兰柯型温控器基础知识培训2014.04.15 (1)
温控器培训资料
温室大棚中,温控器可实现环境温度的自动调节,为农作物提供适宜的 生长环境。通过精确控制温度,可提高农作物的产量和品质。
03
家居领域应用
在家庭环境中,温控器可实现对空调、地暖等设备的智能控制,提升居
住舒适度。同时,通过与智能家居系统联动,实现全屋环境的智能化管
理。
实战演练:温控器基本操作与故障排除
产品性能参数详解
温度测量范围
宽广的测量范围,确保在各种环境下都能准 确测量。
响应时间
快速响应温度变化,实时调整输出,确保温 度稳定。
温度控制精度
精确控制温度,波动范围小,稳定性好。
工作电压及功率
低电压、低功耗设计,节能环保,降低用户 成本。
产品特点与优势分析
智能化控制
采用先进的算法,实现温度的智能化 控制,提高用户体验。
定期检查温控器与设备之间的连接线是否松动或老化,确保信 号传输稳定。
根据厂家提供的软件更新提示,及时对温控器进行软件升级, 优化性能和功能。
避免温控器受到强烈撞击或水、油等液体侵入,确保其正常工 作和使用寿命。
温控器使用寿命及更新策略
使用寿命
根据温控器的质量、使用频率和维护状况,一般其使用寿命在5-10年左右。
报警功能:当环境温度超过或低于安全 范围时,温控器会触发报警,提醒用户 采取相应措施。
温度控制:根据比较结果,控制加热或 制冷设备的启停,以维持设定温度。
功能
温度测量:测量环境温度,并将其与设 定温度进行比较。
温控器的工作原理
01
02
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04
温度检测
温控器内置温度传感器,实时 感知周围环境温度,并将温度
基本操作 介绍温控器的面板及功能键,演示如何设定温度、时间等参数。
温度控制器的工作原理知识解析
温度控制器的工作原理据了解,很多厂家在使用温度调节器时经常遇到惯性温度误差的问题。
由于无法解决,只能依靠手动电压控制来控制温度。
PID模糊控制技术,更好解决了惯性温度问题。
传统的温度控制器使用热电偶丝来改变温度在这种情况下,交流电用作控制信号,开关开关用作电气部件的固定点。
温度控制器:PID模糊控制技术*pvar、Ivar、Dvar先进数字技术(比例、积分和微分)结合到模糊控制中来修正惯性温度误差问题。
传统的温控器电加热元件主要是电加热丝和加热环,两者都由加热丝组成当电线被电加热时,它通常达到超过1000-8451;,即加热棒和加热线圈的内部温度通常电机的温度控制主要是0-400-8451;,所以,传统当加热装置的温度上升到设定温度时,温度被控制。
加热将发出停止加热的信号,但此时加热棒或加热环的内部温度将高于加热片加热器还加热加热装置,即使温度控制器发出停止加热的信号,也会添加热设备的温度通常在开始下降前上升几度,如果下降到设定温度的下限,温度控制器开始再次发送热信号并开始加热,但加热线必须将温度传输到加热器如果需要固定零件,则取决于加热丝和加热装置之间的介质。
预热开始时,温度持续下降,因此,传统的定点开关温度会出现正负误差。
几度,但这不是温度调节器本身的问题,而是整个热力系统的结构问题温度控制器产生惯性温度误差。
精心安排精心安排为了解决温度控制器的问题,采用PID模糊控制技术是一个明智的选择,它是针对上述情况开发的一种新型温控系统,采用先进的数字技术,通过pvar、Ivar 结合Dvar的三个方面,提出了一种模糊控制方法来解决惯性温度误差问题。
然而,在在许多情况下,由于传统温度调节器的大惯性温度故障,通常需要:为了精确的温度控制,许多人放弃自动控制,使用电压控制器代替温度控制器。
是的,当然。
当电压稳定在相同的速率、外部空气温度恒定且空气流量恒定时,就会发生这种情况。
这是可能的,但应该清楚的是,上述环境因素在不断变化。
温控器培训
介绍进行温度控制的基本结构。
根据温度调节器的种类选择不同可连接传感器与操作器。
控制输出报警动作温度控制器将当前温度和事先设定好的值(警告设定值)进行比较,根据设定好的动作方法(动作模式)进行信号输出和显示。
●偏差报警根据报警设定值的指定方法,以温度控制器的设定值为中心,将偏离(偏差)于该数值的值设定为报警设定值。
设定例报警动作温度设为110℃。
警告设定值设定为10℃。
●绝对值报警与温度控制器的设定值无关,将进行报警动作的温度设定为报警值。
设定例报警动作温度设为110℃。
警告设定值设定为110℃。
●带待机时序的报警开始温度控制时等情况下,温度可能一开始就包含在报警动作的指定范围内。
因此有时会突然输出报警。
为了避免这种情况,可以指定带有待机时序功能。
电源接通时或控制开始后,确认温度曾经在报警范围外,也就是不发出警告的温度范围内,以后再次进入报警范围内以后才发出报警。
设定带待机时序的上下限报警时的报警输出例●SSR故障报警(对象机种:E5CN/E5EN/E5AN)检测SSR的短路故障并进行报警输出。
使用电流检测器(CT)检测加热器中的电流,输出报警。
延长时请务必使用补偿导线。
请使用符合热电偶特性的补偿导线。
如果使用不符合热电偶特性的补偿导线或一般用导线来延长时,将不能进行正确温度测量。
因此请勿使用。
连接时请勿弄错+、-。
●热敏电阻请使用芯线较粗的延长用导线。
没有极性测温体的保护管应具有足够的长度,能充分接触或插入测定对象。
在金属保护管中其长度应为保护管直径的20倍以上,在非金属保护管中其长度应为保护管直径的15倍以上HG-A 机上的温控器1 2 3 4 5 6TZ 4 ST -1 4 S类型数位尺寸辅助输出电源电压输出类型1-类型TZ代表此温控器为PID控制2–数位4代表4位3-尺寸安装尺寸4–辅助输出1代表EVENT15 -电源电压4表示100-240V AC 2表示24VDC6- 输出类型S SSR输出R 继电器输出C 电流输出第一组菜单符号说明初始值SU2第二设定值0AL-1报警值10AL-2报警值10LBA报警输出时间600AHYS报警滞后P比例带 3.0I积分时间200.0D微分时间80.0T控制周期10.0HYS滞后 2.0IN-B传感器偏差0.0REST手动复位0.0LOC锁定OFF第二组菜单符号说明初始值符号说明初始值IN-T传感器类型KCA。
温控器的原理及接线图应用
温控器的原理及接线图应用温控器的原理及接线图应用是一个复杂且深入的主题。
在这里,我将尽力概括和解释温控器的原理及其应用,并提供一个简单的接线图作为示例。
温控器是一种电子设备,被用来监测和控制温度。
它通常包含一个感温元件、一个比较器、一个控制元素和一系列的接线和连接。
温控器的原理是基于负反馈回路。
感温元件是温控器中最重要的组成部分之一。
它可以是一个温度传感器,如热敏电阻(PTC或NTC)或热电偶,也可以是一个温度测量装置,如红外线传感器或激光热像仪。
感温元件的任务是将环境温度转换为电信号,并将其输入到比较器。
比较器是另一个关键的组成部分,它测量感温元件输出的电信号并与设定的温度值进行比较。
如果测量的温度高于或低于设定的温度值,比较器将发出信号来触发控制元素。
控制元素是热控制器中最复杂的部分之一,它根据比较器的输出控制温度。
控制元素可以是电磁继电器、晶体管、可编程逻辑控制器(PLC)或微控制器。
它的任务是根据比较器的信号来打开或关闭相应的电路,以控制温度。
接下来,让我们来看一个简单的温控器的接线图应用。
温控器接线图示例:Power Supply温控器主电源Sense感温元件比较器Wire控制元素(如继电器)控制元素(如继电器)Heat Source Heat Cooler Fan Other DevicesSource在这个接线图示例中,温控器主电源连接在电源供应上。
感温元件是通过感温线连接到温控器的比较器。
控制元件,如继电器,通过控制线连接到温控器的比较器。
当感温元件检测到环境温度高于或低于设定的温度值时,它将发送信号给比较器。
比较器会分析信号并触发相应的控制元件以打开或关闭电路。
打开电路会启动对应的设备,如加热源使温度升高或冷却器使温度降低。
例如,在这个接线图中,如果温度过高,继电器将接通加热源电路来降低温度。
如果温度过低,继电器将关闭加热源电路并启动风扇来提高温度。
温控器的应用非常广泛。
它被广泛用于家庭和工业领域,如空调、电热器、冰箱、温室和水族箱等。
温控器培训资料
引言:温控器作为一种常用的温度控制设备,具有广泛的应用领域。
为了帮助大家更好地了解温控器的原理和使用方法,本次培训资料将进一步深入讲解温控器的相关知识。
本文将从温控器的基本原理、温控器的分类、温控器的特点、温控器的安装与操作、温控器的维护与故障排除等五个大点来进行详细阐述。
概述:温控器是一种用于测量和控制温度的设备,通常由温度传感器和控制电路组成。
温控器能够根据设定的温度范围来自动控制加热或冷却设备,以维持系统或设备的稳定温度。
温控器广泛应用于工业生产、家用电器、汽车电子等领域,其性能和稳定性对于保证产品质量和延长设备寿命具有至关重要的作用。
正文:1.温控器的基本原理1.1温度传感器的种类及原理1.1.1热敏电阻温度传感器1.1.2热电偶温度传感器1.1.3热电阻温度传感器1.2控制电路的基本原理1.2.1控制电路的输入信号1.2.2控制电路的输出信号1.2.3控制电路的工作原理2.温控器的分类2.1按控制方法分类2.1.1开关型温控器2.1.2比例型温控器2.1.3PID型温控器2.2按应用领域分类2.2.1工业温控器2.2.2家用温控器2.2.3汽车温控器3.温控器的特点3.1温度精度3.2可控范围3.3响应时间3.4抗干扰能力3.5通信接口4.温控器的安装与操作4.1安装要点4.1.1选取安装位置4.1.2安装固定方式4.1.3连接电源和信号线4.2温控器的参数设置4.2.1温度设定值4.2.2控制模式选择4.2.3报警设置4.3操作控制面板的说明4.3.1功能按键4.3.2显示屏4.3.3命令输入5.温控器的维护与故障排除5.1日常维护5.1.1温控器的定期检查5.1.2温控器的清洁与防尘5.1.3温控器的防潮处理5.2常见故障与排除方法5.2.1温度显示异常5.2.2加热或冷却不能正常工作5.2.3控制命令无法响应总结:温控器作为一种用于测量和控制温度的设备,在各个领域都有广泛的应用。
温控器培训
欧姆龙(中国)有限公司
积分(Integral)动作
消除在比例动作中产生的偏移(补偿) 使当前值和目标值一致的动作
温度
比例+积分动作
目标值
单独比例动作
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时间
温度控制的方式-D
微分调节
以和输入的时间微分值 成比例的大小来执行输出 的控制动作。
因为比例与积分是对 控制结果的修正,但响应 变慢。微分动作是迅速使 其回到原有的状态。
标准动作
功能介绍(1)
加热/冷却动作
欧姆龙(中国)有限公司
1点温度输入修正
功能介绍(2)
2点温度输入修正
欧姆龙(中国)有限公司
Bank功能
功能介绍(3)
欧姆龙(中国)有限公司
功能介绍(4)
2自由度PID控制
过去的PID控制是为了
防止超调,则有干扰时,达 到稳定缓慢;为了加速对干
扰的控制,则产生超调,对
超调
比例带
偏移(补偿)
输出量
100%
50%
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时间
比例带的幅度和控制特性
温度
目标值
比例带狭窄
比例带良好
比例带较宽
偏移(补偿)不可缺少
欧姆龙(中国)有限公司
时间
温度。针对比例动作会发 生的偏差,因此,将积分与比 例动作搭配使用,消除偏差。
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欧姆龙现温控器主要产品
欧姆龙(中国)有限公司
测温体分类
欧姆龙(中国)有限公司
热电偶
欧姆龙(中国)有限公司
二线式
Pt100 电阻
三线式 欧姆龙(中国)有限公司
热电偶
温控器的使用知识
有D运动 设定值 内乱
没有D动作
1.
四、PID控制的参数调整
Байду номын сангаас 2.
3.
五、常用温控器的典型设置参数
温控器的使用知识
一、常用热传感器
1.热电阻
利用感温电阻,把测量温度转化成测量电阻的电阻式测 量系统。 原理:大多数金属导体和半导体的电阻率随温度发生变 化,都称为热电阻,纯金属有正的温度系数,半导体 有负的温度系数。 如:PT100,cu50,
2.热电偶
热电偶是将温度量转换为电势大小的热电式传感器 原理: 在两种不同的的金属所组成的闭合回路中,当两接 触处的温度不同时,回路中就要产生热电势。即热电效应。 如:镍铬-考铜热电偶,镍铬-镍硅热电偶。
二、温控器的典型外围图
三、温控器的控制原理
2.ON/OFF控制
以一条设定温度线为标准,低于设定温度线,则输出为ON, 高于设定温度线则输出为OFF.
设定值 实际温度线 时间
加 ON 热 器 OFF 时间
3.PID 控制
P动作:输出和输入成比例之输出大小的控制方式。 该控制方式设有一比列带,一般而言,比比例带低时, 操作量为100%,进入比列带时,操作量会和偏差成比例 而逐渐降低,设定值和现在温度一致时,操作量变为50%。 与ON/OFF动作比较具有振荡较小,控制顺畅的优点。
设定较小的比列带 设定值 OFFSER 设定较大的比例带
I 动作:和输入时间积分成比列之输出控制。 纯粹的P动作,会产生OFFSER(偏差),因此,将 积分动作与比列动作搭配使用,随着时间的变化, OFFER会消失,控制温度也会和设定值一致。
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机械式蒸气压力温控器类别
• 日本鹭宫型 WDF、WPF、WSF、WXF、WM... • 美国兰柯型(RANCO)K51、….K56…、K60... • 丹麦丹佛斯型 • 日本松下型 • 意大利ATEA型 • 法国汤母斯型 • 日本东芝 • 美国GE(罗伯桫)
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本体件组装------装电器件-----装动力件----毛 细管底座端成形-----强断点检查------高温存放 (60℃/48h)-----磨合(300次)----接通温度调 整-----振分螺钉调整----振分尺寸检查-----断开 温度调整----强断点检查、凸轮位置检查-----温 度特性测试-----低环温检查-----点胶---电性能 测试----接触电阻检查-----毛细管成形---清洁表 面---粘贴商标------外观检查------装箱
我公司仅一款冰箱使用半自动化霜温控器,即 BC-121C使用BC-121.4-4温控器。
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鹭宫型温控器结构
由三部分组成:
1)感温组件:感温包(有些温控器无感温包)、毛细管、
波纹管焊接密封而成,内充感温工质。感温工质通常采用 R12,目前也有采用丙烷(R290)等环保气体;
2)带有调节设定温度的本体部分; 3)执行机构:由微动开关盒组件构成;
故冰箱温控器分为:机械式和电子式两种。
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机械式分为:蒸气压力式温控器、液体膨胀式 温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。 其中蒸气压力式温控器又分为:充气型、液气混合 型和充液型。冰箱机械式温控器都以蒸气压力式温 控器为主。
电子式分为:电阻式温控器和热电偶式温控器。 重点介绍:冰箱用机械式蒸气压力温控器
温控器培训资料
温控器培训资料一、温控器的定义与作用温控器,顾名思义,是一种用于控制温度的设备。
它可以根据设定的温度值,对加热或冷却系统进行自动调节,以保持环境温度在一个期望的范围内。
在我们的日常生活和工业生产中,温控器有着广泛的应用。
例如,在家用电器中,空调、冰箱、电热水器等都离不开温控器来维持合适的温度;在工业领域,各类生产设备、仓储设施等也需要温控器来保障工艺要求和产品质量。
温控器的主要作用在于提高舒适度、节能以及保证设备的正常运行和安全性。
通过精确控制温度,它不仅能让我们在舒适的环境中生活和工作,还能避免能源的浪费,延长设备的使用寿命。
二、温控器的工作原理温控器的工作原理通常基于温度传感器、控制器和执行器这三个主要部分。
温度传感器负责检测环境温度,并将温度信号转换为电信号传递给控制器。
常见的温度传感器有热敏电阻、热电偶等。
控制器接收来自温度传感器的信号,并将其与设定的温度值进行比较。
根据比较结果,控制器会向执行器发出相应的控制指令。
执行器则根据控制器的指令,对加热或冷却系统进行操作。
例如,在加热系统中,执行器可能会控制加热元件的通断;在冷却系统中,执行器可能会调节压缩机的工作状态或风扇的转速。
三、温控器的分类根据不同的分类标准,温控器可以分为多种类型。
1、按控制方式分类位式控制温控器:这种温控器只有开和关两种状态,当温度达到设定值时,执行器会完全开启或关闭,控制精度相对较低。
比例积分微分(PID)控制温控器:能够根据温度偏差的大小和变化趋势,自动调整控制输出,实现更精确和稳定的温度控制。
2、按应用场景分类家用温控器:主要用于家庭电器的温度控制,如空调、冰箱等,通常具有简单的操作界面和功能。
工业温控器:适用于工业生产中的温度控制,能够承受更恶劣的工作环境,具有更高的精度和可靠性。
3、按安装方式分类内置式温控器:安装在设备内部,与设备的控制系统集成在一起。
外置式温控器:独立安装在设备外部,通过连线与设备进行连接和控制。
温控仪培训资料
温控仪培训资料⼀、产品概述温控仪是调控⼀体化智能温度控制仪表,它采⽤了全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制、多重PID调节、输出功率限幅曲线编程、⼿动/⾃动切换、软启动、报警开关量输出、实时数据查询、与计算机通讯等功能,将数显温度仪表和ZK晶闸管电压调整器合⼆为⼀,集温度测量、调节、驱动于⼀体,仪表直接输出晶闸管触发信号,可驱动各类晶闸管负载。
通过温度传感器对环境温度⾃动进⾏采样、即时监控,当环境温度⾼于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。
如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时,启动超限报警功能。
当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防⽌设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停⽌设备继续运⾏。
⼆、市场情况相关关键词:温度控制仪、温控仪、温度控制器、温控器相关图⽚:相关品牌:进⼝:⽇本RKC,欧姆龙,。
柳市:奥特,四维,欣灵,以及⼀些⼩⼚国内通⽤型号及价位:⽬前市场主流产品为智能型温控仪(带PID⾃动调节),通⽤型号为XMTA XMTD XMTE(最后⼀个字母代表尺⼨),所谓的是指智能PID调节,传感器兼容输⼊,多种输出模式可选择。
单PID调节价位在40-60,PID调节和传感器兼容输⼊价位50-90,3功能种结合在⼀起的很少有⼚家⽣产,价位⼀般也要在85以上。
型号命名三、主要参数1、⼯作电压,AC100—240V2、输⼊信号(温度传感器):热电偶:K、J、R、S、B、E、T、N、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re其中K、S、E 最为常⽤热电阻:Cu50 Cu100 Pt10 Pt100,其中Cu50、Pt100最为常⽤3、输出⽅式,主控输出(主要控制加热器或制冷,继电器触点,SSR,电流,晶闸管等),上下限报警输出(继电器触点)。
4、控制⽅式,指主控的控制⽅式,分PID控制和回差控制5、PID控制:PID控制是依设定P(⽐例带)、I(积分时间)、D(微分时间)的各定数,获得稳定控制结果的控制⽅式。
温控器培训资料
温控器的测量范围指其可 以测量的最低温度和最高 温度范围。测量范围需要 根据实际使用场合进行选 择。
温控器的精度等级指其测 得的温度与实际温度之间 的误差范围。精度等级越 高,误差越小,但价格也 越高。
温控器有面板安装、导轨 安装、螺纹安装等多种安 装方式,需要根据实际使 用场合进行选择。
温控器的电气连接方式包 括单相电源输入和三相电 源输入两种方式,需要根 据实际使用场合进行选择 。
03
温控器的维护与保养
温控器的清洁与保养
定期清洁
定期用干布擦拭温控器表面,保持清洁,避免积尘影响测温准确性。
防潮防尘
温控器内部要保持干燥,避免粉尘和潮湿环境,以免影响测温元件的精度和使用 寿命。
温控器的故障排查与维修
检查电源
确认电源是否正常,电源线是 否牢固连接,电源电压是否符
合要求。
检查测温元件
温控器操作注意事项
总结词
温控器操作注意事项包括避免频繁启动、 注意负载电流、及时清理等,正确地操作 和维护温控器可以延长其使用寿命和保证 系统正常运行。
详细描述
温控器操作注意事项包括:避免在短时间 内频繁启动温控器,因为这样可能会导致 温控器的寿命减少;在安装温控器时,需 要注意负载电流的大小,以确保系统正常 运行;需要定期对温控器进行清理和保养 ,以保持其良好的工作状态。
安全性
安全性能成为温控器技术发展的 重点,包括对温度的精确控制、 防止过热过冷等安全防护功能, 以确保使用安全。
温控器市场的现状及前景
市场规模不断扩大
随着人们对舒适度和节能环保 意识的提高,温控器市场需求 不断增加,市场规模持续扩大
。
市场竞争激烈
随着温控器市场的快速发展, 竞争也越来越激烈,众多品牌 纷纷涌现,争夺市场份额。
温控器培训资料共16页
温控器相关培训资料
四.结构原理
压力式温控器可分为三部分,即感温组件,开关盒组件和主体组件。感温组件的作用是将感温部的 温度变化由工质的作用转化为系统内的压力变化,再通过波纹管将压力变化转化为具有一定位移的推力 变化。开关盒组件的作用是在外界位移的作用下使触点断开或接通,从而控制电器的开停。主体组件的 作用是将感温组件的力进行平衡,位移放大,产生推动开关盒组件的力和位移,获得不同的温度特性。 可以定义压力式温控器为:将感温部温度变化转变为封闭系统内压力变化,再通过一定机构推动开关通 断的一种温度控制器。
按开关的形式可分为单刀单掷(S.P.S.T);单刀双掷(S.P.D.T);单刀单掷加一个辅助开关;单 刀单掷加一个信号开关等形式。 按功能系列可分为普通型压力式温控器(WP系列),定温复位型压力式温控器(WD系列),半 自动除霜型压力式温控器(WS系列),空调型压力式温控器(WK系列),信号复合型压力式温 控器(WX系列),高温型压力式温控器(WG系列),风门型压力式温控器(WM系列),防爆 型压力式温控器(NWP系列及HW系列),差动型压力式温控器(WC系列),和动型压力式温控 器(WH系列),二级开关型压力式温控器(WE系列)等等。
温控器相关培训资料
二.名词解释
ON:表示触头接通 强制ON:表示强制开机 强制OFF:表示强制关机 DIFF:表示开停温差 DEF:表示除霜温度 S.ON:表示信号接通温度 Ts:表示环境温度 Tb:表示主体部温度 OFF:表示触头断开 WARM(W):表示暖点 NORMAL(N):表示中间点 COLD(C):表示冷点 P.D.:表示强冷点 P.U.:表示强暖点
型号的制定方法型号的表示方法一般为表示衍生型号设计顺序号用09表示表示毛细管长度用09表示表示调节轴形式用09表示表示安装支架形式用09表示表示改进设计号用az表示表示触头断开温度表示触头断开温度在0以下时用f表示0以上时不表示表示系列产品用pdxs等表示表示压力式温控器产品例如wdf31u923037r表示定温复位型wd系列产品冷点断开温度为31r表示加电阻产品
温控元器件基础知识培训
由于金属膨胀系数的差异,在温度发生变化时,主动层的形变要大 于被动层的形变,从而双金属片的整体就会向被动层一侧弯曲,产生形 变该材料由两层。(启辉器)
双金属片的工作原理
•双金属片经过精确挤压后,中间隆起呈碟状,简称为碟片:
(1)动作温度精度高,由于可导电的感温体不易氧化,故性能稳 定,具有耐入性和持续性;
机械式:蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金 属膨胀式温控器
电子式:电阻式温控器和热电偶式温控器 按动作方式:KS系列、 KM系列 按温度点值: KSD/KST 我司使用的KSD/KST属于哪一种类型?K表示温控器代号,S表示闪动式, D表示控制器的作用温度为定值
一、温度控制元器件的分类
应用范围:汽车,办公设备,家用电器等领域。
二、TRS分类 常闭型:
常开型:
三、干簧管:
是利用磁场信号来控制的一种线路开关器件,又叫“磁 控管”。干簧管的外壳一般是一根密封的玻璃管,在玻璃管 中装有两个铁质的弹性簧片电板,玻璃管中还灌有一种叫金 属铑的惰性气体。在平时玻璃管中的两个簧片是分开的,当 有磁性物质靠近玻璃管时在磁场磁力线的作用下,管内的两 个簧片被磁化而互相吸引接触,使两个引脚所接的电路连通。 外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就 断开,在实际运用中,通常使用永久磁铁在控制这两根金属 片的接通与否,所以又被称为“磁控管”。
复合型热熔断器的特点: (1)动作温度精度高,熔断动作可靠; (2)热稳定性能好,长期处于高温状态不会失控; (3)感温体负荷电流可高达20A,可以适应负载电流大的家用电器使用; (4)外壳不带电,使用安全,安装简易; (5)价格低廉,适应大批量生产。
温控器培训资料
WDFE28C-L2 D:表示定温复位型;P:普通型 E:表示防爆 28:表示冷点断开温度为-28 ℃
温控器的分类
• 压力式温控器有很多结构,例如:美国的兰柯(RANCO,我公司习惯叫K系列),日本的鹭 宫(SAGINOMIYA),意大利的ATEA,丹麦的丹佛士(DANFOSS),法国的汤姆逊 (THOMSON),美国的罗博索(ROBERT SHAW)等。这些结构虽各有不同,但其原理及功能 是一样的,我公司现在能生产的结构有两种:一是日本的鹭宫,一是美国的兰柯。
工作原理
压力式温控器是指利用其注入感温腔内的气体或液体,在温度变化时 膨胀或收缩,使感温腔内的压力随着温度的变化而变化,通过传动机
构的作用,能自动瞬间接通或断开触点的装置。 压力式温控器具有结构简单,动作可靠、寿命长、控制温度精 度高、调节温度范围由用户设定,价格低廉等特点。广泛用于电冰箱、 冷柜、制冷机、空调器、饮水机、制冰机等家用电器。
温控器分类
动作温度/℃
动作温度/℃ 动作温度/℃
N
C
O
W
设定位置
ON
O
W N 设定C位置
DEF
O
W N 设定C位置
动作温度/℃ 动作温度/℃ 动作温度/℃
O
W N 设定C位置
WN
C
O
设定位置
O
W N 设定C位置
结构
目前,国内常用的压力式的温控器有鹭宫结构形式和兰 柯结构形式两大类别。结构不尽相同,但工作原理一样。
•
具体系列如下:
•
(1)普通型(又叫ATB):代号P
(2)定温复位型(又叫DTB) :代号D(主要用于家用双开门电冰箱)
(3)化霜复合型 :代号S(增加冰箱除霜机构) (4)信号复合型 :代号X(具有信号线路端子,可同时或迟后于主接点
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温控元器件基础知识培训
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法, 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现,法律就是这样 一种的 网,触 犯法律 的人, 小的可 以穿网 而过, 大的可 以破网 而出, 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏,庇 护着我 们大家 ;它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上。 ——高 尔斯华 绥 55、今天的法律未必明天仍是法律。 ——罗·伯顿
温控器基础知识——温控器最常用的功能是什么?
温控器基础知识——温控器最常用的功能是什么?电气工程师项目设计流程:一个项目中,电气工程师要做的设计思路西门子S7-1200/1500PLC的结构化程序编程模式/套路S7-1200/1500PLC用FB284库指令控制伺服驱动器的程序PLC定位控制基础:电子齿轮比对脉冲当量和电机转速的调整作用步进电动机与交流伺服电动机的性能比较,来看看跟你知道的一样吗?怎样用软件进行交流伺服驱动器的增益自动调整?变频器的种类多种多样,根据负载特性怎么选择变频器呢?怎么让两台伺服电机比例同步运行?伺服驱动器要做哪些设置?西门子S7-1200PLC 基于AT覆盖变量的V90伺服速度控制程序S7-1200PLC控制伺服驱动器V90PN-速度控制SIMOTICS电机欧姆龙自动化设备通过CX-One软件配置单机PLC控制系统详解欧姆龙自动控制设备通过CX-One软件配置PLC网络系统PLC如何快速排除故障?这里有一个资深电气工程师所用模板关于不用边沿脉冲指令的单按钮启停控制程序,用继电器控制也能做吗?欧姆龙NJ控制器(PLC)控制欧姆龙总线型1S伺服驱动器/伺服电机操作指引让你设计的程序能够适用于所有PLC品牌和绝大部分型号!温控器基础知识——欧姆龙温控器的常用功能一、输入类型选择功能(IN-T)温控器的输入可以由测温体输入、电压模拟量输入、电流模拟量输入等,设置正确的信号输入类型是解决“S.ERR”报警的基本措施。
类型设定值PT1000、1、2JPT1003、4K5、6J7、8T9、10E11L12U13、14N15R16S17B18W19PLII20ESLB红外测温21、22、23、24电流4~20mA25电流0~20mA26电压1~5V27电压0~5V28电压0~10V29设定方法:初始菜单→IN-T:数字。
二、测温范围限定功能设定显示温度的上、下限,最终显示温度是此设定范围与测温体上/下限范围的交集。
设定方法:初始菜单→SL-H/L:数字。
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黑 表 T 笔 搭 在 H 端 不 通
黑 表 笔 搭 在 C 端 不 通
通
均通 不通
红表笔 红表笔
(二)温度控制器的检测(找出温度补偿电加热进线端H和温控器出线端C)
第一步:合上 手动旋转开关
红 表 笔 搭 在 L 端 不 动
黑 表 T 笔 搭 在 H 端 不 通
黑 表 笔 搭 在 C 端 不 通 红表笔 红表笔
黑 表 T 笔 搭 在 H 端 不 通
黑 表 笔 搭 在 C 端 不 通
通
均通 不通
红表笔 红表笔
(二)温度控制器的检测(温控器L端、H端和C端均通)
红 表 笔 搭 第三步:合上手动电源开关 在 L 红表笔搭温控器L端不动, 黑表笔分别搭H端和C 端 端均通,结论:温控 不 器L、H和C三接线端 动 均通。
黑 表 笔 搭 在 C 端 不 通 红表笔 红表笔
通
均通 不通
(二)温度控制器的笔不动搭L端, 黑表笔分别搭H端和C端均不通 ,找出了电源进线端L
红 表 笔 搭 在 L 端 不 动
黑 表 T 笔 搭 在 H 端 不 通
黑 表 笔 搭 在 C 端 不 通 红表笔 红表笔
黑 表 笔 搭 在 H 端 不 通
T 断 开 温 度 开 关
黑 表 笔 搭 在 C 端 不 通 红表笔 红表笔
通
均通 不通
(二)温度控制器的检测(找出温控器出线端C)
第四步:合上手动旋 转开关,断开温度开 关,红表笔搭L端,黑 表笔搭C端不通,接线 端C为温控器出线, 接压缩机过载过热保 护器。
红 表 笔 搭 在 L 端 不 动
通
均通 不通
(二)温度控制器的检测(找出温度补偿电加热进线端H和温控器出线端C)
第一步:合上 手动旋转开关
红 表 笔 搭 在 L 端 不 动
黑 表 T 笔 搭 在 H 端 不 通
黑 表 笔 搭 在 C 端 不 通 红表笔 红表笔
通
均通 不通
(二)温度控制器的检测(找出温度补偿电加热进线端H)
红 表 笔 搭 在 第二步:断开温度开关 L 端 不 动
答:接线端3为电加热进线端,接线端4为出线 端(接压缩机过载过热保护)。
黑 表 笔 搭 在 H 端 不 通
T 断 开 温 度 开 关
黑 表 笔 搭 在 C 端 不 通 红表笔 红表笔
通
均通 不通
(二)温度控制器的检测 (找出温度补偿电加热进线端L和温控器出线端C)
红 表 笔 搭 第五步:结论:接线端C端为温控 在 器出线,接压缩机过载过热保护器 L ;L端为温度补偿电加热的进线端。 端 不 动
第二步:红表笔搭H端 和黑表笔搭C端通。
红 表 T 笔 搭 在 H 端 不 动
黑 表 笔 搭 在 C 端 不 通 红表笔 红表笔
通
均通 不通
(二)温度控制器的检测(找出电源进线端L)
第三步:红表笔不动搭L端, 黑表笔分别搭H端和C端均不 通,找出了电源进线端L
红 表 笔 搭 在 L 端 不 动
黑 表 T 笔 搭 在 H 端 不 通
黑 表 笔 搭 在 H 端 不 通
T 断 开 温 度 开 关
黑 表 笔 搭 在 C 端 不 通 红表笔 红表笔
通
均通 不通
(二)温度控制器的检测(找出温度补偿电加热进线端H)
红 表 笔 搭 第三步:合上手动旋转 在 开关,断开温度开关, L 红表笔搭L端,黑表笔搭H 端 端通,接线端H为温度补 不 偿电加热的进线端。 动
第一步:合上手动电源开关。
红 表 笔 搭 在 L 端 不 动
黑 表 T 笔 搭 在 H 端 不 通
黑 表 笔 搭 在 C 端 不 通 红表笔 红表笔
通
均通 不通
(二)温度控制器的检测(温控器L、H和C三接线端均通)
红 表 笔 搭 第二步:合上手动电源开关 在 L 红表笔搭L端不动, 黑表笔分别搭H端和C 端 端均通,结论:温控 不 器L、H和C三接线端 动 均通。
家用电冰箱 美国兰柯型 温度控制器
(二)温度控制器的检测(找出电源进线端L)
红 表 笔 搭 在 L 端 不 动
黑 表 T 笔 搭 在 H 端 不 通
黑 表 笔 搭 在 C 端 不 通
通
均通 不通
红表笔 红表笔
(二)温度控制器的检测(找出电源进线端L)
第一步:断开手动 旋转电源开关后
红 表 笔 搭 在 L 端 不 动
黑 表 笔 搭 在 H 端 不 通
T 断 开 温 度 开 关
黑 表 笔 搭 在 C 端 不 通 红表笔 红表笔
通
均通 不通
(二)温度控制器的检测的记录
记录测量结果如下: (1)、挑选出定温复位型温度控制器 和MF50型万用表。 (2)、对万用表进行自检(机械调零、 选择量程、欧姆调零)。 (3)、选择万用表使用的量程R×1。 (4)、对定温复位型温控器进行检测: ①、将温控器手动电源开关打开(断开), 6与3、4均不通,3与4通,接线端6为电源进线端。 ②、将温控器手动电源开关合上,6与3、4均通。 ③. 将温控器电源开关合上,断开温控开关,6与3 通, 6与4不通,3与4亦不通。
黑 表 笔 搭 在 H 端 不 通
T
黑 表 笔 搭 在 C 端 不 通 红表笔 红表笔
通
均通 不通
(二)温度控制器的检测(找出电源进线端L)
第二步:红表笔搭H端 和黑表笔搭C端通
红 表 T 笔 搭 在 H 端 不 动
黑 表 笔 搭 在 C 端 不 通 红表笔 红表笔
通
均通 不通
(二)温度控制器的检测(找出电源进线端L)
通
均通 不通
(二)温度控制器的检测(找出电源进线端L)
第三步:红表笔不动 L端,黑表笔分别搭 H端和C端均不通, 结论: 经检测L端 为电源进线端。
红 表 笔 搭 在 L 端 不 动
黑 表 T 笔 搭 在 H 端 不 通
黑 表 笔 搭 在 C 端 不 通 红表笔 红表笔
通
均通 不通
(二)温度控制器的检测(温控器L、H和C三接线端均通)