上原因而导致损坏,从而使生产遭受损失,采用ARD2电动机保护器能有效提高电动机运行的安全性,降低生产损失,是传统热继电器的理想替代品。1  技术指标  ARD2型智能电动机保护器的技术指标见表1。2  设计方法  目前市场上综合型的智能电动机保护器的设计主要采用交流采样方式+高性能单片机的方案,采用该设计方法的电动机保护器测量参数多、测量精度高、能够提供更完善的保护功能,但是采用此设计方法的成本较高,销售价格也高,在只需要对电动机提供过载、断相等基本常见故障保护的场合没有性价比可言。因此采用一种设计简单、功能能够满足基本保护要求、主要用于替代热继电器的智能电动机保护器将会有很大的市场。ARD2型保护器就是一款设计简洁,保护功能较多,能够满足大多数电动机保护要求的经济型的智能电动机保护器。  ARD2型智能电动机保护器采用低成本的设计方案,整体系统由信号处理单元、中央处理单元、电源模块、人机交互单元、人机界面、控制模块、通讯接口模块等构成,装置硬件结构如图1所示。  信号处理单元采用整流放大滤波电路,见图2,该电路能将采样得到的交流信号整流成直流信号,由CPU片内AD进行转换计算。  图中IC1为运算放大器LM324,采用双电源供电,这样可以保证LM324输出电压达到5V充分利用A/D转换提高显示精度。IC1将采样得到的信号进行两级放大处理,提高了信号的采样精度,保证了信号的线性度。2.2 中央处理单元  中央处理单元选用MOTOROLA公司的第一款基于高度节能型S08核的器件MC9S08AW32高性能单片机,该单片机片上资源丰富,抗干扰能力突出。内含32K字节用户程序空间,片上集成2K的RAM,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路,片上集成8通道10位AD。外部扩展了铁电存储器,用于存储一些重要的参数,即使以后升级程序也不会丢失先前的重要数据。  CPU对采样信号进行处理计算,根据测量得到的电流、电压值与预先设定的各种保护数值进行对比,由此来判断电动机的运行状态是否正常,是否需要进行保护。中央处理单元电路见图3。  采用AC380V电源模块。该电源模块输入电压为AC220V~450V,输入频率45Hz~60Hz,输出电压稳定、故障率小,输出纹波 1%,转换效率≥75%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。2.4 人机交互单元  人机交互单元采用LED显示和按键输入,系统采用单排四位LED数码管显示各种信息。用户可根据实际需要进行设置。在编程状态下显示菜单及参数。数码管显示采用动态扫描方式,其驱动电路使用一片74HC595加三极管构成。2.5 控制模块  控制模块主要由开关量输入、输出组成,见图4。开关量输入用于监测外部开关状态,也可根据客户要求用于电动机的起动、停止控制;开关量输出主要用于输出报警信号、脱扣信号和远程起动信号。2.6 通讯接口模块  通讯接口模块采用通用的RS-485、Modbus RTU通讯规约,能实现遥测、遥控、遥信等功能,见图5。2.7 整体设计  保护器采用主体模块和电流互感器模块分离的结构如图6。该结构非常适合安装于抽屉式开关柜。安装时将带显示的保护主体部分嵌入式的安装在开关抽屉的活动面板内,这样既简化了柜内接线、又方便了系统随时调整、设定参数和显示、监控,同时数字化的显示面板也增添了柜面的统一性和美观性,使得配电室内的设备运行情况及故障状态一目了然,极大的方便了系统巡视和检修维护。互感器部分采用DIN35导轨式安装方式,方能够按照用户的测量需求,更换不同量程的电流互感器。2.8 软件设计  本产品的主软件流程图如图7所示,主程序包括A/D子程序、保护子程序、计算显示子程序、按键处理子程序、通讯子程序等子程序,由于程序内容较多,现只给出主程序流程和保护子程序流程图,见图8。3  功能简介  ARD2智能电动机保护器按额定工作电压可分为AC380V、AC220V;按工作电流范围来分可分为6.3A(1.6A~6.3A)、25A(25A~100A)、100A(25A~100A)、250A(63A~250A)、800A(250A~800A)五个测量档位。实现对电动机运行中出现的启动超时、欠压、过压、欠载、过载、短路、堵转/阻塞、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)等故障进行保护。并能在此基础上增加各种附加功能,主要有:  1)远程起动功能:由上位机通过通讯控制保护器的起动继电器,来实现远程起动电动机。  2)报警功能:当电动机运行状态出现故障时,在还未达到预先设定的脱扣时间前进行报警提示。  3)通讯功能:RS-485通讯功能,能够通过通讯接口将保护器检测得到的电动机运行的各种参数实时传送给后台主控设备,方便工作人员及时了解电动机的工作状态。  4)漏电保护:开放漏电保护监测功能,当电动机的运行环境出现漏电情况时,及时切断电动机的供电电源。  5)开关量输入:用于监测外部开关的分合状态,也可按客户要求进行起、停控制。  6)事件记录:记录保护器的最近8次脱扣动作产生的时间和原因,方便维护人员查看和检修。  7)4~20mA模拟量输出:提供直流4~20mA电流信号。4  典型应用  图9为采用直接启动接线方式的ARD2智能电动机保护器典型应用图。用户可通过按动外部启动按钮SB2或通过上位机远程控制保护器的启动继电器来启动电机。其控制方式为:当启动按钮SB2按下或远程启动继电器7、8闭合,则接触器KM的吸引线圈处于通电状态,使接触器KM的主触头和自锁触头KM闭合,启动电动机。此时,松开SB2或启动继电器7、8断开后接触器KM的吸引线圈还是处于通电状态,主触头和自锁触头KM仍旧处于闭合状态,电动机处于通电状态。一旦电动机正常启动后,保护器就对电动机的运行状态进行监测,当电动机出现故障状态后,ARD2保护器的脱扣继电器动作,常闭触点95、96断开,使接触器KM的吸引线圈断电,使接触器KM的主触头和自锁触头的状态由合变为分,切断电动机的供电,使电动机停车。  图10为电动机采用Y—∆转换启动接线方式的ARD2智能电动机保护器典型应用图。在图5中,时间继电器KT的触头状态为吸引线圈失电时的状态,即“常态”。当启动按钮SB2或远程启动继电器7、8闭合,则接触器KM1线圈通电,使KM1的主触头和自锁触头KM1闭合,同时,时间继电器KT吸引线圈通电,由于延时作用,它的触头不立即动作,于是接触器KM3线圈通电,接于主回路中的KM3的主触头闭合,电动机进行星型连接降压启动状态,同时KM3的互锁触头断开,使接触器KM2的吸引线圈不能通电,电动机运行于Y型供电方式。当时间继电器KT的延时时间到,时间继电器KT的延时断开常闭触头断开,使接触器KM3吸引线圈断电,主触头KM3断开,同时时间继电器KT的延时闭合常开触头闭合,接触器KM2的吸引线圈通电,主触头KM2闭合,电动机供电方式改为∆型连接,进入正常运行状态。与此同时,KM2的互锁触头断开,使接触器KM3吸引线圈不会通电。一旦电动机正常启动后,保护器就对电动机的运行状态进行监测,当电动机出现故障状态后,ARD2保护器的脱扣继电器动作,常闭触点95、96断开,使接触器KM的吸引线圈断电,使接触器KM的主触头和自锁触头的状态由合变为分,切断电动机的供电,使电动机停车。  在实际使用过程中,应注意严格按照电动机的额定电流来选择保护器,防止人为放大和缩小保护范围;避免由于量程太大或太小而造成的测量误差,从而使保护器无法正常对电动机进行保护。  由于ARD2保护器采用主体模块和电流互感器模块分离的结构,所以在现场使用时应注意按出厂编号将保护器主体与互感器配对使用。但考虑到会有维修更换保护器或互感器的情况发生,因此只要保护器主体和互感器的产品型号一样,可以任意配和使用,不会对测量保护产生影响。  保护器的设计定位为替代热继电器,故保护器本身不提供对电动机的起动、停止控制及各种起动控制方式。对电动机各种起动控制方式的实现需要外部电路的支持。6  结语  ARD2智能电动机保护器的功能较多,能够对电动机运行中遇到的各种类型的故障进行准确的报警显示和脱扣动作,能有效的防止电机意外烧毁的发生,能为用户节约大量的资金,是热继电器的理想替代产品。因此,广泛采用

  • 非接触式水位传感器有哪些类型?

    非接触式水位传感器有哪些类型?

    [align=left][size=18px]在一些水位控制的应用上,有些应用可以直接接触液体检测,有些应用则需要不接触液体检测,即非接触式检测。[/size][/align][size=18px]那么非接触式检测的水位传感器有哪些呢?若使用电容式原理的传感器,即电容式水位传感器,其安装方式是将传感器紧贴在容器外壁,对于容器的材质以及厚度都是有所要求,检测面需要紧贴容器不能有间隙,内壁沾有液体不掉落电容式的传感器有可能会误判。只能放在光滑平面的,最好是放在平面位置。因为电容式传感器会受到温湿度影响,所以环境较为复杂的不太适用。若是使用分离式光电水位传感器,则需改动水箱,在水箱上设计一个棱镜,且可实现检测水箱是否在位,满足水箱需移动的应用,其原理是光电原理,通过有水无水状态下所接收到的光线不同来判断传感器所处位置是否有液体。另外一种是超声波水位传感器,超声波传感器 Tx 发送超声波,遇到障碍物后被反射,被超声波传感器 Rx 接收,根据 Time-Of-Flight(TOF)计算出障碍物的距离 d,超声波液位传感器的应用是比较广泛的,可用于家用蓄水池、[font=&]井,水槽,工业设备等应用上[/font]还有一种为非接触式管道液位传感器,可检测管道内的液位变化,对水管的尺寸有要求。[/size][align=center][size=18px][img=,690,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206091040336514_8046_4008598_3.jpg!w690x412.jpg[/img][/size][/align]

  • 非接触式液位传感器有哪些优势

    非接触式液位传感器有哪些优势

    非接触式液位传感器在许多领域中都有着广泛的应用,特别是在需要精确检测液位的情况下,如清洁设备、饮水机、咖啡机等。与传统的接触式传感器相比,非接触式传感器具有许多独特的优势。非接触式液位传感器可以实现真正的非接触测量。这意味着传感器与液体本身没有直接的物理接触,从而避免了由于接触带来的诸多问题,如腐蚀、磨损和污染等。这对于那些处理腐蚀性液体或对卫生要求极高的应用来说,是一个非常重要的优点。非接触式液位传感器通常具有更高的测量精度和响应速度。由于没有直接的物理接触,传感器的读数不会受到液体粘度、表面张力或其他物理性质的影响,因此可以提供更准确的测量结果。此外,由于非接触式的特性,传感器可以快速响应液位的波动,提供实时的液位信息。[align=center][img=非接触式液位传感器,598,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401171522550256_4670_4008598_3.jpg!w598x300.jpg[/img][/align]非接触式液位传感器通常更易于安装和维护。由于传感器不直接接触液体,因此在安装时不需要特别考虑液体的性质或容器的形状。这使得传感器的应用范围更加广泛,可以根据不同的需求和场景进行灵活的配置。同时,由于不需要直接接触液体,传感器也更容易清洁和维护,减少了后期的维护成本。[url=https://www.eptsz.com]非接触式液位传感器[/url]还具有更高的可靠性和稳定性。由于没有直接的物理接触,传感器不易受到机械磨损或疲劳的影响,从而具有更长的使用寿命和更稳定的性能表现。在测量精度、响应速度、安装维护、可靠性和稳定性等方面都具有显著的优势。

  • 非接触式管道液位传感器

    非接触式管道液位传感器

    [font=&][size=18px][color=#000000]管道式液位传感器分为两种,一种是接触式,一种是非接触式。[/color][/size][/font][align=center][img=,577,435]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111240952136990_4791_4008598_3.jpg!w577x435.jpg[/img][/align][align=center][size=18px] [/size][/align][font=&][size=18px][color=#000000] 夹管式管道液位传感器属于非接触式的,特点是不受液体颜色、腐蚀性、密度、温度影响,因此可用于检测清水,也可检测污水。将传感器将水管卡进传感器后,传感器线材连接控制板后,即可检测传感器所在位置的管道内是否有液体。[/color][/size][/font][align=center][img=,605,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111240952308496_2516_4008598_3.gif!w605x375.jpg[/img][/align][align=center][size=18px] [/size][/align][size=18px][font=&][color=#000000] 夹管式管道液位传感器不接触液体,因此用于咖啡机、净水器、饮水机类产品实现缺水提醒,更卫生。也可以用于洗地机、扫地机器人等设备上检测污水箱是否满水。管道液位传感去用于检测缺水结构会比较简单,在机体上设计一个凸起,在水箱底部对应的位置上设计成弹簧式的结构,水箱放入后机器上后,水箱底部弹片被顶起。水泵启动时水箱的水会通过水管流到备用水箱/[/color][/font][font=&]出水口等位置,而水箱无水时,液位传感器检测到后输出无水的信号,设备提示用户加水。[/font][/size][align=center][img=,600,366]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111240953047094_8113_4008598_3.jpg!w600x366.jpg[/img][/align]

  • 哪些液位传感器可以不接触水就能检测

    [font=等线]如今随着科学技术不断发展,液位传感器的应用场景也来越多,只要是需要检测液位的场景,都需要用到液位传感器,那么哪些液位传感器可以不接触水就能检测到呢?[/font][font=等线]不接触水就能检测液位变化,那么就要采用非接触式液位传感器,非接触式有两种类型,一种是光电液位传感器,一种是电容式液位传感器。[/font][font=等线]光电分离式液位传感器可以不接触水就能检测液位变化,需要在水箱上安装一个光锥配合传感器使用,具有功耗低、高精度、不易出现卡死等特点,不会受到水箱移动的影响,与浮球开关相比,分离式光电液位传感器具有更高的稳定性。[/font][align=center][img=非接触式液位检测,598,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404031514046734_7382_4008598_3.jpg!w598x300.jpg[/img][/align][font=等线]电容式[url=https://www.eptsz.com]液位传感器[/url]需要紧贴容器外壁来实现液位检测,对水箱的材质和厚度也有要求,水箱无需改动,但是比较容易受到天气温度和湿度的影响,精度不如光电式传感器,优点是不需要改动水箱,安装方便。选择非接触式液位传感器需要根据实际应用环境以及水箱结构,选择合适的液位传感器。[/font][font=等线] [/font]

  • 非接触式光电液位传感器有哪些优点

    非接触式光电液位传感器有哪些优点

    [font='Segoe UI'][color=#333333]非接触式光电液位传感器是一种利用光电原理测量液体高度的传感器,与水箱分离,相比传统的接触式液位传感器,非接触式光电液位传感器具有以下几个优点。[/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333]非接触式光电液位传感器无需与液体直接接触,避免了传统接触式传感器容易受到液体腐蚀、污染等问题。这使得光电液位传感器在测量腐蚀性液体、高温液体等特殊环境下更加可靠和稳定。[/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333]非接触式光电液位传感器具有高精度和高灵敏度。光电传感器可以通过光电二极管和光敏电阻等光电元件实时感知液位的变化,精确度高,可以实现对液位的精确测量。同时,光电传感器对液位的变化非常敏感,能够快速响应液位的变化,提供准确的液位信息。[/color][/font][align=center][img=非接触式液位传感器,538,354]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307131425383770_2696_4008598_3.jpg!w538x354.jpg[/img][/align][font='Segoe UI'][color=#333333]非接触式光电液位传感器具有较长的使用寿命和稳定性。由于无需与液体直接接触,光电传感器的工作部件不易受到磨损和腐蚀,因此具有较长的使用寿命。同时,光电传感器的工作原理简单,结构稳定,不易受到外界干扰,能够在恶劣的工作环境下保持稳定的性能。[/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333]非接触式[url=https://www.eptsz.com]光电液位传感器[/url]安装方便,维护成本低。光电传感器通常采用非接触式安装方式,只需将传感器放置在液体容器的一侧即可,无需进行复杂的安装和调试。同时,光电传感器无需定期维护和校准,减少了维护成本和工作量。[/color][/font]

  • 【原创】电阻炉出现的故障及解决方法

    在使用中发生故障时(如不能控制或调节温度及其他故障等)必须停炉修理,修理时可打开控制装置部分,观察交流接触器可动机构及接点动作是否灵活,如发现接点烧损或接触不良时,可用细砂纸轻轻打磨,使其接触严密,并检查有关部分的线路,如发现调节式测温毫伏计发生故障时,须参照该仪表安装使用说明书进行修理。 当炉膛砖损坏,不能使用时,必须停炉进行更换,在修炉时必须注意炉门和炉膛的中心水平位置,并使耐火材料及保温材料保持原有的装配情况。高温箱式电阻炉元件适宜于连续使用,当棒体表面产生白泡的时候,说明过负荷运行,应降压运行。当棒断损坏后,如仅在粗细部的焊口处断开,可修复使用,否则应更换发热部分,换用的新棒与老棒可配组使用,原件无老化现象。二硅化钼元件在新使用前,应在空气中加热至1500℃保温1小时,以生成保护层,元件不应该在400-700℃范围内使用,因其在该条件下将发生低温氧化,致使损坏,在还原气氛中工作,温度低于1350℃氯和硫的蒸汽对元件有损害。 硅碳棒(硅钼棒)因使用太久而发生老化,其阻值相对增加,虽控制器旋钮拧至最大输出,仍运行不能达到额定功率,此时应按附图改变接法,此时注意控制器的旋钮,炉子工作电流不超过40A的情况,使输入炉子的电流与电压之乘积,不应超过额定功率的20%。如改变接法后仍达不到额定功率时,则应更换新碳棒(硅钼棒),更换时应选取电阻值接近硅碳棒(硅钼棒),一般阻值偏差掌握在20%以内。 更换硅碳棒(硅钼棒)时,先卸下有关线夹及连接铜板,小心取出瓷管与硅碳棒(硅钼棒)间填塞的石棉绳,取出损坏的硅碳棒(硅钼棒)并视察瓷管中心线是否合成一条线,然后将新硅碳棒(硅钼棒)小心的伸入瓷管中。因硅碳棒(硅钼棒)质地甚脆,应特别小心安装,使两端露出部分长度相等,然后在两端露出的金属端头上安装线夹紧固。按图纸连接铜板和出线端子,为防止故障发生,最好在更换接法或换新硅碳棒(硅钼棒)之后,将导电线夹子更换一次。 为减少温度的散失,在硅碳棒(硅钼棒)和瓷管间隙用石棉绳填塞,其深度为10毫米,完善后恢复原有装置。电炉在高温运行中,如长时间开闭炉门由于接触空气,所产生的热应力的突然变化,可能使炉膛损坏,若仅有小裂缝,不危及电炉的结构强度,可继续使用,若炉膛在长期使用中受到严重损坏,可更换新炉膛。在拆卸炉膛时,要注意硅碳棒和瓷管,以免损坏。 在修砌炉膛时,炉膛要正,保温砖的缝隙不能过大,并用硅藻土细粉填充,可用调直铁棒穿入瓷管中,保证瓷管的中心线在一条直线上,使棒出入瓷管不受任何阻滞,装好后用石棉绳填塞硅碳棒(硅钼棒)与瓷管之间隙。炉体修砌后,在室温下至少要干燥一昼夜,然后方能进行加热干燥。干燥工艺和新炉相同,完成干燥工艺后才能正常使用。注:电阻炉上的热电偶接反,温度会一直上升,导致炉丝烧断,会击穿炉膛。二、故障、可能的原因及解决方法 序号故障 可能的原因 解决办法1仪表无显示 1、熔断器断路 更换保险 2、电源无电 插好设备的电源线 3、外接插座无电 更换插座 4、开关坏 更换开关2不加热 1、开关坏 更换开关 2、接触器坏 更换接触器 3、加热管或加热丝坏更换加热管或加热丝3显示不准 1、电偶断路 更换电偶 2、仪表失控 更换仪表 3、如果红灯长亮, 表针达到最大处 往往是热电偶短路所致4箱体带电 1、加热丝搭接箱体 检查并避免搭接 2、控制线路有破损, 破损点搭接箱体 检查并避免搭接

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