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热风循环烘箱开关、差压表、控制信号等等问题如果处理?
     一、故障现象描述
  闭合 热风循环烘箱 空气开关,按照该热风循环烘箱的操作说明书设置好加热温度 250 ℃ ,超温报警温度 260 ℃ ,保温计时 1h 后,启动其自动运行程序,热风循环烘箱的循环风机、进风机、碟阀、加热等指示灯按顺序亮起,表明程序运行正常。加热运行 2.5h 后,温度仍然达不到设定值,如果加热时间过长,就会造成被加热玻璃容器易碎,坏瓶率升高。同时,造成能源浪费,耗电量增加。以及热风循环烘箱的工作周期加长,致使在正常生产岗位的两班制下不能按时完成该工艺环节,殆误生产任务的进程计划,且提高了生产成本。正常满箱时温度从室温一直加热到 250 ℃ 需要 2.5h , 1 个工作周期需要约 6h 。
  二、故障分析
  首先查看热风循环烘箱差压表,判断热风循环烘箱内风速是否正常。了解循环热风循环烘箱内被加热物品摆放是否过于密集,高温高效过滤器是否堵塞,风量调节板是否被改动,排除这些原因后,再判断循环风机是否存在故障,造成热风循环空气流通不好,湿热空气不能正常排放。其次从故障现象和热风循环烘箱的电路原理分析,热风循环烘箱能够加热,说明 GCD 一 23A 型智能电脑温控仪输出信号正常, PLC 输入输出信号也正常。
  三、故障检测及排除
  经过上述故障分析,可以断定控制信号和可调节部件均正常,然后我们从以下几个方面进行检查。首先核对一下 GCD 一 23A 型智能电脑温控仪的 PID 调节参数,看是否人为误操作,致使设置参数变更,从而使得系统出现动作异常。 PID 参数直接影响着系统的调节精度,是控制系统设计的核心内容。通过适当的 PID 参数, PID 控制可以根据系统被控过程的误差特性,利用比例、积分、微分计算出系统控制量,得到相应的输出响应特性,控制系统使其达到满意的控制效果。恢复 PID 参数正常设置值。其次检测热风循环烘箱的循环风机运转是否正常,转向是否正确。如果风机反转或风机负载太大而转速过慢,都将影响 热风循环烘箱 不畅通。
  四、当风机反转时,可将风机的电源任意两相倒换;当风机转速过慢时,应从两个方面进行检查:
  (1) 电气方面电源电压是否正常,有无缺相或绕组断路现象。
  (2) 机械方面有无扫膛、振动、轴承过热、损坏、风叶松动擦箱壳等故障。可针对具体情况进行排除。再次检测固态继电器和加热器有否局部断路。固态继电器是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件 ( 如开关三极管、双向可控硅等半导体器件 ) 的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为 “ 无触点开关 ” 。 SSR 成功地实现了弱信号 (Vsr) 对强电 ( 输出端负载电压 ) 的控制。
  SSR 虚接或导通后的局部断路致使 380V 电源缺相,加热器不能全部加热,处理方法是维修或更换固态继电器。而加热器的局部断路,也将使加热不能全部工作,造成加热过程过于缓慢。维修或更换加热器。将故障问题完全处理好。闭合热风循环烘箱空气开关,按照该热风循环烘箱的操作说明书运行其程序,经过 2.5h 的升温后,热风循环烘箱到达设定温度,时间继电器开始计时,热风循环烘箱进入断续加热的保温灭菌阶段。保温 1h 后热风循环烘箱开始冷却降温, 2.3h 后整个干燥灭菌周期程序运行结束,完全满足该热风循环烘箱提供的技术参数要求和工艺参数要求。
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