РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ИНКУБАТОРА
(от латинского regulare — приводить в порядок, налаживать),
приборы, обеспечивающие поддержание заданной температуры. Большинство
применяемых регуляторов температуры — релейного действия. При отклонении
температуры в ту или иную сторону они включают или отключают исполнительные
механизмы (нагреватели) через пусковое реле. Наиболее важным элементом в
системе регулирования температуры является датчик. Применяют датчики температуры
мембранного типа, термопары, манометрические, электроконтактные
термосопротивления и другие. Датчики мембранного типа применяют в старых
инкубаторах типа «Универсал». Основной элемент мембранного датчика — мембрана,
заполненная парами этилового спирта. Работает она следующим образом: при
понижении температуры уменьшается объём [объем] этилового спирта и мембрана сужается;
при этом она отходит от концевика пускателя и через пусковое реле включает
нагреватели. При повышении температуры объём [объем] этилового спирта в мембране
увеличивается, мембрана расширяется и надавливает на концевик пускателя,
отключая пусковое реле нагревателей. Точность регулирования температуры с
применением мембранного датчика — ±0,2оС. Термопары
используют в различных инкубаторах бытового назначения и термостатах. Эти
датчики состоят из двух спаянных металлов с различным термосопротивлением. При
изменении температуры в инкубаторе происходит изменение промежутка между
металлами, что приводит к включению или отключению нагревателей через пусковое
реле. Манометрический датчик представляет собой герметическую систему,
заполненную жидкостью, способной изменить объём [объем] с изменением температуры. В
качестве рабочей жидкости применяют лигроин или толуол. Манометрический датчик
работает по тому же принципу, что и мембранный. Применение этих датчиков в промышленных
инкубаторах ограничено их невысокой (±0,25°С) точностью поддержания заданной
температуры. Электроконтактные термометры — более современные датчики
температуры, чем мембранные и манометрические. Электроконтактные термометры —
регулируемые или рассчитанные на определённую [определенную] температуру. Контактный термометр
состоит из стеклянного капилляра с баллоном внизу, заполненным ртутью, к
которой подведён [подведен] электроконтактный проводник (стальная проволока). В верхней
части капилляра имеется контакт в виде стальной проволоки, выведенной наружу.
При повышении температуры ртуть поднимается вверх по капилляру и замыкается
контакт. Если температура понижается, ртуть уходит вниз по капилляру и контакт
размыкается. Контакты термометра через катушку промежуточного реле управляют
пусковым реле, которое, в свою очередь, управляет нагревателями. Регулируемые
контактные термометры в верхней части капилляра имеют утолщение, в котором
помещается металлический стержень, соединённый [соединенный] посредством винта с контактной
проволокой. Сверху на капилляр в зоне размещения металлического стержня надет
кольцевой магнит. Вращение магнита в ту или иную сторону приводит во вращение
винт и позволяет изменять расстояние между проволокой и столбиком ртути в капилляре.
На контакты электротермометра нельзя подавать высокое напряжение. Обычно их
питают от сети постоянного тока напряжением 12-24 В и силой тока 15-30 мА.
Электроконтактные термометры имеют очень высокую чувствительность порядка
±0,1°С. В последние годы в инкубаторах в качестве датчиков температуры широко
используют термосопротивления, изготовленные из платины, серебра, никеля, хрома
или их сплавов. Способность этих металлов изменять сопротивление под влиянием
температуры приводит к изменению силы тока или напряжения в электрической цепи
и срабатыванию промежуточного реле и исполнительных механизмов пусковых реле и
нагревателей. Термосопротивления могут быть использованьг и в безрелейных
системах терморегулирования. Система регулирования температуры с помощью
датчиков термосопротивления может работать с микропроцессорами, что
обеспечивает очень плавное и точное поддержание заданной температуры.