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Einführung von Temperatur- und Feuchtigkeitsreglern

Überblick

Der Temperatur- und Feuchtigkeitsregler basiert auf einem fortschrittlichen Ein-Chip-Mikrocomputer als Steuerkern und verwendet importierte Hochleistungs-Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, die gleichzeitig Temperatur- und Feuchtigkeitssignale messen und steuern und eine digitale Flüssigkristallanzeige realisieren können .Die untere Grenze wird eingestellt und angezeigt, damit das Gerät den Lüfter oder die Heizung entsprechend der Situation vor Ort automatisch starten und die tatsächliche Temperatur und Luftfeuchtigkeit der gemessenen Umgebung automatisch anpassen kann.

Wfunktionsprinzip

Der Temperatur- und Feuchtigkeitsregler besteht hauptsächlich aus drei Teilen: Sensor, Regler und Heizung.Das Funktionsprinzip ist wie folgt: Der Sensor erfasst die Temperatur- und Feuchtigkeitsinformationen in der Box und überträgt sie zur Analyse und Verarbeitung an die Steuerung: wenn die Temperatur und Feuchtigkeit in der Box erreicht oder wenn der voreingestellte Wert überschritten wird, der Relaiskontakt in der Steuerung ist geschlossen, die Heizung ist eingeschaltet und beginnt zu arbeiten, heizt oder bläst Luft in die Box;nach einiger Zeit ist die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit in der Box weit vom eingestellten Wert entfernt und die Relaiskontakte im Gerät öffnen, das Heizen oder Gebläse stoppt.

AAnwendung

Temperatur- und Feuchtigkeitsreglerprodukte werden hauptsächlich zur Einstellung und Steuerung der Innentemperatur und -feuchtigkeit von Mittel- und Hochspannungsschaltschränken, Klemmkästen, Ringnetzschränken, Kastentransformatoren und anderen Geräten verwendet.Es kann effektiv Geräteausfälle verhindern, die durch niedrige und hohe Temperaturen verursacht werden, sowie Kriech- und Überschlagsunfälle, die durch Feuchtigkeit oder Kondensation verursacht werden.

Einstufung

Temperatur- und Feuchtigkeitsregler werden hauptsächlich in zwei Typen unterteilt: gewöhnliche Serien und intelligente Serien.

Gewöhnlicher Temperatur- und Feuchtigkeitsregler: Er besteht aus einem importierten Polymer-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, kombiniert mit einer stabilen analogen Schaltungs- und Schaltnetzteiltechnologie.

Intelligenter Temperatur- und Feuchtigkeitsregler: Zeigt Temperatur- und Feuchtigkeitswerte in Form von digitalen Röhren an und verfügt über Heizung, Sensorfehleranzeige und Übertragungsfunktionen.Das Instrument integriert Messung, Anzeige, Steuerung und Kommunikation.Es hat eine hohe Präzision und einen großen Messbereich.Ein Mess- und Regelinstrument für Temperatur und Feuchtigkeit, das für verschiedene Branchen und Bereiche geeignet ist.

Auswahlhilfe

Der intelligente Temperatur- und Feuchtigkeitsregler kann an mehreren Punkten gleichzeitig messen und die Temperatur und Feuchtigkeit der Umgebung an mehreren Punkten steuern.Bei der Bestellung sollten folgende Informationen angegeben werden: Produktmodell, Hilfsspannungsversorgung, Reglerparameter, Kabellänge, Heizung.

MWartung

Wartung des Temperatur- und Feuchtigkeitsreglers:

1. Überprüfen Sie immer den Betriebszustand des Controllers.

2. Überprüfen Sie, ob der Betriebszustand des Kühlschranks normal ist (wenn weniger Fluorid vorhanden ist, sollte Fluorid rechtzeitig nachgefüllt werden).

3. Prüfen Sie, ob die Leitungswasserversorgung ausreichend ist.Wenn kein Wasser vorhanden ist, schalten Sie den Befeuchtungsschalter rechtzeitig aus, um ein Durchbrennen des Befeuchters zu vermeiden.

4. Überprüfen Sie die Kabel und Heizungen auf Undichtigkeiten.

5. Prüfen Sie, ob der Sprühkopf verstopft ist.

6. Beachten Sie, dass sich die Befeuchtungswasserpumpe aufgrund von Wasserablagerungen, die längere Zeit nicht verwendet werden, nicht mehr dreht, und drehen Sie das Lüfterblatt am Umschaltanschluss, um es zu drehen.

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

1. Die monatliche „tägliche Inspektion“ sollte die Unversehrtheit des Temperatur- und Feuchtigkeitsreglers überprüfen und das Problem rechtzeitig melden, um ihn in gutem Zustand zu halten.Der Abstand zwischen dem Heizrohr und dem Kabel und Draht beträgt nicht weniger als 2 cm;

2. Die Temperatur- und Feuchtigkeitsregler aller Klemmenkästen und Mechanikkästen sollten in die Eingangsposition gebracht werden, damit Temperatur und Feuchtigkeit innerhalb des Standardbereichs geregelt werden.

3. Da der Temperatur- und Feuchtigkeitsregler mit Digitalanzeige keine Speicherfunktion hat, werden bei jedem Ausschalten die Werkseinstellungen wiederhergestellt, nachdem die Stromversorgung wieder eingeschaltet wurde, und die Einstellungen sollten zurückgesetzt werden.

4. Vermeiden Sie die Verwendung des Temperatur- und Feuchtigkeitsreglers in einer Umgebung mit hoher Staubkonzentration.Versuchen Sie, das Gerät an einem offenen Ort zu installieren.Wenn der von der Maschine gemessene Raum groß ist, erhöhen Sie die Anzahl der Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren.

TFehlerbehebung

Häufige Fehler intelligenter Temperaturregler:

1. Nach längerem Erhitzen ändert sich die Temperatur nicht.Immer die bauseitige Umgebungstemperatur anzeigen (z. B. Raumtemperatur 25°C)

Wenn Sie auf einen solchen Fehler stoßen, überprüfen Sie zuerst, ob der Einstellwert für den SV-Wert eingestellt ist, ob die OUT-Anzeigelampe des Messgeräts leuchtet, und verwenden Sie ein „Multimeter“, um zu messen, ob der 3. und 4. Anschluss des Messgeräts einen 12-VDC-Ausgang haben.Wenn das Licht an ist, haben die Klemmen 3 und 4 auch einen 12-VDC-Ausgang.Dies bedeutet, dass das Problem im Steuergerät des Heizkörpers liegt (z. B. AC-Schütz, Halbleiterrelais, Relais usw.). Überprüfen Sie, ob das Steuergerät einen offenen Stromkreis hat und ob die Gerätespezifikation falsch ist (z 380V-Gerät in einem 220V-Stromkreis), ob die Leitung falsch angeschlossen ist usw. Zusätzlich prüfen, ob der Fühler kurzgeschlossen ist (bei kurzgeschlossenem Thermoelement zeigt das Messgerät immer die Raumtemperatur an).

2. Nach längerem Aufheizen wird die Temperaturanzeige immer niedriger

Beim Auftreten eines solchen Fehlers werden im Allgemeinen die positiven und negativen Polaritäten des Sensors vertauscht.Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie die Eingangsanschlussverdrahtung des Instrumentensensors überprüfen (Thermoelement: 8 ist mit dem Pluspol und 9 mit dem Minuspol verbunden; PT100-Thermowiderstand: ?8 ist mit dem einfarbigen Kabel verbunden, 9 und 10 sind mit zwei Drähten der gleichen Farbe verbunden).

3. Nach längerem Heizen weicht der vom Messgerät gemessene und angezeigte Temperaturwert (PV-Wert) stark von der tatsächlichen Temperatur des Heizelements ab (z. B. beträgt die tatsächliche Temperatur des Heizelements 200 °C, während das Messgerät 230°C oder 180°C anzeigt)

Überprüfen Sie bei Auftreten eines solchen Fehlers zunächst, ob die Kontaktstelle zwischen Temperaturfühler und Heizkörper locker und anderweitig mangelhaft ist, ob die Auswahl der Temperaturmessstelle richtig ist und ob die Spezifikation des Temperatursensors mit der übereinstimmt Eingangsspezifikation des Temperaturreglers (z. B. des Temperaturreglers).Es ist ein Thermoelementeingang vom Typ K, und ein Thermoelement vom Typ J wird vor Ort installiert, um die Temperatur zu messen).

4. Das PV-Fenster des Instruments zeigt HHH- oder LLL-Zeichen an.

Wenn ein solcher Fehler auftritt, bedeutet dies, dass das vom Instrument gemessene Signal anormal ist (LLL wird angezeigt, wenn die vom Instrument gemessene Temperatur unter -19 °C liegt, und HHH wird angezeigt, wenn die Temperatur über 849 °C liegt ).

Lösung: Wenn der Temperatursensor ein Thermoelement ist, können Sie den Sensor entfernen und die Thermoelement-Eingangsklemmen (Klemmen 8 und 9) des Instruments direkt mit Drähten kurzschließen.℃), liegt das Problem im Temperatursensor, verwenden Sie ein Multimeter-Tool, um festzustellen, ob der Temperatursensor (Thermoelement oder PT100-Wärmewiderstand) einen offenen Stromkreis (Drahtbruch) hat, ob das Sensorkabel falsch oder falsch angeschlossen ist, oder der Sensor Spezifikationen stimmen nicht mit dem Gerät überein.

Wenn die oben genannten Probleme beseitigt werden, kann der interne Temperaturmesskreis des Instruments aufgrund des Lecks des Sensors verbrannt werden.

5. Die Steuerung ist außer Kontrolle, die Temperatur übersteigt den eingestellten Wert und die Temperatur ist angestiegen.

Wenn Sie auf einen solchen Fehler stoßen, überprüfen Sie zuerst, ob die OUT-Anzeigelampe des Messgeräts zu diesem Zeitpunkt leuchtet, und verwenden Sie den Gleichspannungsbereich des „Multimeters“, um zu messen, ob der 3. und 4. Anschluss des Messgeräts einen 12-VDC-Ausgang haben.Wenn das Licht aus ist, haben die Klemmen 3 und 4 auch keinen 12-VDC-Ausgang.Es weist darauf hin, dass das Problem in der Steuervorrichtung des Heizelements liegt (z. B. AC-Schütz, Halbleiterrelais, Relais usw.).

Lösung: Kontrollieren Sie das Steuergerät sofort auf Kurzschluss, unterbrechungsfreien Kontakt, falschen Stromkreisanschluss etc.


Postzeit: 26. November 2022