温控器与过热保护器

合集下载

如何让温控器的掌控效果更好 温控器技术指标

如何让温控器的掌控效果更好 温控器技术指标

如何让温控器的掌控效果更好温控器技术指标温控器的掌控效果的好坏跟用户使用什么样的仪表有关,当然也和用户对掌控要求有关。

有些用户选择了一般的数显温控表,只要到达温度的时候,加热设备关闭就可以了,但加热设备本身有冲温,温度会往上走,这样就产生所谓的过冲了。

至于过冲有多少摄氏度,那就要看你加热设备的实在加热速度了。

那么选择怎么样的温控器能很好的掌控温度呢?选择PID掌控器,它能防止温度过冲过大。

智能温控器它在未到达温度前就开始通断的掌控,让温度渐渐的上升,从而达到温度过冲过大的效果。

假如你感觉你使用的智能温控器过冲还是有点大,那就开启仪表的自整定功能,让设备自整定,等自整定好以后,仪表内部会自动调整P、I、D这三个参数。

但它有它的缺点,就是操作多而杂,里面有很多的参数设定。

假如用户不会使用仪表,对参数进行任意的修改,可能会导致仪表使用不正常。

选择一个掌控效果好的温控仪对用户来说是个难题,由于市场上有各种不同型号,不同功能的仪表,有些温控仪是专门为某些设备而开发研制的。

所以用户在购买的时候不知道该买什么温控仪好,那就咨询一下技术,让他们把你选个型号,这样才能买到一个适合你的温控仪。

作为感知温度,掌控温度,利用温度工作的一种小设备,温控器被广泛的运用在电气设备中,生活中例如热水器、电冰箱、空调等,小家电也常有;工业设备如变压器、高作为感知温度,掌控温度,利用温度工作的一种小设备,温控器被广泛的运用在电气设备中,生活中例如热水器、电冰箱、空调等,小家电也常有;工业设备如变压器、高处与低处压配电柜、滤波器、无功补偿装置等等大型工业化电气设备中也常运用。

温控器,也叫温控开关、温度保护器、温度掌控器,它是是通过温度保护器将温度传到温度掌控器,温度掌控器发出开关命令,从而掌控设备的运行以达到理想的温度及节能效果,在家电、电机、制冷或制热等浩繁产品中应用范围特别广泛。

温控器的分类和应用1)突跳式温控器:是一种将定温后的双金属片作为热敏感反应组件,当产品主件温度上升时所产生的热量传递到双金属圆片上,达到动作温度设定时快速动作,通过机构作用是触点断开或闭合;当温度下降到复位温度设定时,双金属片快速回复原状,使触点闭合或断开,达到接通或断开电路的目的,从而掌控电路。

滚筒式全自动洗衣机电气部件及基础学习知识原理

滚筒式全自动洗衣机电气部件及基础学习知识原理

一、滚筒式全自动洗衣机电气部件及原理1、程序控制器程序控制器简称为程控器,它可分为机械式程控器,机电混合式程控器和全电脑控器程控器三类。

机械式程控器是由一只5W,16极永磁单相罩极同步电机TM为动力,通过齿轮减速机构,带动一根快轴和一根慢轴运转,快轴和慢轴上均有若干个凸轮,凸轮在旋转过程中控制触点开关中间簧片动作,进而控制簧片是的触点闭合和断开。

程控器每跳动一格,所有的触点变化一次,程控器所有触点的变化组合控制着洗衣机完成工作过程。

如:XQG50-6006,XQG60-8006等。

程控器代码为“T ”。

机电混合式程控器也是采用同步电机进行驱动,控制大电流器件工作,同时,采用单片机对电机及其它外围器件进行控制,完成洗衣机工作过程。

如:XQG50-6010,XQG60-8010。

全电脑控制程控器是采用单片机对系统所有器件进行控制,同时用数码管或其它显示器件显示所有洗衣机运行过程中的相关信息,具有直观、美观,操作方便的特点。

如:XQG50-1208,XQG50-1210,XQG50-1212等。

2、进水阀进水阀是由电磁线圈、壳体、阀芯及安装板组成。

当电磁线圈上加上220V,50Hz电压时,其周围产生电磁场,从而牵引阀芯动作,打开阀门,开始进水;当线圈上没有电压时,阀芯会在弹簧的作用下,将阀门关上,停止进水。

进水阀有单头、双头和多头之分。

单头进水阀用于普通滚筒洗衣机,如XQG50-6006,XQG60-8006等;双头进水阀用于具有烘干功能(一只阀上带有限流器,用来控投影烘干进水)或采用电子配水的滚筒洗衣机如:XQG50-6010,XQG50-1208,XQG50-1210,XQG50-1212,XQG60-8010等;多头电磁阀主要用于带有热水进水的、具有烘干功能或采用电子配水的滚筒洗衣机。

3、水位开关水位开关分为两种:机械式水位开关和电子式水位开关机械式水位开关是通过内部气囊内空气的变化来改变开关的状态。

温度开关的名称和分类

温度开关的名称和分类

温度开关的名称和分类温控开关分为机械式和电子式。

电子式温控开关一般是利用热敏电阻(NTC)作为感温头,热敏电阻的阻值随温度变化而变化,把热学信号转化成电学信号。

此变化经过CPU,产生输出一个控制信号,推动控制元件动作。

而机械式温控开关是利用双金属片或温度媒质(如果煤油或甘油)和热胀冷缩的原理,把温度变化转化成机械力,推动温控开关控制机构动作。

下面我们讨论机械式温控开关机械式温控开关分为双金属片温控开关和液胀式温控器(Liquid ExpansionThermostat)。

双金属片温控开关通常有以下名称:温控器、温控开关、温度开关、突跳式温控器、温度保护开关、热保护器、马达保护器和恒温器等。

英文名称通常有:Thermostat, Thermal Switch, ThermalProtector, Thermal Cutoff, Thermal Limiter等。

按温控开关受温度和电流的影响,分为过温保护式和过流过温保护式,马达保护器通常是过温过流保护式。

按温控开关的动作温度和复位温度的回差(也叫温差或温幅)(Differential),分为保护型和恒温型。

保护型温控开关的温差通常在15℃到45℃。

恒温器的温差通常控制在10℃以内。

恒温器有慢动式恒温器(Creep Action)(温差在2℃以内)和快动式恒温器(Snap Action)(温差在2-10℃)之分.按温控开关的触点常态,分为常闭式温控开关(Normally Closed)和常开式温控开关(NormallyOpen)。

温度上升,温控开关的触点断开者为常闭式。

温度上升,温控开关的触点闭合者为常开式。

按复位方式,分为自动复位式(Auto Reset)和手动复位式(Manual Reset)。

复位温度在-20℃或更低者为不可(正常)复位温控器(One Shot)。

液胀式温控器分为调温器(Thermostat)和限温器 (Thermal Limiter)。

高温保护开关与温控器的区别

高温保护开关与温控器的区别

高温保护开关与温控器的区别高温保护开关与温控器的区别在现代工业与家居生活中,温度控制是一个重要的因素。

为了保护设备和人身安全,许多设备和系统都配备了高温保护开关和温控器。

尽管它们的目标相同,即控制温度在安全范围内,但高温保护开关和温控器在性能和应用方面存在一些明显的区别。

首先,高温保护开关是一种简单的保护装置,它的目的是在温度超过设定阈值时切断电源。

当温度降低到安全范围内时,它会自动重置。

高温保护开关通常由双金属或热敏材料制成。

当温度达到设定值时,双金属会发生弯曲,从而打开开关断开电流。

对于高温保护开关,其主要功能是快速切断电源,以防止过热引起的损坏或事故。

相比之下,温控器是一种可以调节温度的装置。

它通常包括一个传感器,用于检测当前温度,并根据设定值控制加热或冷却装置的操作。

温控器可以根据需要提供连续的温度控制,以保持温度在设定范围内。

温控器具有更高的复杂性和精确性,在许多工业和家用设备中得到广泛应用。

其次,高温保护开关和温控器的响应速度也存在差异。

高温保护开关的响应速度通常非常快,几乎是即时的。

一旦温度超过设定值,开关会立即切断电源,从而保护系统免受过热损害。

然而,温控器的响应速度相对较慢,需要一定的时间来检测温度变化并调整相应的控制装置。

这是因为温控器需要更多的计算和控制步骤,以保持稳定的温度控制。

此外,高温保护开关和温控器在应用领域上也存在差异。

高温保护开关通常用于需要快速切断电源的设备和系统,例如发动机、电动工具、电动机等。

它们的主要目标是防止由于过热引起的设备损坏和事故。

而温控器则广泛应用于需要精确温度控制的场景,例如烤箱、空调系统、温室等。

温控器可以根据环境需求提供稳定的温度控制,确保系统正常运行。

综上所述,高温保护开关和温控器在性能和应用方面存在一些明显的区别。

高温保护开关主要是一种简单的保护装置,它能够快速切断电源,以防止过热引起的损坏或事故。

而温控器则是一种可以调节温度的装置,它提供连续的温度控制,以保持温度在设定范围内。

电热水器加热原理

电热水器加热原理

电热水器加热原理电热水器是现代家庭中常见的热水供应设备,其采用电能作为能源进行加热,通过特定的原理将冷水快速加热至所需的温度。

本文将介绍电热水器的基本工作原理,探讨其加热过程,并分析其优缺点。

一、电热水器的基本工作原理电热水器的基本工作原理是利用电能产生热能,将冷水加热成为热水。

其主要组成部分包括发热体、控制系统和水箱。

1. 发热体:发热体是电热水器中负责产生热能的元件,通常采用镍铬合金丝或管作为发热材料。

当电流通过发热体时,由于电阻的存在,电能被转化为热能,使得发热体升温并将其传递给水。

2. 控制系统:控制系统由温控器、热保护器和电路板等组成,用于监测和控制水温的稳定性和安全性。

温控器可以根据用户设定的温度要求对发热体进行开关控制,当水温低于设定温度时,温控器发出指令让电流通过发热体;反之,当水温达到设定温度时,温控器则切断电流。

热保护器用于监测水箱内部温度,当温度过高时,热保护器会发出警报信号,防止发生过热事故。

电路板是控制系统的“大脑”,负责处理各个指令和信号的传递。

3. 水箱:水箱是电热水器中承装水的容器,一般由不锈钢或塑料制成。

水箱内的冷水通过进水管道进入,并与发热体接触以达到加热的目的。

加热后的热水会储存在水箱中,通过出水管道输出供使用。

二、电热水器的加热过程电热水器的加热过程主要包括冷水进入、加热、热水储存和热水输出等步骤。

1. 冷水进入:冷水进入水箱通过进水管道,一般通过水龙头的开关控制。

2. 加热:当用户需要加热水时,温控器发出指令,电流通过发热体进行加热。

发热体的升温使得接触其的水也温度上升,从而实现冷水向热水的转化。

3. 热水储存:加热后的热水储存在水箱中,通过水箱的保温功能,可以有效地保持水温,等待用户使用。

4. 热水输出:当用户需要使用热水时,打开水龙头的热水开关,热水会通过出水管道输出。

三、电热水器的优缺点电热水器作为一种常见的热水供应设备,其具有以下优缺点:1. 优点(1)安装方便:电热水器体积较小,可以方便地安装在家庭厨房或浴室等较为狭小的空间,不需要额外的热水供应系统。

热水器检测作业指导书

热水器检测作业指导书

热水器检测作业指导书一、概述热水器是现代家庭生活中常见的热水供应设备。

为了确保热水器的正常运行和安全使用,进行定期的检测是非常重要的。

本作业指导书旨在提供详细的步骤和要求,以确保热水器检测的准确性和有效性。

二、检测前准备1. 确保检测人员具备相关技能和资质,了解热水器的基本原理和操作。

2. 准备必要的检测工具和设备,如电压表、温度计、气体检测仪等。

3. 关闭热水器的电源和燃气阀门,确保安全。

三、外观检查1. 检查热水器外壳是否完整,无明显的破损或变形。

2. 检查热水器的进气口和排气口是否畅通,无堵塞或积灰。

3. 检查热水器的控制面板和指示灯是否正常工作。

四、电气部分检测1. 使用电压表检测热水器的电源电压是否符合标准要求。

2. 检查热水器的电线连接是否牢固,无松动或破损。

3. 检查热水器的保险丝和漏电保护器是否正常工作。

五、燃气部分检测1. 使用气体检测仪检测热水器的燃气泄漏情况,确保无泄漏。

2. 检查热水器的燃气阀门和连接管道是否完好,无松动或漏气。

3. 检查热水器的燃烧器是否清洁,无积灰或堵塞。

六、水路部分检测1. 打开热水器的进水阀门,检查水流是否畅通,无渗漏或堵塞。

2. 检查热水器的水位传感器和水温传感器是否正常工作。

3. 检查热水器的水泵和水管连接是否牢固,无松动或漏水。

七、安全性能检测1. 检查热水器的安全阀和压力表是否正常工作,能够正常释放压力。

2. 检查热水器的温控器和过热保护器是否正常工作,能够及时切断电源。

3. 检查热水器的防电墙和漏电保护装置是否正常工作,能够保护人身安全。

八、记录和报告1. 对每一项检测结果进行记录,包括检测时间、检测人员、检测项目和结果等。

2. 根据检测结果,编写详细的检测报告,并提出相应的修复建议。

3. 将检测报告及时提交给相关部门或客户,以便后续的维修和改进工作。

九、注意事项1. 在进行热水器检测时,必须严格按照操作规程进行,确保操作安全。

2. 检测人员应具备相关的防护装备,如手套、眼镜、口罩等。

项目四 电冰箱电器控制系统的维修

项目四 电冰箱电器控制系统的维修

图4-7 普通压力式温控器
3. 温控器的分类和结构 温控器主要为温感压力式机械温控器和热敏电阻 式电子温控器。(1)普通压力式 (2)按键化霜 (3)感温复位 (4)感温风门 (5)热敏电阻电 子温控。
(1)温感压力式机械温控器。即普通压力式温控器,这种温控 器主要由感温气囊、感温管、触点式微型快门开关和接线端子 组成,如图4-8所示。
二、全自动化霜电路
1. 双门间冷式全自动化霜电路的组成: 有(1)温控器 (2)化霜定时器 (3)化霜保 护器(化霜温控器、限温器) (4)电热丝 (5)熔断器 五部分组成。 2.化霜原理 (1)化霜定时器C-N接通使压缩机累积工作8 小时(或12h),C-N断开,制冷停止。 (2)C-K接通,化霜保护器低温下通。电热丝 构成闭合回路发热,化霜开始。
平“1”, SR触发器的输出端TC4011-3#的状态不 变,仍为高电平,压缩机继续工作制冷。
7.电冰箱箱内温度继续降低,负温度系数的热敏电阻阻值增大
,U4#和U7#的电压继续降低,当低于调定值2V时, U4#﹤U5#,TA75339-2#输出为“1”;U7#﹤U6#=2V,TA75339-1# 输出为“0”。
项目四 电冰箱电器控制系统的维修
项目学习目标
知识目标 1.掌握电器控制系统元气件的作用和工作原理 2.会分析电器控制系统的工作原理
技能目标 1.会识别电器控制系统的图形元件和实物。 2.会检查元气件的质量好坏 3.会根据故障分析原因并进行维修
知识一、直冷式双门电冰箱电器 控制系统原理
一、组成
当蒸发器表面温度逐步下降到预定值时,感温管内感温剂的压力下降, 温控开关断开,电路断开压缩机电源,压缩停止运转,制冷停止。 2)冰箱温度调节原理 顺时针调节温控旋钮,数字就增大,冰箱箱内的温度就会调低。逆时针 调节温控旋钮,数字会减小,冰箱箱内的温度就会升高。 3) 温度范围高低调节原理 图4-8中螺钉②是温度范围高低调节螺钉。通过顺时针调节它,相当于 加大主弹簧⑦的拉力,使温控点升高。当冰箱出现不停机故障,可将此 螺钉顺时针调节半圈或1圈即可,不用非要更换温控器。 反之,若逆时针调节②,相当于减小弹簧的拉力,使温控点降低。当冰 箱出现不肯启动故障时,可将此螺钉左旋半圈或1圈。

台泉温控器故障代码大全

台泉温控器故障代码大全

台泉温控器故障代码大全摘要:一、台泉温控器简介二、台泉温控器故障代码概述三、常见故障代码及解决方法1.代码1:传感器故障2.代码2:内部电路故障3.代码3:通信故障4.代码4:电源故障5.代码5:过热保护四、故障代码排除流程五、注意事项及日常维护正文:台泉温控器是一款广泛应用于各种工业领域的温度控制设备,具有精准、稳定的控温性能。

然而,在长时间的使用过程中,可能会出现一些故障,导致设备无法正常工作。

本文将为您详细解析台泉温控器的故障代码,并提供相应的解决方法。

一、台泉温控器简介台泉温控器采用了先进的微电脑技术,具有强大的逻辑分析功能和控制能力,可以精确地控制被控对象的温度。

广泛应用于塑胶、化工、印刷、食品、制药等行业。

二、台泉温控器故障代码概述台泉温控器在发生故障时,会显示相应的故障代码,以帮助用户快速定位问题。

故障代码主要包括传感器故障、内部电路故障、通信故障、电源故障和过热保护等。

三、常见故障代码及解决方法1.代码1:传感器故障当温控器显示传感器故障代码时,可能是由于传感器本身或传感器线路出现问题。

此时,请检查传感器连接是否松动,传感器本身是否损坏,并重新插拔传感器接口,观察是否恢复正常。

如仍无法解决,请更换传感器。

2.代码2:内部电路故障内部电路故障可能是由于温控器内部元件损坏或线路接触不良导致。

此时,请关闭电源,联系售后服务人员,进行专业维修。

3.代码3:通信故障通信故障通常是由于通信线路或设备连接出现问题。

请检查通信线是否损坏、接触不良或与其他设备冲突,并重新插拔通信线。

如仍无法解决,请检查设备连接是否正常。

4.代码4:电源故障电源故障可能是由于电源线损坏、电源插座接触不良或电源电压不稳定导致。

请检查电源线、插座连接是否正常,并确保电源电压稳定。

如仍无法解决,请更换电源线。

5.代码5:过热保护过热保护是温控器的一种自我保护机制,当设备内部温度过高时,会触发过热保护。

此时,请关闭电源,等待设备冷却后重新开启,观察是否恢复正常。

如何解决电热水器开机后无法加热的故障

如何解决电热水器开机后无法加热的故障

如何解决电热水器开机后无法加热的故障电热水器是我们日常生活中不可或缺的家电之一。

但是,在使用过程中,我们有时会遇到电热水器开机后无法加热的故障,这给我们的生活带来了很大的不便。

那么,如何解决这个问题呢?本文将为您详细介绍如何排查和解决电热水器无法加热的故障。

当电热水器开机后无法加热时,我们首先要检查以下几个可能的原因:1. 电源问题首先,确认电热水器的电源是否正常。

检查插座和电源线是否松动,尝试更换插座并检查熔断器是否跳闸。

如果以上问题都排除,可以用万用表测试电源线的电压是否正常。

2. 控制面板设置问题电热水器的控制面板上通常有温度和时间调节按钮。

请确保温度调节按钮设置的温度高于当前水温,并且时间调节按钮设置的时间段处于热水需要的时间范围内。

3. 供水问题如果电热水器开机后仍然无法加热,有可能是供水问题导致。

检查冷水进水管道和热水出水管道是否通畅,如有堵塞,请进行清洁或维修。

4. 加热元件故障电热水器的加热元件是实现加热功能的关键。

加热元件包括热电偶、热电阻和加热管等。

如果加热元件出现故障或损坏,会导致电热水器无法加热。

一种可能的解决办法是检查加热元件是否有破损或断路的情况,如有需要及时更换。

需要注意的是,检修加热元件时务必切断电源。

5. 温控器故障电热水器的温控器负责控制加热元件的工作状态。

如果温控器出现故障,会导致电热水器无法加热。

此时,可以尝试将温控器拔下来进行检查或更换。

6. 过热保护装置触发电热水器通常都配备了过热保护装置。

当水温过高时,过热保护装置会自动切断电源以避免危险。

如果电热水器无法加热,可以尝试按下电热水器背面的重置按钮,重新启动过热保护装置。

如果以上步骤都排查了,电热水器还是无法加热,建议您联系专业的维修人员进行进一步检修和解决故障。

维修人员可以通过仪器检测和维修电热水器的内部结构和电路,以排除各种潜在问题,确保电热水器能够正常加热。

此外,为了避免电热水器无法加热的故障发生,我们还可以做一些常规的维护工作,例如定期清洗和排除水垢,保持水质清洁。

温控器作用

温控器作用

温控器作用温控器(Temperature Controller)是一种用于控制温度的设备,主要可用于各种电器设备、工业生产过程中的温度控制。

温控器作用主要体现在以下几个方面:1. 温度监测和显示:温控器能够通过内置的温度传感器实时监测环境或设备的温度,并将温度数据显示在其显示屏上。

通过监测和显示温度,用户可以了解当前温度情况,并做出相应的控制决策。

2. 温度控制:温控器可以根据设定的温度值对环境或设备进行温度控制。

用户可以通过操作温控器上的按钮或旋钮,设定所需的温度值。

温控器会与被控制的设备进行通信,根据设定的温度值发送相应的控制信号,以维持目标温度。

3. 温度保护:温控器还可以起到温度保护的作用。

当环境或设备的温度超过了设定的上限温度或下限温度时,温控器会自动发出报警信号,并采取相应的措施,以防止温度过高或过低对设备或环境造成损坏。

4. 稳定性和精确性:温控器具有较高的稳定性和精确性。

它可以根据设定的温度值和环境温度的实时变化,自动调节控制信号,以达到稳定的温度控制效果。

同时,温控器内部的温度传感器和控制电路具有较高的精确度,能够提供准确的温度控制。

5. 多功能性:温控器可以具备多种功能。

除了基本的温度监测和控制外,一些高级的温控器还可以具备温度曲线显示、定时控制、多点控制等功能。

这些功能可以根据实际需求灵活设置,以满足不同的控制要求。

总之,温控器作为一种温度控制设备,在电器设备和工业生产过程中起着重要的作用。

它能够监测和显示环境或设备的温度,并根据设定的温度值进行精确的温度控制,以维持目标温度。

它还具备温度保护功能,可以在温度异常时及时发出报警信号。

温控器的稳定性和精确性使得其在各行各业中被广泛使用,并不断发展更新。

[空调温控器的原理及检修方法分析]空调温控器

[空调温控器的原理及检修方法分析]空调温控器

[空调温控器的原理及检修方法分析]空调温控器空调温控器的原理及检修方法分析1引言近年来随着我国经济快速发展,人们对生活环境办公环境有着越来越高的要求,对温度湿度的要求也越来越严格。

空调温控器分为电子式和机械式两种,按显示不同分为液品显示和调节式。

空调温控器是通过程序编辑,用程序来控制并向执行器发出各种信号,从而达到控制空调风机旁管以及电动二通阀的目的。

2空调温控器的原理温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。

温度控制器所控制的空调房间内的温度范围。

窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。

其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。

控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。

温控器分为: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。

家用空调机械式都以这类温控器为主。

电子式分为电阻式温控器和热电偶式温控器。

3电路系统的作用空调机电路系统的作用是控制空调正常和多功能的运行,保护压缩机和风扇电机正常运行。

电路系统的组成部件主要有温度控制器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电容器等被固定在控制盒内。

温度控制器的作用只是控制压缩机的启动和停止。

4空调温控器的检修方法当空调器不能正常运行时,除需检查压缩机的启动继电器、过热、过流保护器和电容器外,还必须检查一下电气控制系统中非常重要的控制保护和执行部件—空调温控器主控选择开关。

下面介绍几种常见的空调温控器的快速检测方法。

4.1波纹管式或膜片式空调温控器1)故障现象之一触点接触不良或烧毁,造成电路不能接通;触点频繁动作起弧粘连,造成电路不能断;感温腔内的感温剂泄漏,造成触点不能动作而失去控制作用等。

电热器具有哪些基本类型它们各自的工作原理是什么答

电热器具有哪些基本类型它们各自的工作原理是什么答

1-1、电热器具有哪些基本类型?它们各自的工作原理是什么?答:(1)电阻式电热器具电阻式电热器具是利用电流的热效应来工作的,当电流通过高电阻率导体时,要克服电阻而消耗功率,其消耗的功率以热的形式释放出来,从而起到加热作用。

(2)红外式电热器具远红外线加热法是先使电阻发热元件通电发热,利用此热能来激发红外线发射物质,使其辐射出红外线来取暖人体和烘烤食物。

(3)感应式电热器具根据电磁感应定律,若将导体置于交变磁场中,导体内部会产生感应电流(涡流),涡流在导体内部会克服内阻作回旋流动产生热量,这就是电磁感应加热。

(4)微波式电热器具微波加热实质上是介质加热。

食物是吸收微波的一种介质,在微波辐射之下,食物中水分子随微波频率的变化,在1s内作二十几亿次(2.450GHz)摆动,食物中水分子之间的摩擦十分剧烈,从而产生足够的热量,这就是微波加热的原理。

1-2、电热器具的基本结构有哪几部分?各有什么作用?答:电热器具的基本结构主要由电热元件、控制元件及安全保护装置所组成。

电热元件的主要作用是将电能转变为热能。

控制元件的主要作用是对发热元件的温度、电功率、通电时间等参数进行控制,安全装置的主要作用是在电热器具发热温度超过正常范围时,能自动切断电源,防止器具过热而损坏,甚至酿成事故。

1-3、PTC电热元件的特性是什么?答:PTC电热元件的发热体是半导体。

一般半导体随温度升高,电阻降低,呈NTC 负温度特性,而PTC电热元件当温度达到居里点附近时,电阻值会急剧增加,发生几个数量级的变化。

当给PTC通电使其升温时,在开始阶段,PTC材料的电阻值随温度的升高呈下降的趋势,为负温度特性,当温度达到某一范围时,PTC材料的电阻率才会上升,呈现正温度特性。

1-4、温控元件有哪些主要类型?热双金属片温控元件是如何实现温控的?答:常用的温控元件有热双金属片温控元件、磁性温控元件、热敏电阻温控元件和热电偶温控元件。

热双金属片由热膨胀系数不同的两种金属薄片轧制结合而成,其中一片热膨胀系数大,另一片热膨胀系数小。

电热水器爆炸原因

电热水器爆炸原因

电热水器爆炸原因
电热水器设定了三道防线,分别是温控器、过热保护器和单向阀门。

如果三者同时失效,极有可能存在爆炸风险。

如何选购养护电热水器
1、挑选电热水器时要选择有3C认证标志的大品牌热水器,根据储水容量、功率、售后等选择适合自己的热水器,千万不要贪便宜购买质量不过关的热水器。

2、电热水器多以室内壁挂式安装为主,要根据热水器尺寸和进出水管位提前置预留安装位置,四周空间应避开强电、易振动的地方,尽量靠近使用频率最高的用热水点。

3、电源插座使用防溅水插座以保持干燥。

4、定期检查家里的漏电保护装置、地线等用电安全测试。

长期不使用要关闭电源,将内胆贮水排空。

使用热水器注意事项
1、电热水器的使用寿命通常为6-8年,如超过年限还在继续使用,就会存在安全隐患,需要及时更换;
2、即热式电热水器必须在进水口安装过滤网,因自来水里有少量的杂物堵塞花洒,如沐浴花洒出水量减少,要及时清理堵塞的杂物,保证出口通畅,对延长热水器的使用寿命有帮助;
3、储水式电热水器中的镁棒是用来保护内胆不受水垢腐蚀,延长热水器使用寿命的,由于镁棒消耗的比较快,需根据当地水质,一般1-2年更换一次,更换时一定要确认关闭电源及进水开关;
4、储水式电热水器使用一段时间后,其内胆、加热管表面会产生水垢污物,腐蚀内胆,对使用者造成一定危险,因此应定期2-3年清洗一次。

电热水器故障分析报告和检修

电热水器故障分析报告和检修

第9章电热水器(电淋浴器)故障分析与检修电热水器的功能就是烧水和保温。

常见的饮水机如图9 一l所示。

图9-1常见的电热水器实物祇意图第1节电热水器的基础知识一、电热水器的分类电热水器有KCD和FCD两种。

KCD热水器属于敞口式热水器,内胆不受混水阀控制,直接与出水管、混水阀、淋浴软管、淋浴喷头相通,出水口始终保持敞开,内胆无压力。

FCD热水器属于闭口式热水器,内胆受混水阀控制,与外界隔离,而自来水与内胆保持常通,这样热水器的内胆至少要承受自来水的压力。

二、电热水器的构成电热水器通常由箱体系统、控制系统、进出水系统、制热系统四部分构成,常见电热水器内部构成如图9-2所示。

1 •箱体系统箱体系统主要由内胆、保温层、外壳等构成。

其中,储水式内胆多采用 锰钛钢金属制成,其表面有搪瓷或环氧粉末高温绝缘涂层,以免内胆带电。

同时,为了防 止内胆被腐蚀,还设 置了防腐蚀装置。

2 •控制系统控制系统的功能主要是对进水系统、制热系统进行控制。

3 .进出水系统进出水系统的功能就是为内胆加水和控制喷头出水。

该系统主要由加 水管、安全阀、混国9-2腆型电热水器构成示意图水阀、淋浴软管、淋浴喷头构成。

4 .制热系统制热系统的功能就是为内胆水加热。

它主要由加热管、温控器、漏 电保护器构成。

三、特殊器件简介 1 .安全阀〔时卧式电热水罂枸成内胆 出水种热水岀|」 拎水进口保温材料钱棒 调温旋钮热加岀口 冷水进口 (红色溜) (蓝色圏)内胆出水评保温材料进水普ib )茁式电热水■器构成(1)安全阀的作用安全阀的作用主要有三个:一是反向截止作用,也就是冷水只能进入内胆, 而不能从内 胆回流到自来水管路内;二是达到一定压力后自动泄压:三是 热水烧开后排空。

(2)原理如图9-3所示,当内胆的压力小于自来水的压力时,反向截止阀弹簧在自来 水水压的作出水门用下被压缩,反向阀芯上移,自来水经进水口进入内胆。

当停水等原因 使自来水管路的压力 低于内胆的压力时,截止阀弹簧推动阀芯将截止阀胶垫堵在进水口上, 于是内胆的水就不能回流到自来水的管路内。

蒸烤箱结构、工作原理、配件介绍、常见故障处理

蒸烤箱结构、工作原理、配件介绍、常见故障处理

主要配件介绍-循环风机
名称
图片
功能参数
循环风机
主要功能:风机工作后,腔体内形成循环风,使 腔体内温度更均衡,让食物烘烤更均匀。 常见问题: 1、风机不转,导致食物靠近发热管的地方烤焦, 远离发热管的地方还是生的。 2、风机短路,使用烤的功能时,线路跳闸、烧 坏主板。
检查方法: 1、机器断电情况下,拔下风机的接线端子,使用万用表欧姆档检测风机电阻,如电阻异常、无穷大, 则更换风机; 2、机器使用烤的功能,检查风机的接线处有AC220V电压,但风机不转,更换风机。
到位
显示缺水故障图标 水管弯折、松脱
(水箱内的水没有进 入蒸汽发生器)
进水电磁阀故障
水泵故障
主板故障
显示缺水故障图标 没有使用自来水
(水箱内的水已经进 入蒸汽发生器)
水位感应器故障
主板故障
连接线松脱、损坏
显示内腔温度传感器 短路/开路故障代码
内腔温度传感器故障
主板故障
判断方法、处理措施 检查水箱内是否有水,将水箱推入到位; 检查水箱出水口的胶管是否脱落或紧贴水箱底部。 检查各配件之间的水管是否弯折、松脱。 检查电磁阀电阻、输入电压判断是否故障。 检查水泵电阻、输入电压判断是否故障。 检查主板输出电压判断是否故障。 部分机型的水位感应器是通过两个检测电极之间是否导电来判断 进水是否足够的,纯净水导电能力弱,需要使用自来水。
主要配件介绍-进水水泵
名称
图片
功能参数
进水水泵
主要功能:用于将水箱内的水抽到蒸汽发生器中。 常见问题: 水泵不运转,导致水泵出水端没有水流出,机器 显示缺水故障。 前端水路正常,水泵运转但不出水,水泵失效需 换水泵。
检查方法: 1、机器断电情况下,拔下水泵的接线端子,使用万用表欧姆档检测水泵电阻,如电阻异常、无穷大, 则更换水泵; 2、机器使用蒸的功能,在报故障前检查水泵的接线处有DC24V电压,但水泵不出水,更换水泵。

科普信息题的特点及解题思路

科普信息题的特点及解题思路

科普信息题的特点及解题思路科普信息题的特点及解题思路作者:刘心淦科普信息题是近几年高考根据〝遵循教学大纲,又不拘泥于教学大纲〞的命题原则新出现的理科综合题,它类似于语文.外语学科的阅读理解题,通常以科普文章的形式出现,以考查学生的阅读理解.收集和处理信息.知识迁移.综合分析和类比应用能力.在提倡培养学生的创新意识和实践能力的今天,这种题型已成为考查学生综合能力的主力题型.为使广大理科考生掌握科普信息题的求解策略,笔者就这类题的特点和解题思路谈几点肤浅的看法.1科普信息题的特点科普信息题通常由〝事件.信息.问题〞3部分构成,其中信息部分是全文的心,它一般具有三大特点:1.交代取材背景.因为这类题的命题材料一般不是中学理化生教材中的现成内容,而是与社会生活或现代科技密切相关的现实问题.2.简述具体过程或原理.因为题中涉及到的情境.背景一般是学生不熟悉的,必须以较长的文字或详细的图表来说明.3.起点较高,落点很低.这类题一般取自社会生活中的实际问题,有的还是高科技方面的知识,起点非常高;但考虑到中学生的实际水平,设计的问题并不难,一般仅需相应的单科基础知识就能作答.2科普信息题的解题思路科普信息题要求学生现场阅读,接受信息.处理和运用信息,其分析与解答的方法与常规题不同,一般思路是:1.认真阅读,仔细揣摩题意,明白题目的概况:描述了什么事件?事件怎样?要解决哪些问题?2.理解问题,挖掘题干中隐含在问题中的信息,并知道哪些是有效信息,哪些是干扰信息.3.类比转换,准确作答,将提取出来的有效信息与学过的相关单科知识联系起来,准确解答各小题.下面通过例题分析这类题的构成方式及解题方法.例1〝固体瓦斯〞是近年来各国争相开发的新能源,它具有以下主要优点:①密度大:1m3的固体瓦斯可以变成标准状况下164m3的天然气;②储量丰富:全世界现已探明其储量是石油.天然气和煤的总储量的两倍;③纯度高:它是迄今为止发现的最为洁净的能源.它通常贮藏于水深350m的海底沉积层.现已证明,〝固体瓦斯〞和其它固态矿物一样,都有独特的晶体结构,它们的晶体骨架主要由水分子组成,在其空腔中填充着天然气,科学家称它为〝天然气水合物〞.请根据上述材料,回答下列问题.(1)从晶体类型看,〝固体瓦斯〞属______________晶体.(2)如果现阶段用〝固体瓦斯〞替代石油和煤作为主要能源,可缓解的环境污染问题是()A减少酸雨B减少海水污染C减少生活污水的富营养化D减少大气污染(3)关于它的生成,目前认为有两种可能:一种可能是生成于地球深层,通过海底慢慢渗透上来;另一种可能是细菌作用,由北向南的海流汇聚.减缓,在海底形成有机沉积物,为细菌提供了养料,CH4就是这种细菌分解这些养料释放出来的,这种细菌的代谢类型是()A自养需氧型B自养厌氧型C异养需氧型D异养厌氧型解析通过认真阅读,我们可以知道题中〝事件.信息.问题〞的构成如下:事件:〝固体瓦斯〞是一种新能源.信息1:〝固体瓦斯〞的优点:①密度大;②储量丰富;③纯度高.信息2:〝固体瓦斯〞通常贮藏于海底.信息3:〝固体瓦斯〞具有主要由水分子组成的晶体结构.信息4:生活在海底的细菌以有机沉积物为养料来源(此信息隐藏在问题(3)中).问题1:〝固体瓦斯〞属于何种晶体?问题2:〝固体瓦斯〞可以缓解哪些环境污染?问题3:分解海底有机沉积物的细菌属何种代谢类型?通过类比,可以看出第1题与第3条信息有关,化学知识告诉我们:晶体是经过结晶过程而形成的具有规则的几何外形的固体,可以根据组成晶体的微粒的种类及微粒之间的作用不同而分为离子晶体.分子晶体和原子晶体.从提取的信息看,〝固体瓦斯〞当属分子晶体.第2小题与第一条信息中的③有关,由于〝固体瓦斯〞是迄今为止最为洁净的能源,因此它的开发利用可以减少因石油和煤的燃烧而带来的酸雨和大气污染的危害.第3小题与第4条信息有关,因这种细菌生活在水深350m的缺氧环境,且以有机沉积物为养料来源,所以其同化作用为异养型,异化作用为厌氧型.答案(1)分子(2)A.D(3)D例2冰箱为人们的生活带来了极大的方便.为实现自动控制,压缩机控制电路中通常有温控器和过热保护器.温控器是探测.控制冷藏室内温度的,其原理是利用氯甲烷饱和气体在一定温度(0℃~8℃)范围内,体积出现剧烈变化,造成温控器内压强剧变而达到通.断电路的目的.而过热保护器是利用双金属片放在压缩机旁来确保压缩机不致过热,即当压缩机温度达到某一温度(100℃)时,双金属片由于达到这一温度发生弯曲而断开电路.阅读上述材料,回答下列问题:(1)温控器内的氯甲烷是指()ACH3ClBCH2ClCCHCl3DCCl4(2)一台冰箱里的温控器中需101g该氯甲烷,则制取这些氯甲烷理论上需要氯气多少升(标准状况下)?(3)若该冰箱压缩机的功率为180W,工作时间是停止时间的1/3,则它一天耗电多少度?(4)从生物学角度看,冰箱能长时间保鲜食物的原因是()A密封效果好,细菌等污染源不易入内B低温能抑制细胞的呼吸作用C氧气难以入内,有氧呼吸弱D各类食品可以分开存放(5)已知某些细菌和真菌能引起食物腐烂.请问:细菌和真菌在细胞结构上的显著区别是什么?解析通过阅读,我们可以知道题中〝事件.信息.问题的构成如下:事件:冰箱为人们的生活带来了方便.信息1:温控器是利用氯甲烷饱和气体的体积剧变来控制温度的.信息2:过热保护器的双金属片因高温而发生弯曲,以致断开电路.信息3:某些细菌和真菌能引起食物腐烂(该信息隐含在问题(5)中).问题1:温控器内的氯甲烷是甲烷的哪种氯代物?问题2:制取1.01g氯甲烷需Cl2多少升?问题3:冰箱一天耗多少度电?问题4:冰箱为什么能保鲜?问题5:细菌和真菌在细胞结构上的主要区别是什么?通过类比分析,可知第1小题与第一条信息有关,化学知识告诉我们:在常温下只有一氯甲烷是气体,而甲烷的其它3种氯代物都是液体,温控器内的饱和气体一定是CH3Cl2CH3Cl+HCl,据此可知:每消耗1molCl2可产生50.5gCH3Cl,制取1.01g该氯甲烷消耗Cl2的摩尔数为1.01/50.5=0.02M,在标准状况下的体积为0.02_22.4=0.448L.第3.4小题与提取的信息无多大关系,根据有关物理和生物学知识即可作答.第3题:设压缩机每天的工作时间为_h,则停止时间为3_h,由_+3_=24得_=6,所以该冰箱每天的耗电为180_10-3_6=1.08(kWh)=1.08(度).第4小题:因为低温能抑制食物细胞内呼吸酶的活性,降低呼吸速度,使有机物消耗量少,以致能长期保鲜.第5小题与第2条信息有关,生物学知识告诉我们:细菌为原核生物,真菌是真核生物,它们的区别主要在于核膜的有无,凡是原核细胞均无核膜,而真核细胞有核膜.答案(1)A(2)0.448L(3)1.08度(4)B(5)细菌的细胞核无核膜,而真菌的细胞核有核膜。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档