การถ่ายทอดอุณหภูมิ: แผนภาพ หลักการทำงาน วัตถุประสงค์

สารบัญ:

การถ่ายทอดอุณหภูมิ: แผนภาพ หลักการทำงาน วัตถุประสงค์
การถ่ายทอดอุณหภูมิ: แผนภาพ หลักการทำงาน วัตถุประสงค์
Anonim

การป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการบรรทุกที่มากเกินไปทำให้เกิดการถ่ายทอดอุณหภูมิ หากไม่มีมัน ตัวนำจะร้อนมากเกินไป ซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวของฉนวนก่อนวัยอันควร

รีเลย์อุณหภูมิ
รีเลย์อุณหภูมิ

หลักการทำงาน

ฟังก์ชั่นของรีเลย์ความร้อนคือการปิดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสที่ไหลผ่านมันเกินกว่ากระแสที่กำหนด อุปกรณ์ประกอบด้วยฮีตเตอร์ความร้อนซึ่งกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและแผ่น bimetal ซึ่งเปลี่ยนรูปเมื่อถูกความร้อนและเปิดหน้าสัมผัสวงจร ยิ่งกระแสมาก ยิ่งทำงานเร็ว

หลังจากเปิดวงจร เทอร์โมคัปเปิลจะเย็นลงและกลับสู่สถานะเดิม

ประเภทของรูปแบบการทำงานของเทอร์โมคัปเปิล

รีเลย์ความร้อนทำงานสองวิธี:

  • การสลับผู้ติดต่อถูกบังคับให้ปิดกลับ
  • วงจรจะกลับสู่สภาพเดิมด้วยตัวมันเอง

ตัวเลือกแรกหมายถึงรีเลย์ป้องกันความร้อน (สตาร์ทแม่เหล็กไฟฟ้า เบรกเกอร์วงจร ฯลฯ) อันที่สองใช้ในระบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับวัตถุ (ตู้เย็น เตารีด ระบบทำความร้อนใต้พื้น ฯลฯ)

เมื่อเบี่ยง แผ่น bimetallic จะทำหน้าที่กับกลุ่มของหน้าสัมผัสที่เปิดวงจรไฟฟ้า เนื่องจากความเร็วตอบสนองต่ำ อุปกรณ์จึงไม่ดับอาร์คไฟฟ้าด้วยเอฟเฟกต์ที่ต้องการ รีเลย์สมัยใหม่ใช้อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำลายวงจร

ประเภทของรีเลย์ความร้อน

รีเลย์ความร้อนถูกเลือกตามโหลดพิกัดของมอเตอร์ เกิน 20-30% ด้วยการโอเวอร์โหลดดังกล่าว การดำเนินการจะเกิดขึ้นหลังจาก 20 นาที แผ่นโลหะไบเมทัลลิกโค้งงออย่างช้าๆ ในเรื่องนี้จะทำหน้าที่ติดต่อกับหน้าสัมผัสผ่านอุปกรณ์เร่งความเร็ว (หน้าสัมผัสกระโดด) เทอร์มอลรีเลย์มีดังต่อไปนี้

  1. RTP - ปกป้องมอเตอร์สามเฟสด้วยกระแสบนเทอร์โมคัปเปิลสูงถึง 600 A และในเครือข่าย DC สูงถึง 150 A แผ่นโลหะไบเมทัลลิกจะร้อนขึ้นจากฮีตเตอร์และกระแสที่ไหลผ่าน กระแสไฟสะดุดจะถูกปรับด้วยตนเองโดยการเปลี่ยนรูปเริ่มต้นของเพลต กลับสู่สถานะเดิมโดยปุ่ม แต่มีการปรับเปลี่ยนด้วยการคืนตัวเอง
  2. RTL - เพื่อป้องกันมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสจากการโอเวอร์โหลดเป็นเวลานาน ด้วยความไม่สมมาตรของเฟส การติดขัดของโรเตอร์ หรือในระหว่างการสตาร์ทหนัก ในสภาพเช่นนี้ ไดรฟ์ไฟฟ้าของกลไกการชักรอก ปั๊ม พัดลม เครื่องมือกล ฯลฯ ทำงาน รีเลย์ถูกสร้างขึ้นในสตาร์ทเตอร์และยังทำเป็นอุปกรณ์แยกต่างหากอีกด้วย
  3. PTT - รวมอยู่ในชุดป้องกันสำหรับมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสแบบสามเฟสจากการโอเวอร์โหลดอย่างต่อเนื่อง ความไม่สมดุลของเฟส ฯลฯ สามารถติดตั้งได้ในสตาร์ทแม่เหล็กในวงจร AC และ DC

การปรับและจูน

ในรีเลย์ไฟฟ้าความร้อน ควรตั้งค่าการทำงานเป็นระยะ ขั้นแรกพวกเขาจะตรวจสอบและจัดเตรียมอุณหภูมิที่ตั้งไว้ในห้อง ระหว่างการตรวจภายนอก จะตรวจสอบสภาพของหน้าสัมผัส แผ่นโลหะ bimetallic ตัวยึด และกลไก

การตั้งค่าสำหรับเทอร์โมเทอร์โมเทอร์แบบปรับอุณหภูมิได้จะทำในทิศทางของการเพิ่มหรือลดลง โดยที่แต่ละส่วนของมาตราส่วนจะสอดคล้องกับการแก้ไข 10 ° C หากรีเลย์มีการชดเชยอุณหภูมิ ก็ไม่จำเป็นต้องปรับ

เทอร์โมสตัทพร้อมการปรับ
เทอร์โมสตัทพร้อมการปรับ

ตั้งค่าให้ใช้งานเพิ่มขึ้นหกเท่าใน Inom ด้วยความเฉื่อยเล็กน้อย อุปกรณ์ทำงานในช่วง 0.5-4 วินาที และขนาดใหญ่ - ตั้งแต่ 4 ถึง 25 วินาที จากนั้นตรวจสอบโดยเพิ่มกระแสเป็น 1, 2 จาก Inom รีเลย์ควรปิดผู้ติดต่อหลังจาก 20 นาที

ตัวควบคุมอุณหภูมิอย่างง่าย

สามารถสร้างสวิตช์อุณหภูมิบนพื้นฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อรักษาอุณหภูมิที่กำหนดสำหรับคอมพิวเตอร์ พื้นที่ใช้สอย ตู้ฟักไข่ ฯลฯ สำหรับสิ่งนี้ สามารถใช้เทอร์โมสตัทได้ มีเซ็นเซอร์ประกอบด้วยครึ่งแขนวัดและอ้างอิงพร้อมเทอร์มิสเตอร์ R2 และตัวต้านทาน R1, R3, R4 .

วงจรเทอร์โมสตัท
วงจรเทอร์โมสตัท

เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ค่าความต้านทาน R2 จะเปลี่ยนไป สัญญาณไม่ตรงกันมาจากบริดจ์ไปยังอินพุตของชิป LM393มันทำงานในโหมดเปรียบเทียบโดยที่สัญญาณอะนาล็อกที่อินพุต 3 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันจากสถานะปิดเป็นสถานะทำงาน สัญญาณจากเอาต์พุตของไมโครเซอร์กิตถูกขยายโดยทรานซิสเตอร์ Q1 หลังจากนั้นพัดลมเริ่มทำงาน มันทำให้เทอร์มิสเตอร์เย็นลงหลังจากนั้นตัวเปรียบเทียบจะปิดพัดลม ด้วยวิธีนี้ อุณหภูมิจะถูกควบคุมโดยการระบายความร้อนด้วยอากาศ

เซนเซอร์สำหรับตัวควบคุมอุณหภูมิ

ระบบทำความร้อนใต้พื้นถูกควบคุมในลักษณะเดียวกัน

เซ็นเซอร์อุณหภูมิความร้อนใต้พื้น
เซ็นเซอร์อุณหภูมิความร้อนใต้พื้น

แรงดันไฟฟ้าสลับ 230 V ถูกจ่ายให้กับอินพุตของอุปกรณ์ จากนั้นจะถูกแปลงเป็นแหล่งจ่ายไฟแบบไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นค่าคงที่ 15 V เกณฑ์การสลับถูกกำหนดโดยตัวแบ่ง R4, R5 , R9. เมื่อพื้นเย็น ความต้านทานของ R9 เทอร์มิสเตอร์คือ 10 kΩ สัญญาณที่สูงกว่า 2.5 V ถูกส่งไปยังซีเนอร์ไดโอด TL431 ตามสายโซ่ VD3, R6, HL2, U1. ซึ่งระบุโดยไดโอด HL2 Triac VS1 เปิดและแรงดันไฟฟ้าถูกนำไปใช้กับการทำความร้อนใต้พื้น เมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่ตั้งไว้ ความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ R9 (เซ็นเซอร์) จะลดลงมากจนค่าสัญญาณที่อินพุตควบคุมของซีเนอร์ไดโอดน้อยกว่า 2.5 V. TL431 ปิด ตามด้วย opto-triac กับ triac เป็นผลให้ส่วนเครื่องทำความร้อนถูกปิด เมื่อพื้นเริ่มเย็นลง กระบวนการจะทำซ้ำ

อุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดถูกกำหนดโดยตัวต้านทาน R4 และ R5เกณฑ์การสลับจะถูกปรับหลังจากติดตั้งเซ็นเซอร์ R9 ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างขดลวดของเครื่องทำความร้อน กำลังขับที่ควบคุมโดยรีเลย์อุณหภูมิขึ้นอยู่กับค่าความต้านทาน R7.

ปลายสายเซ็นเซอร์แบบเปิดปิดด้วยท่อหดแบบใช้ความร้อน และปิดด้วยสายรัดหรือชั้นของกาวพร้อมกับสายเคเบิล ข้อสรุปควรอยู่ในปลอกทองเหลืองและเติมด้วยอีพอกซีเรซิน จากด้านบนพื้นเป็นกระเบื้อง

วิธีเชื่อมต่อรีเลย์ความร้อนกับฮีตเตอร์สามารถเห็นได้ในแผนภาพ ซึ่งแสดงอยู่บนตัวเครื่องของรุ่นต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในคำอธิบายอุปกรณ์

วิธีเชื่อมต่อเทอร์โมสตัท
วิธีเชื่อมต่อเทอร์โมสตัท

เทอร์โมฮีทเตอร์อุตสาหกรรมสามารถเลือกได้จากประเภทต่อไปนี้:

  • เครื่องกลไฟฟ้า - พร้อมการตั้งค่าสวิตช์แบบแมนนวล
  • ดิจิตอล - การควบคุมทำได้โดยการสัมผัสหรือปุ่มสัมผัส และหน้าจอจะแสดงข้อมูลที่จำเป็น (อุณหภูมิและการตั้งค่าปัจจุบัน);
  • ตั้งโปรแกรมได้ - ด้วยการตั้งค่าโปรแกรมการทำงานของเครื่องทำความร้อนในช่วงเวลาที่กำหนด รวมทั้งควบคุมจากระยะไกลผ่านคอมพิวเตอร์
เทอร์โมสตัทสำหรับเครื่องทำความร้อน
เทอร์โมสตัทสำหรับเครื่องทำความร้อน

สรุป

มีวิธีการเชื่อมต่อรีเลย์อุณหภูมิกับอุปกรณ์มากมาย ก่อนหน้านี้ต้องเก็บด้วยมือ ขณะนี้คุณสามารถเลือกเทอร์โมสตัทได้ในตลาดซึ่งเป็นวงจรที่เหมาะสมที่สุดกับฮีตเตอร์ (หม้อต้มน้ำไฟฟ้าระบบทำความร้อนใต้พื้น ฯลฯ) สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าฟังก์ชันการทำงาน ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยในการทำงานที่จำเป็น

แนะนำ: