[〇〇〇1]本实用新型涉及电子技术领域,尤其涉及一种低温环境设备保护装置。
[0002]设备低温环境,是指温度低于设备正常工作范围的温度范围的环境。一般,设备的低温极限在零下5-15Γ左右,因此,零下15°C以下的温度即可视作设备低温环境。在我国内蒙古、新疆、东北等北部部分地区,冬季室外通常可达到零下25°C,某些地区极端低温可达到零下40 °C。
[0003]目前,在这些低温环境中,不少工业企业采取将设备布置在室内。但是,还是有大量设备不得不在室外,这些设备存在故障隐患,易出现问题,严重影响设备的正常运行,严重的将会给企业带来重大经济损失。
[0004]本申请实施例通过提供一种低温环境设备保护装置,解决了现有技术中处于低温环境中的设备,存在故障隐患的技术问题。
[0008]测温控制电路,与所述加热电路连接,用于检测所述设备保护箱内的当前温度,并在所述当前温度小于设定温度时,控制所述加热电路导通,以使所述PTC加热模块进行加热。
[0012]继电器,所述继电器的两个常开触点串联在所述PTC加热模块和所述交流电源之间,所述继电器的线圈串联在所述测温控制电路中;
[0013]其中,在所述测温控制电路控制所述线圈通电时,所述两个常开触点闭合,所述加热电路导通;在所述测温控制电路控制所述线圈断电时,所述两个常开触点断开,所述加热电路断开。
[0015]检测模块,用于检测所述当前温度,并输出表示所述当前温度的当前温度信息;
[0016]显示模块,与所述检测模块连接,用于接收所述当前温度信息,并显示所述当前温度信息;
[0017]设定模块,用于基于用户的设定操作,确定所述设定温度,并输出表示所述设定温度的设定温度信息;
[0018]控制模块,与所述检测模块、以及所述设定模块连接,用于接收所述当前温度信息、以及所述设定温度信息,乐鱼app并基于所述当前温度信息、以及所述设定温度信息,比较所述当前温度和所述设定温度的大小,若所述当前温度小于所述设定温度,则控制所述继电器的线] 优选地,所述检测模块,包括:
[0021] 第一运算放大器,所述PTC感温探头串联在所述第一运算放大器的反相输入端和输出端之间。
[0024] 第二运算放大器,所述第二运算放大器的反向输入端与所述PTC感温探头连接,所述第二运算放大器的输出端与所述电流表连接。
[0027] 第三运算放大器,所述第三运算放大器的反相输入端与电位器连接,其中,所述第三运算放大器的放大倍数与所述第一运算放大器的放大倍数相同。
[0029]比较器,所述比较器的同相输入端与所述第三运算放大器的输出端连接,所述比较器的反相输入端与所述第一运算放大器的输出端连接;
[〇〇3〇]晶体管,所述晶体管的基极与所述比较器的输出端连接,所述晶体管的集电极与直流电源的正极连接,所述继电器的线圈串联在所述晶体管的集电极和所述直流电源的正极之间,所述晶体管的发射极接地。
[0031] 优选地,所述第一运算放大器、所述第二运算放大器、所述第三运算放大器、以及所述比较器均集成在LM324芯片中。
[0032] 本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
[0033]1、在本申请实施例中,公开了一种低温环境设备保护装置,安装在设备保护箱内,包括:加热电路,加热电路包括PTC加热模块;测温控制电路,与加热电路连接,用于检测保护箱内的当前温度,并在当前温度小于设定温度时,控制加热电路导通,以使PTC加热模块进行加热。所以,有效解决了现有技术中处于低温环境中的设备,存在故障隐患的技术问题。在保护箱内的当前温度小于设定温度时,通过PTC加热模块提高保护箱内的温度,进而实现了消除设备故障隐患,保证设备正常运行的技术效果。
[0034]2、在本申请实施例中,采用高可靠的表面型PTC加热器作为PTC加热模块RL的主加热部件,并通过把铝制高面积散热片和表面型PTC加热器粘合密封成型,制得的PTC加热模块具有体积小、重量轻、便于安装、安全性高、不易漏电、不易燃烧等优点。
[0035]3、在本申请实施例中,本低温环境设备保护装置,可以根据设定的设定温度,自动控制PTC加热模块进行加热和停止加热,具有自动化程度高的优点。
[0036]为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0039]图3为本申请实施例中表面型PTC加热器的发热与功率的关系图;
[0042]本申请实施例通过提供一种低温环境设备保护装置,解决了现有技术中处于低温环境中的设备,存在故障隐患的技术问题。
[0044]一种低温环境设备保护装置,乐鱼app安装在设备保护箱内,包括:加热电路,所述加热电路包括正温度系数PTC加热模块;测温控制电路,与所述加热电路连接,用于检测所述设备保护箱内的当前温度,并在所述当前温度小于设定温度时,控制所述加热电路导通,以使所述PTC加热模块进行加热。
[0045]为了更好的理解上述技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技术方案进行详细的说明。
[0047]如图1所示,本实施例提供了一种低温环境设备保护装置,安装在处于低温环境中的设备保护箱内,在设备保护箱内设置有需要保护的设备,该低温环境设备保护装置,包括:
[0049]测温控制电路,与加热电路连接,用于检测设备保护箱内的当前温度,并在当前温度小于设定温度时,控制加热电路导通,以使PTC加热模块RL进行加热,从而提高了设备保护箱内的温度,进而对设备保护箱内的设备进行保护,保证了设备的正常工作。
[0050]在具体实施过程中,该设定温度可以为设备低温环境的最高温度(例如:零下5°C ),也可以为根据设备的具体情况确定的最低工作温度(例如:零下10°C、零下15°C、零下20°C等等),对于该设定温度的具体取值,本实施例不做具体限制。
[0051]在实际应用中,由于设备保护箱体体积不大,现场条件有限,所以要求加热部件功率不能大,还必须安全性高,防止漏电、防烧。
[0052]经过不断的测试替换选择后,确定采用高可靠的表面型PTC加热器作为PTC加热模块RL的主加热部件,其中,PTC(Positive Temperature Coefficient,正温度系数),泛指温度系数很大的半导体材料原件,简称PTC热敏电阻。本低温环境设备保护装置,采用的是BaTi03为基的PTC陶瓷材料。
[0053]如图2所示,PTC陶瓷发热膜均匀地敷设(或印刷)在耐热冲击瓷基片(瓷管或)上,由于大面积的PTC陶瓷发热膜都很薄,其自身的热向表面传导的热阻几乎可以忽略,通过加热器发热膜向空气传导的热及发热膜的热辐射,空气本身就是热负载,整个表面型PTC加热器为加热的介质所包裹,表现了优良的速热效果及高的热效率。
[0054]图3为表面型PTC加热器的发热Tc(°C)与功率p(w)的关系图,由图3可知,表面型PTC加热器的PTC陶瓷发热膜具有宽的红外辐射频谱,是一种优良的PTC红外发热材料。由于它采用陶瓷工艺及在高温(例如:1300°C )烧结,适合于制成大功率高温加热器。在本实施例中,采用的表面型PTC加热器安装了大面积铝制散热片,速热及热辐射效果较好。
[0055]在具体实施过程中,如图4所示,通过把铝制高面积散热片和表面型PTC加热器粘合密封成型,制得的PTC加热模具有体积小、重量轻、便于安装、安全性高、不易漏电、不易燃烧等优点。其中,PTC加热模块的具体尺寸,详见图5。
[0059]继电器K,继电器K的两个常开触点(即:触点j和触点k)串联在PTC加热模块RL和交流电源(?220V)之间,继电器K的线圈串联在测温控制电路中;
[0060]其中,在测温控制电路控制继电器K的线圈通电时,两个常开触点(S卩:触点j和触点k)闭合,加热电路导通,PTC加热模块RL通电放热;在测温控制电路控制继电器K的线圈断电时,两个常开触点(S卩:触点j和触点k)断开,加热电路断开,PTC加热模块RL断电不再放热。继电器K可以采用:型号为JZX-22FAC的中间继电器。
[0062]检测模块,用于检测当前温度,并输出表示当前温度的当前温度信息;
[0063]显示模块,与检测模块连接,用于接收当前温度信息,并显示当前温度信息;
[0064]设定模块,用于基于用户的设定操作,确定设定温度,并输出表示设定温度的设定温度信息;
[0065]控制模块,与检测模块、以及设定模块连接,用于接收当前温度信息、以及设定温度信息,并基于当前温度信息、以及设定温
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