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温度控制器的结构工作原理介绍

   2019-09-30 子琪109
核心提示:温度控制器是一种双位调节器,又称温度继电器或温度自动开关。温度控制器是根据被调温度参数及其波动范围的变化,使触点接通或断开,从而对压缩机的电机或电磁阀进行控制。

温度控制器是一种双位调节器,又称温度继电器或温度自动开关。温度控制器是根据被调温度参数及其波动范围的变化,使触点接通或断开,从而对压缩机的电机或电磁阀进行控制。温度控制器通常用压力式感温元件将温度参数转变为压力参数,然后借助于波纹管的伸长或缩短产生机械力以此来推动触点通与断。图7-13所示为WT-1226型温度控制器结构示意图。其感温机构由感温包、毛细管和波纹管组成,根据控制温度的范围不同,内充注不同的易挥发性工质(如乙醚、丙酮、氟利昂等)。温度控制器上有两个静触点1, 3,一个动触点2,分别与接线柱1, 2, 3连接,接线柱1-2为控制回路,与冷库供液阀或压缩机电机控制电路配合使用;接线柱1-3为指示灯回路(未接)。当温度在给定控制温度范围时,触点2, 3断开,控制电路不通,供液电磁阀关闭,此时,控制器的螺钉11的调节间隙△s1>0。当感温包感受的温度升高时,易挥发性工质的压力也升高,波纹管的推力增大,波纹管的顶力矩大于主弹簧的拉力矩,克服主弹簧的拉力,杠杆逆时针转动,使△s1逐步减少直到为零,此时,触点12接触。如果温度继续上升,幅差弹簧参与工作,产生一个顺时针方向的力矩,此时,杠杆不但克服主弹簧的拉力,而且还要克服幅差弹簧的弹力而继续转动。当温度升高到其控制温度上限时,杠杆通过拨臂,跳簧片使动触点2从静触点1跳至静触点3,控制回路被接通,供液电磁阀开启或压缩机通电。相反,当感受的温度下降后,杠杆即作顺时针方向转动,至温度降到控制温度下限时,动触点2从静触点3跳回静触点I,控制回路断电,供液电磁阀关闭。

温度控制器主弹簧的拉力决定了温度控制器的温度值,主弹簧所调节的温度值的高低,由与弹簧联动的指针来表示。可以通过转动调节螺杆,改变主弹簧的拉力,从而改变温度控制器控制的温度值。幅差弹簧决定了温度控制器控制温度的上下限范围,幅差弹簧的弹力愈大,即控制器的控制温度的控制范围就大。通过旋转差动器的旋钮可以改变幅差弹簧的预紧力,即可改变控制温度的上下限范围。

 
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