Како откривати потенцијалне проблеме са електричним грејачима ваздуха?
Остави поруку
1. Зауставите грејач ваздуха и проверите напајање да бисте видели да ли постоји проблем ожичења. Проверите да ли све три фазе функционишу правилно или ако постоји фаза која недостаје. Ако постоји фаза која недостаје, одмах позовите електричара да га поправите. Проверите да ли су осигурачи нетакнути и јединица није оштећена. Отворите заштитни поклопац ваздуха грејача и користите мултиметар да бисте проверили да ли су појединачни грејни елементи отворени.
2. Ненормални приказ мерине температуре: Ако температура на грејачу на ваздуху показује ненормална очитања, прво проверите да ли је прекидач ваздуха затворен и контролни круг је нетакнут. Ако грејач не достигне разумну температуру након укључивања, решавање проблема. Прво проверите да ли је осигурач нетакнут. Ако нема проблема, проверите да ли је сам грејач оштећен. Зими, када температуре често падну испод 0 степена, ако се не предузимају мере, вода у грејачу се може лако смрзнути, утицати на нормалан рад и потенцијално проузроковати пукнуте цеви. Узроци смрзнутих површинских хладњака варирају у зависности од региона. У блажим регионима, то може бити зато што је плоча загревања није уграђена зими, остављајући воду унутар површинског хладњака. Ова вода се затим црта у хладном ваздуху и смрзава се.
Зими је важно исцрптати воду из хладњака ваздуха када се не користи. На пример, смрзнути и испуцани хладњаци ваздуха у јужној Кини током зиме могу бити узроковани изузетно ниским температурама одређеним данима, што спречава повратни ваздух да правилно меша се са свежим ваздухом, омогућавајући хладању спољни ваздух да се претвори на хладан хладњак за хладњак. Вентил за мешање може се инсталирати да темељно помешате нови и повратни ваздух. Грејач ваздуха се састоји од више цевастих грејних елемената, кућишта, заштитног поклопца и базе. Грејач је цевасти грејни елемент направљен од високих жица за легуре температуре, заштићен од нехрђајућег челичног цеви и напуњен кристалним магнезијум оксидом. Овај елемент се формира кроз процес компресије, што резултира одличном механичком чврстоћом, високом термичком ефикасношћу и отпорношћу на хабање и корозију. У кућишту је уграђен у кућиште проточног водича за уградњу да би се осигурало једнолично грејање током циркулације ваздуха. Контролни ормар користи интелигентни дигитални регулатор температуре, висок - поверљиви тиристори и РТД-ови да би формирали мерење, регулацију и контролни круг. РТД претвара температуру за излазне грејалице у миллиампере сигнал, који се затим појачава и упоређује са интелигентним дигиталним регулатором температуре за приказ. Ако приказана вредност прелази задану вредност, тиристор се искључује. Када приказана вредност падне испод постављене вредности, интелигентни дигитални регулатор температуре покреће тиристор за понашање. Када се приказана вредност приближи постављеној вредности (тј., У близини сет вредности), интелигентна се мења интелигентна дигитална регулатор температуре у складу са П, И и Д обрасцима, осигуравајући одличну тачност контроле и перформансе регулације. На основу миллиампере сигнала који је послао РТД, интелигентни дигитални регулатор температуре аутоматски мења број окидачких импулса за тиристор. Ово контролише угао провођења тиристора по јединици времена, прилагођава напон и контролише грејну снагу грејног елемента, обезбеђујући уштеду енергије и константну температуру, избегавајући тренутне надокнаде и проширивање животног века. Ако се опрема изненада искључи и поново покрене, контролни ормар може аутоматски и глатко прилагодити.






