真菌培养室恒温控制系统供电电源控制电路技术方案

技术编号:7909667 阅读:137 留言:0更新日期:2012-10-23 23:41
本实用新型专利技术公开了一种真菌培养室恒温控制系统供电电源控制电路,它包括PLC控制器、电源检测继电器J3、至少三个SSR1、至少三个电加热器、比例阀、控制系统电源、辅助电源,以及至少两个比例阀控制继电器J1、J2;控制系统电源、辅助电源并联后串接在PLC控制器的三相输出电源T上,PLC控制器的三相输出电源T、S、R通过选择开关分别与触电器KM1内的三对常开触点连接,触电器KM1内三对常开触点的控制端分别串接有一个SSR1,每个SSR1上串接一个电加热器,比例阀控制继电器J1、J2并联并与比例阀串联后并接在电源检测继电器J3上。本实用新型专利技术对供电电源进行控制保护,确保系统实时正常供电,确保培养质量。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种真菌培养室恒温控制系统供电电源控制电路。技术背景在医院临床和医学研究试验中,往往需要对含有多种真菌的生物样本进行真菌分离培养等操作。现有的分离培养方法是采用手工方式,将样本进行必要的前处理,再采用接种器将处理后的样本划线接种到培养皿上,进行分离培养,以便获得真菌菌落,进一步做真菌的鉴定与药物敏感检测。这种手工操作方法存在相当大的弊端,它具有以下缺点(I)由于操作人员直接接触带有一定传染性的样本,容易造成传染,对操作人员的身体健康构成严重威胁;(2)操作过程存在相当多的人为因素影响,从而影响分离培养的质量;(3)手工分离过程繁琐,前期处理耗费时间较多,工作量较大,且不利于样本的随到随作,从而导致延误了良好的培养时机,进而影响分离培养质量。基于以上不足,真菌培养室恒温控制系统应运而生,而目前常用的真菌培养室恒温控制系统在供电电源部分没有采取对供电电源进行控制保护等措施,若突然断电,则系统无法正常运行,而像真菌类分离培养过程中对温度的要求极为严格,温度过高或者过低都不能得到符合要求的产品,在有人或无人看守过程中,若系统断电,有人看守的情况下还能及时寻找辅助设备进行供电,若无人看守则系统只能停机等待,断电的过程中往往造成正在研究或生产的真菌产品发生坏死、变异等不良情况,造成得不到想要的产品,损失较大。
技术实现思路
本技术的目的即在于克服现有技术的不足,提供一种真菌培养室恒温控制系统供电电源控制电路,对供电电源进行控制保护,确保系统正常供电,另设有辅助电源,确保系统断电时仍能正常工作,采用PLC三相供电,还能进行漏电保护,确保工作人员的人身安全,本技术结构简单,操作过程简单,采用自动化方式实现真菌培养,降低甚至消除真菌培养过程的人为影响因素,减少对操作人员的身体伤害,确保培养质量。本技术的目的通过以下技术方案来实现真菌培养室恒温控制系统供电电源控制电路,它包括PLC控制器、电源检测继电器J3、至少三个固态继电器SSRl、至少三个电加热器、比例阀M、控制系统电源、辅助电源,以及比例阀控制继电器J1、比例阀控制继电器J2 ;控制系统电源、辅助电源并联后串接在PLC控制器的三相输出电源T上,所述的控制系统电源包括控制系统220V电源和控制系统24V直流电源,PLC控制器的三相输出电源T、S、R通过选择开关Ql分别与触电器KMl内的三对常开触点连接,触电器KMl内三对常开触点的控制端分别串接有一个固态继电器SSRl,每个固态继电器SSRl上串接一个电加热器,三个电加热器的另一端并联,选择开关与触电器KMl内的三对常开触点之间的任意一条线路上连有一条外接线路,外接线路通过电阻丝FS与电源检测继电器J3连接,比例阀控制继电器Jl内常开触点、比例阀控制继电器J2内常开触点的控制端分别串接在比例阀M的两个输出端,比例阀控制继电器Jl内常开触点、比例阀控制继电器J2内常开触点的另一端并联,比例阀控制继电器Jl、比例阀控制继电器J2并联并与比例阀M串联后并接在电源检测继电器J3上。本技术的有益效果是本技术提供一种真菌培养室恒温控制系统供电电源控制电路,具有结构简单,操作过程简单,采用自动化方式实现真菌培养,从而降低甚至消除真菌培养过程中的人为影响因素,减少对操作人员的身体伤害,对供电电源进行控制保护,确保系统正常供电,本实用信息设有辅助电源,确保系统断电时仍能正常工作,采用PLC三相供电,还能进行漏电保护,确保工作人员的人身安全,确保培养质量等优点。附图说明图I为本技术的电路组成示意图; 图中,JUJ2-比例阀控制继电器,J3-电源检测继电器。具体实施方式以下结合附图对本技术做进一步的描述,但本技术的保护范围不局限于以下所述。如图I所示,真菌培养室恒温控制系统供电电源控制电路,它包括PLC控制器、电源检测继电器J3、至少三个固态继电器SSR1、至少三个电加热器、比例阀M、控制系统电源、辅助电源,以及比例阀控制继电器Jl、比例阀控制继电器J2 ;控制系统电源、辅助电源并联后串接在PLC控制器的三相输出电源T上,所述的控制系统电源包括控制系统220V电源和控制系统24V直流电源,PLC控制器的三相输出电源T、S、R通过选择开关Ql分别与触电器KMl内的三对常开触点连接,触电器KMl内三对常开触点的控制端分别串接有一个固态继电器SSRl,每个固态继电器SSRl上串接一个电加热器,三个电加热器的另一端并联,选择开关与触电器KMl内的三对常开触点之间的任意一条线路上连有一条外接线路,外接线路通过电阻丝FS与电源检测继电器J3连接,比例阀控制继电器Jl内常开触点、比例阀控制继电器J2内常开触点的控制端分别串接在比例阀M的两个输出端,比例阀控制继电器Jl内常开触点、比例阀控制继电器J2内常开触点的另一端并联,比例阀控制继电器Jl、比例阀控制继电器J2并联并与比例阀M串联后并接在电源检测继电器J3上。权利要求1.真菌培养室恒温控制系统供电电源控制电路,其特征在于它包括PLC控制器、电源检测继电器J3、至少三个固态继电器SSR1、至少三个电加热器、比例阀、控制系统电源、辅助电源,以及比例阀控制继电器Jl、比例阀控制继电器J2 ; 控制系统电源、辅助电源并联后,串接在PLC控制器的三相输出电源T上,PLC控制器的三相输出电源T、S、R通过选择开关分别与触电器KMl内的三对常开触点连接,触电器KMl内三对常开触点的控制端分别串接有一个固态继电器SSR1,每个固态继电器SSRl上串接一个电加热器,三个电加热器的另一端并联,选择开关与触电器KMl内的三对常开触点之间的任意一条线路上连有一条外接线路,外接线路与电源检测继电器J3连接,比例阀控制继电器Jl内常开触点、比例阀控制继电器J2内常开触点的控制端分别串接在比例阀的两个输出端,比例阀控制继电器Jl内常开触点、比例阀控制继电器J2内常开触点的另一端并联,比例阀控制继电器J1、比例阀控制继电器J2先并联并与比例阀串联后再并接在电源检测继电器J3上。专利摘要本技术公开了一种真菌培养室恒温控制系统供电电源控制电路,它包括PLC控制器、电源检测继电器J3、至少三个SSR1、至少三个电加热器、比例阀、控制系统电源、辅助电源,以及至少两个比例阀控制继电器J1、J2;控制系统电源、辅助电源并联后串接在PLC控制器的三相输出电源T上,PLC控制器的三相输出电源T、S、R通过选择开关分别与触电器KM1内的三对常开触点连接,触电器KM1内三对常开触点的控制端分别串接有一个SSR1,每个SSR1上串接一个电加热器,比例阀控制继电器J1、J2并联并与比例阀串联后并接在电源检测继电器J3上。本技术对供电电源进行控制保护,确保系统实时正常供电,确保培养质量。文档编号H02J9/00GK202495801SQ20122006842公开日2012年10月17日 申请日期2012年2月28日 优先权日2012年2月28日专利技术者尹立华, 王惠, 谭鸿波, 邓茂林 申请人:四川科伦药业股份有限公司本文档来自技高网...

【技术保护点】
真菌培养室恒温控制系统供电电源控制电路,其特征在于:它包括PLC控制器、电源检测继电器J3、至少三个固态继电器SSR1、至少三个电加热器、比例阀、控制系统电源、辅助电源,以及比例阀控制继电器J1、比例阀控制继电器J2;控制系统电源、辅助电源并联后,串接在PLC控制器的三相输出电源T上,PLC控制器的三相输出电源T、S、R通过选择开关分别与触电器KM1内的三对常开触点连接,触电器KM1内三对常开触点的控制端分别串接有一个固态继电器SSR1,每个固态继电器SSR1上串接一个电加热器,三个电加热器的另一端并联,选择开关与触电器KM1内的三对常开触点之间的任意一条线路上连有一条外接线路,外接线路与电源检测继电器J3连接,比例阀控制继电器J1内常开触点、比例阀控制继电器J2内常开触点的控制端分别串接在比例阀的两个输出端,比例阀控制继电器J1内常开触点、比例阀控制继电器J2内常开触点的另一端并联,比例阀控制继电器J1、比例阀控制继电器J2先并联并与比例阀串联后再并接在电源检测继电器J3上。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:邓茂林谭鸿波王惠尹立华
申请(专利权)人:四川科伦药业股份有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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