(六)层析室恒温控制器检修 2006.10.10
由于色谱柱对温控精度要求很高,所以层析室恒温槽采用了高精度自动恒温控制电路,其系统结构如第一讲中方框图所示.
下面来讨论102G型气相色谱仪恒温控制系统的工作原理,恒温控制电路是由GB1-4,BG5-7组成整流和限幅削波单元;由R4、R3和W1(面板上的层析室温度调节器)、R2、R7及铂电阻组成测量电桥;由T1和T2组成差分放大级;并由T3、R8、C1和T4组成脉冲触发电路(T3相当于一只可变电阻器)。敏感元件铂电阻是测量电桥的桥臂之一,铂的温度系数为正,温度越高电阻值也越高。为了反映快速,应将铂电阻安装在层析室加热器附近,当层析室温度有偏差时,铂电阻的阻值随之而产生相应变化,并引起测量电桥不平衡,此不平衡信号经过T1、T2组成的差分放大器放大后,推动由T3、C1、T4等组成的脉冲触发电路产生系列脉冲输至可控硅,脉冲电压的位移相应于温度偏差大小,即层析室温度与设定值偏差值越大,则触发脉冲的位移越向前,使可控硅在交流电源每半周内提前导通,以供给电热丝较大电量。如果温度偏差小,触发脉冲的位移向后,可控硅导通的电能也相应减少直到温度达到设定值为止,经过如此不断调节,使层析室温度始终保持在设定值的波动范围内。
在日常运行中,色谱仪层析室的恒温控制系统会发生以下一些故障:
一、层析室无加热温度 故障分析可参考第五讲所述《气化器无加热温度》中的3条原因,此外还要检查作为测量电桥桥臂之一的铂电阻(常温阻值约50欧)及其接线回路是否正常?如铂元件及其接线回路断路,会造成T3处于截止状态,导致触发电路无脉冲电压输出,可控硅就不会导通,加热器无电能供给当然不能使层析室升温了。
二、层析室温度波动幅度很大 呈现出温度高低突变现象,这多数是由面板上的“层析室温度调节”电位器滑动臂接触不良所致。可先用多次往返旋转电位器的办法试探故障能否解除,否则需要进一步拆洗或更换电位器。
三、层析室温度居高不下 这种现象很少出现,多半是由可控硅击穿引起,其次是由温控电路失灵、特别是铂电阻及其引线短路造成,检修时测量加热丝两端可发现始终有200伏左右的交流电压存在,可对有关部位作进一步检测。(待续)