电热恒温培养箱数字温度显示调节仪的替代

(整期优先)网络出版时间:2013-12-22
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电热恒温培养箱数字温度显示调节仪的替代

敬建设

敬建设(新疆昌吉州人民医院设备科831100)

【摘要】利用当地能购买到的数字温度显示调节仪,替代原有数字温度显示调节仪,使电热恒温培养箱得到修复。

【关键词】电热恒温培养箱数字温度显示调节仪双向可控硅固态继电器

【中图分类号】R197.39【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2013)47-0253-01

我院检验科的一台电热恒温培养箱(型号:DH-9052),从2006年使用至今已有7年左右,在2013年下半年出现故障不能使用,经检查数字温度显示调节仪已损坏,打开数字温度显示调节仪外壳,发现电路板上多个电子元器件烧坏,其中还有部分电路板发黑被烧,确定无法修复,只好更换数字温度显示调节仪(XMT-B9542),决定购买温度显示调节仪(XMT-B9542)后替换修复,可在当地经营仪表的商店,无法购买到原型号为:XMT-B9542的数字温度显示调节仪。电热恒温培养箱虽然用了7年左右,但内部不锈钢板、不锈钢框架结构完好,外表面完好,放弃修复报废可惜。能否能利用当地能购买到的数字温度显示调节仪进行替代,达到修复的目地,首先要搞清楚原来电路的工作原理,根据实物绘出电路图,见图一。

图一

根据图一,分析工作原理:1、220V电源通过熔断器,当电源开关闭合时,电源指示灯亮给温度显示调节仪(XMT-B9542)供电,温度显示调节仪开始工作,通过温度传感器将温度信号转换为电信号输入温控仪表,仪表将电信号进行分析处理。处理后,一路通过显示电路进行显示,另一路与设定值进行比较,比较后获取温度误差,然后根据该误差按预定的调节方式,进行比较运算后,输出触发信号,加到双向可控硅的控制极(G、A1),同时门控开关闭合,使双向可控硅在输出触发信号的作用下导通或截止,以达到控制设定温度的要求。2、门控开关闭合时,220V电源通过温度显示调节仪(XMT-B9542)AL1的报警输出端,去控制风循环电机的高速、低速运转,使培养箱内部温度均匀,当加热器升温时风循环电机的高速运转,当到达设定温度要求时电热恒温培养箱处于恒温状态,风循环电机低速运转,使电热恒温培养箱内部温度均匀。

通过分析,搞清楚了原来电路的工作原理,查找当地能购买到的数字温度显示调节仪替代,当地能购买到数字温度显示调节仪是:XMTA-2202型,根据XMTA-2202型说明书的使用要求,控制输出为继电器,调节方式为三位式,上限或报警输出为继电器。考虑到原来是输出触发信号,去触发双向可控硅的导通或结止,实现了无触点控制加热器的通断,自己决定利用现有的一个固态继电器,同样去实现无触点控制加热器的通断,由XMTA-2202型使用说明书提供资料,先绘出电路图二,根据电路图二,对原电路进行改动,去掉原来双向可控硅,打开XMTA-2202外壳,拿出电路板,从电路板上把控制输出继电器用吸锡电烙铁加热后去掉,

图二

同时去掉原来电路板与控制输出的总、低两端的绝缘导线,在继电器线圈原回路两端点,焊接出两根绝缘导线,在其中一根绝缘导线中串接一个限流电阻,分别焊接在XMTA-2202的控制输出的总、低两端,然后,装上XMTA-2202的外壳,除了更换双向可控硅、XMT-B9542外,其余仍用原来的电器元件,按电路图二,接好线,检查无误后,通电试验,在XMTA-2202上设定一个温度值,把温度计放入恒温培养箱内,关好电热恒温培养箱的门,达到显示设定温度恒温后,打开电热恒温培养箱的门,将温度计的值与显示设定温度的值进行比较,比较一致后,把电热恒温培养箱送入检验科使用,一切正常,替代成功。

参考文献

[1]主编.潘汪杰.热工测量及仪表[M]中国电力出版社,2005.

[2]编著.叶江祺.热工仪表和控制仪表的安装[M]北京:中国电力出版社,1998.

[3]主编.黄操军,陈润恩,王桂英.变流技术基础及应用[M]北京:中国水利水电出版社,2001.