Kā atklāt iespējamās problēmas ar elektriskajiem gaisa sildītājiem?
Atstāj ziņu
1. Pārtrauciet gaisa sildītāju un pārbaudiet barošanas avotu, lai redzētu, vai ir elektroinstalācijas problēma. Pārbaudiet, vai visas trīs fāzes darbojas pareizi, vai trūkst fāzes. Ja trūkst posma, nekavējoties zvaniet elektriķim, lai to labotu. Pārbaudiet, vai drošinātāji ir neskarti un vienība nav bojāta. Atveriet gaisa sildītāja aizsargājošo pārsegu un izmantojiet multimetru, lai pārbaudītu, vai atsevišķi sildīšanas elementi ir atvērti.
2. Nenormāls temperatūras mērierīces displejs: Ja gaisa sildītāja temperatūras mērītājs parāda patoloģiskus rādījumus, vispirms pārbaudiet, vai gaisa slēdzis ir aizvērts un vadības ķēde ir neskarta. Ja sildītājs nesasniedz saprātīgu temperatūru pēc ieslēgšanas, novēršiet cēloni. Vispirms pārbaudiet, vai drošinātājs ir neskarts. Ja nav problēmu, pārbaudiet, vai pats sildītājs ir bojāts. Ziemā, kad temperatūra bieži pazeminās zem 0 grādu, ja netiek veikti pasākumi, sildītāja ūdens var viegli sasaldēt, ietekmējot normālu darbību un potenciāli izraisot cauruļu plīsumus. Saldētu virsmas dzesētāju cēloņi mainās atkarībā no reģiona. Maigākos reģionos tas var būt tāpēc, ka priekšsildīšanas plāksne nav uzstādīta ziemā, atstājot ūdeni virsmas vēsākā iekšpusē. Pēc tam šis ūdens ievelk aukstu gaisu un sasalst.
Ziemas laikā ir svarīgi izvadīt ūdeni no gaisa dzesētāja, kad to nelieto. Piemēram, sasaldētus un saplaisājušus gaisa dzesētājus Ķīnas dienvidos ziemā var izraisīt ārkārtīgi zema temperatūra noteiktās dienās, kas neļauj atgriešanās gaisam pareizi sajaukt ar svaigu gaisu, ļaujot aukstajam ārējam gaisam izpūst tieši uz gaisa dzesētāja. Lai rūpīgi sajauktu svaigu un atgriežas gaisu, var uzstādīt sajaukšanas vārstu. Gaisa sildītājs sastāv no vairākiem cauruļveida sildīšanas elementiem, korpusa, aizsargājoša apvalka un pamatnes. Sildītājs ir cauruļveida sildīšanas elements, kas izgatavots no augstas temperatūras pretestības sakausējuma stieples, ko aizsargā ar nerūsējošā tērauda cauruli un piepildīts ar kristālisku magnija oksīdu. Šis elements veidojas, izmantojot saspiešanas procesu, kā rezultātā notiek lieliska mehāniskā izturība, augsta siltuma efektivitāte un nodilums un korozijas izturība. Korpusā tiek uzstādīts plūsmas virzītājspēks, lai gaisa cirkulācijas laikā nodrošinātu vienmērīgu sildīšanu. Vadības skapī tiek izmantots inteliģents digitālās temperatūras kontrolieris, lieljaudas tiristori un RTD, lai veidotu mērījumu, regulēšanas un vadības ķēdi. RTD pārveido sildītāja izejas temperatūru miltiampere signālā, kas pēc tam tiek pastiprināts un salīdzināts ar inteliģento digitālās temperatūras kontrolieri displejam. Ja parādītā vērtība pārsniedz iestatīto vērtību, tiristors izslēdzas. Kad parādītā vērtība nokrīt zem iestatītās vērtības, viedais digitālās temperatūras kontrolieris izraisa tiristoru. Kad parādītā vērtība tuvojas iestatītajai vērtībai (ti, tuvu iestatītajai vērtībai), viedais digitālās temperatūras kontrolieris mainās atbilstoši P, I un D modeļiem, nodrošinot lielisku kontroles precizitāti un regulēšanas veiktspēju. Balstoties uz RTD nosūtīto Milliampere signālu, viedais digitālās temperatūras kontrolieris automātiski maina tiristora sprūda impulsu skaitu. Tas kontrolē tiristora vadīšanas leņķi laika vienībā, pielāgo spriegumu un kontrolē sildīšanas elementa sildīšanas jaudu, nodrošinot enerģijas ietaupījumu un pastāvīgu temperatūru, izvairoties no strāvas pārsprieguma un pagarinot kalpošanas laiku. Ja aprīkojums pēkšņi izslēdzas un restartējas, vadības skapis var automātiski un vienmērīgi pielāgot.






