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Mesures de prévention des incendies causés par les radiateurs électriques pendant leur fonctionnement

Mesures de prévention des incendies causés par les radiateurs électriques pendant leur fonctionnement

1. Les matériaux inflammables et explosifs ne doivent pas être placés à proximité de radiateurs électriques et il est nécessaire de maintenir une certaine distance de sécurité.


2, Il est nécessaire de placer le radiateur électrique sur une base de données non conductrice et non combustible.


3. Le débit de coupure de sécurité des fils chauffants électriques doit répondre aux exigences de capacité des radiateurs électriques, et les radiateurs électriques industriels doivent être équipés de circuits séparés dans tous les cas.


4. Il est nécessaire de brancher les fils du radiateur électrique et l'extrémité du fil du radiateur électrique ne doit pas être insérée directement dans la prise. Les circuits vieillissants ou endommagés doivent être remplacés en temps opportun.


5. Placez le récipient endommagé dans l'équipement et il est nécessaire que quelqu'un en prenne soin pendant l'utilisation. Lors de la déconnexion, débranchez la prise. En cas de panne de courant, débranchez le radiateur électrique en temps opportun et n'oubliez pas.


6. Les fils de résistance qui ont été réparés plusieurs fois ne doivent pas être réutilisés et doivent être remplacés par des neufs. Arrêtez d'utiliser des radiateurs électriques pour sécher divers matériaux inflammables et explosifs.


7. Le réglage de la température du radiateur électrique doit non seulement éviter une température excessive, mais également éviter un temps de cuisson prolongé du radiateur électrique.

Procédé de suppression des perturbations des équipements périphériques dans les radiateurs électriques à air

(1) Maintenance des terminaux d'entrée et de sortie du PLC

Pour éviter que la force électromotrice induite élevée qui se produit lorsque le circuit d'entrée ou de sortie inductif est déconnecté de l'API n'ait un impact significatif, et lorsque les composants d'entraînement de l'API sont principalement composés d'électrovannes et de bobines de contacteur de communication, l'utilisation d'un relais statique à passage par zéro au centre entre les composants d'entraînement et la borne de sortie de l'API est une solution efficace.

(2) Prévention des erreurs des signaux d'entrée et de sortie

Pour réduire le courant d'entrée du PLC et le courant sur les charges externes, des résistances de dérivation parallèles sont généralement adoptées aux bornes d'entrée et de sortie.

(3) Courant de fuite

Lors de la sélection de capteurs à deux fils CC tels que des détecteurs de proximité et des commutateurs photoélectriques pour les signaux d'entrée, si le courant de fuite est important, le mauvais fonctionnement qui en résulte doit être pris en compte pour éviter que le signal d'entrée de l'API ne soit désactivé. À ce stade, il est possible de connecter une résistance de dérivation à la borne d'entrée de l'API pour réduire l'impédance d'entrée. Lors de l'utilisation d'un thyristor bidirectionnel comme sortie, pour éviter que le courant de fuite et d'autres raisons n'entraînent la non-désactivation des composants de sortie, une résistance latérale peut également être connectée en parallèle à l'extrémité de sortie.

(4) Surtension

Lorsque le contrôleur émet en tant que contact, indépendamment du fait que le contrôleur lui-même puisse résister aux perturbations, l'absorption RC est adoptée pour les charges de communication et les diodes de roue libre sont utilisées pour les charges CC afin d'absorber les surtensions générées par les charges inductives.

(5) Courant d'impulsion

Lors de l'utilisation de transistors ou de modules de sortie à thyristor bidirectionnel pour piloter des lampes à incandescence ou d'autres charges avec de grandes sources d'énergie, il est nécessaire de connecter la borne de sortie de l'API en parallèle avec une résistance de dérivation ou de connecter la charge en série pour limiter le courant de la résistance afin de maintenir le module de sortie.

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