CN103743983A - 燃烧炉电器模块的离线测试方法和测试装置 - Google Patents
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Abstract
本发明揭示了一种燃烧炉电器模块的离线测试方法,将燃烧炉电器模块与测试装置连接,燃烧炉电器模块包括点火控制器、高压发生器和火焰探测器,测试装置包括数个控制开关、数个指示灯和火焰模拟器。该方法执行高压打火测试步骤、小火监控测试步骤、大火监控测试步骤和火焰熄灭测试步骤。以模拟燃烧炉完整工作过程的方式来对燃烧炉电器模块进行离线测试。本发明还提出一种燃烧炉电器模块的离线测试装置。
Description
技术领域
本发明涉及工业测试技术领域,更具体地说,涉及燃烧炉的电器模块的测试技术。
背景技术
燃烧炉的工作过程完全由燃烧炉的电器模块控制。燃烧炉中主要的电器模块包括时间继电器、点火控制器、高压发生器、火焰探测器和超温断路器组成。目前缺乏对于这些电器模块进行有效、低成本的测试手段。
目前采用的测试手段主要有两种,一种是在线测试,即按照燃烧炉的正常工作状态进行运行,查看是否能够正常工作。由于燃烧炉的工作温度高,并且需要消耗大量的煤气、天然气和柴油等能源,以在线方式检测燃烧炉的电器模块显然是不经济和不环保的。另一种是离线测试,离线测试中将电器模块从燃烧炉中拆下,对这些电器模块进行单独测试。测试的内容包括每一个装置上电器元件的完好性,以及单个装置的电路是否导通。但对于燃烧炉的电器模块来说,仅仅测试单个装置的完好性是不够的,这些装置需要相互配合,以一定的顺序组合逻辑工作才能够使得燃烧炉正常运转。目前采用的针对各个装置独立的离线测试方法往往会出现离线测试时判断装置正常,当时整体装配后无法正常工作的情况,从而造成重复劳动,还会影响正常生产,造成较大的经济损失。引起这个问题的主要原因是目前的离线测试中仅针对单个装置进行分离的测试,缺乏整体测试手段。
发明内容
本发明旨在提出一种能够对燃烧炉电器模块进行完整地整体离线测试的方法和装置。
根据本发明的一实施例,提出一种燃烧炉电器模块的离线测试方法,包括如下的步骤:
测试回路连接步骤,将燃烧炉电器模块与测试装置连接,燃烧炉电器模块包括点火控制器、高压发生器和火焰探测器,测试装置包括数个控制开关、数个指示灯和火焰模拟器;
高压打火测试步骤,向点火控制器发送触发信号,点火控制器根据触发信号向高压发生器发送打火信号,高压发生器依据打火信号产生模拟打火信号给数个指示灯中的高压打火指示灯,依据高压打火指示灯是否点亮判断高压发生器是否存在故障;
小火监控测试步骤,火焰模拟器模拟小火点燃状态,火焰探测器监控到小火点燃产生小火反馈信号并发送给点火控制器,点火控制器依据小火反馈信号产生模拟开阀信号给数个指示灯中的小火指示灯,依据小火指示灯是否点亮判断火焰检测器在监控小火时是否存在故障;
大火监控测试步骤,火焰模拟器模拟大火点燃状态,火焰探测器监控到大火点燃产生大火反馈信号并发送给点火控制器,点火控制器依据大火反馈信号产生模拟结束信号给数个指示灯中的大火指示灯,依据大火指示灯是否点亮判断火焰检测器在监控大火时是否存在故障;
火焰熄灭测试步骤,火焰模拟器熄灭,火焰探测器监控到火焰熄灭产生火焰熄灭信号并发送给点火控制器,点火控制器依据火焰熄灭信号产生点火正常信号给数个指示灯中的点火正常指示灯,依据点火正常指示灯是否点亮判断点火控制器的点火过程是否存在故障。
在一个实施例中,火焰模拟器是安装在移动基座上的打火机,移动基座能接近或者远离所述火焰探测器,在移动基座接近火焰探测器的位置点燃打火机模拟大火点燃状态,在移动基座远离火焰探测器的位置点燃打火机模拟小火点燃状态。
在一个实施例中,燃烧炉电器模块还包括超温断路器,超温断路器的温度设定在200℃~700℃之间的一个值,依据超温断路器自身的指示灯是否点亮判断超温断路器是否存在故障。
在一个实施例中,数个控制开关包括向点火控制器发送触发信号的点火触发开关、控制火焰模拟器中的打火机点燃的火焰点燃开关、控制控制火焰模拟器中的打火机熄灭的火焰熄灭开关。
在一个实施例中,燃烧炉电器模块还包括时间继电器,时间继电器按照设定的时间段产生触发信号并发送给点火控制器,点火控制器依据时间继电器产生的触发信号向高压发生器发送打火信号;所述数个控制开关还包括时间继电器控制开关。
在一个实施例中,时间继电器控制开关、点火触发开关、火焰点燃开关和火焰熄灭开关由逻辑电路控制,按照预定顺序依次打开进行自动测试。逻辑电路还监控高压打火指示灯、小火指示灯、大火指示灯和点火正常指示灯是否被接通,如果高压打火指示灯、小火指示灯、大火指示灯和点火正常指示灯均按照顺序被接通,则点火过程正常;如果高压打火指示灯、小火指示灯、大火指示灯或者点火正常指示灯中的一个或者数个未被接通,则逻辑电路接通一故障指示灯。
根据本发明的一实施例,提出一种燃烧炉电器模块的离线测试装置,包括:数个控制开关、数个指示灯和火焰模拟器,数个控制开关和数个指示灯连接到燃烧炉电器模块中的点火控制器、高压发生器和火焰探测器。
数个控制开关中的点火触发开关向点火控制器发送触发信号,点火控制器根据所述触发信号向高压发生器发送打火信号,高压发生器依据所述打火信号产生模拟打火信号给数个指示灯中的高压打火指示灯,高压打火指示灯接通。
数个控制开关中的火焰点燃开关点燃火焰模拟器,火焰模拟器模拟小火点燃状态,火焰探测器监控到小火点燃产生小火反馈信号并发送给点火控制器,点火控制器依据小火反馈信号产生模拟开阀信号给数个指示灯中的小火指示灯,小火指示灯接通。
数个控制开关中的火焰点燃开关点燃火焰模拟器,火焰模拟器模拟大火点燃状态,火焰探测器监控到大火点燃产生大火反馈信号并发送给点火控制器,点火控制器依据大火反馈信号产生模拟结束信号给数个指示灯中的大火指示灯,大火指示灯接通。
数个控制开关中的火焰熄灭开关熄灭火焰模拟器,火焰模拟器熄灭,火焰探测器监控到火焰熄灭产生火焰熄灭信号并发送给点火控制器,点火控制器依据火焰熄灭信号产生点火正常信号给数个指示灯中的点火正常指示灯,点火正常指示灯接通。
在一个实施例中,火焰模拟器包括移动基座和打火机,打火机安装在移动基座上,移动基座能接近或者远离所述火焰探测器,在移动基座接近火焰探测器的位置点燃打火机模拟大火点燃状态,在移动基座远离火焰探测器的位置点燃打火机模拟小火点燃状态。
在一个实施例中,数个控制开关和数个指示灯还连接到时间继电器,时间继电器按照设定的时间段产生触发信号并发送给点火控制器,点火控制器依据时间继电器产生的触发信号向高压发生器发送打火信号;数个控制开关还包括时间继电器控制开关。燃烧炉电器模块还包括超温断路器,超温断路器的温度设定在200℃~700℃之间的一个值,依据超温断路器自身的指示灯是否点亮判断超温断路器是否存在故障。
在一个实施例中,该燃烧炉电器模块的离线测试装置还包括逻辑电路,逻辑电路控制时间继电器控制开关、点火触发开关、火焰点燃开关和火焰熄灭开关按照预定顺序依次打开进行自动测试。逻辑电路还监控高压打火指示灯、小火指示灯、大火指示灯和点火正常指示灯是否被接通,如果高压打火指示灯、小火指示灯、大火指示灯和点火正常指示灯均按照顺序被接通,则点火过程正常;如果高压打火指示灯、小火指示灯、大火指示灯或者点火正常指示灯中的一个或者数个未被接通,则逻辑电路接通一故障指示灯。
本发明的燃烧炉电器模块的离线测试方法和测试装置利用电信号在离线状态下模拟了燃烧炉的电器模块的完整工作过程,并且使用指示灯来显示在各个阶段电器模块是否能够正常工作,实现了离线状态下对于燃烧炉的电器模块的完整功能的测试。
附图说明
本发明上述的以及其他的特征、性质和优势将通过下面结合附图和实施例的描述而变的更加明显,在附图中相同的附图标记始终表示相同的特征,其中:
图1揭示了根据本发明的一实施例的燃烧炉电器模块的离线测试方法的流程图。
图2揭示了根据本发明的一实施例的燃烧炉电器模块的离线测试装置的结构图。
具体实施方式
在此,首先介绍燃烧炉的工作过程:
第一阶段:使用压缩空气对燃烧炉进行吹扫,由时间继电器控制压缩空气对燃烧炉进行吹扫的时间,吹扫结束后,时间继电器会发出一个信号,点火控制器收到时间继电器传回的这个信号。
第二阶段:点火控制器控制煤气管路阀门及压缩空气管路阀门打开。
第三阶段:点火控制器给高压发生器一个信号,控制高压发生器产生高压,利用高压打火将煤气点燃,产生小火。
第四阶段:火焰探测器检测小火是否点燃,若火焰探测器能够监控到小火点燃,则火焰探测器发送一个确认信号给点火控制器,点火控制器接收到确认信号后进入第五阶段。
第五阶段:点火控制器控制控制柴油管路阀门打开,柴油进入燃烧炉,产生大火。
第六阶段:火焰探测器探测大火是否点燃,若点燃,则火焰探测器给点火控制器一个反馈信号,点火控制器接收到此信号后,点火过程结束。
之后燃烧炉进入正常燃烧阶段,在此阶段,火焰探测器持续对火焰进行检测,一旦火焰探测器无法检测到火焰,则反馈一个故障信号给点火控制器,同时,关闭柴油供应阀门及压缩空气供应阀门,结束点火操作。
在了解了燃烧炉点火的流程及原理后,就可以了解本发明的基本想法:本发明主要是测试燃烧炉的电器模块是否能够正常工作,与燃烧炉的实际工作情况相比,在离线测试的过程中并不需要进行真正的点火操作,因为电器模块的作用仅仅是给出信号,而实际的点火操作是由其他部件实现的。并且,考虑到离线测试的安全性和成本,也没有必要在离线测试的过程中使用炉体、电动阀、煤气、天然气、柴油等这些设备和原料,只需要检测电器模块是否能够正常输出信号即可。
经过检测发现,在燃烧炉的电器模块中,输出的信号为24V或者220V的电压信号,于是,选择指示灯作为检测这些信号是否正常输出的装置。此外,火焰探测器的作用是检测是否有火焰,以及火焰的大小。依据火焰探测器的工作远离,其是根据火焰的亮度来判断火焰的大小的。因此,在测试过程中,可以利用火源与火焰探测器的距离来模拟火焰的大小。火源与火焰探测器距离远,火焰探测器监测到的火苗的亮度低,就能模拟小火,火源与火焰探测器距离近,火焰探测器监测到的火苗的亮度高,就能模拟大火。
基于上述的想法,本发明提出一种燃烧炉电器模块的离线测试装置,参考图2所示,包括:数个控制开关、数个指示灯和火焰模拟器,数个控制开关和数个指示灯连接到燃烧炉电器模块中的点火控制器202、高压发生器204和火焰探测器206。
数个控制开关中的点火触发开关211向点火控制器202发送触发信号,点火控制器202根据触发信号向高压发生器204发送打火信号,高压发生器204依据打火信号产生模拟打火信号给数个指示灯中的高压打火指示灯231,高压打火指示灯231接通。如果高压打火指示灯231能够在按下点火触发开关211后正常点亮,则说明这个阶段的功能是正常的。在图示的实施例中,还示出了时间继电器208,时间继电器208与点火控制器202连接,并且由时间继电器控制开关212进行控制。本发明还提供了另一种触发点火控制器202的方式:按下时间继电器控制开关212,时间继电器208在设定的时间段(模拟空气吹扫时间)之后产生触发信号并发送给点火控制器202,点火控制器202依据时间继电器208产生的触发信号向高压发生器204发送打火信号。采用这种方式,则还可以另外检测时间继电器208是否正常。上述的两种触发点火控制器202的方式都可以使用。
数个控制开关中的火焰点燃开关213点燃火焰模拟器205。本发明中的火焰模拟器205包括移动基座和打火机,打火机安装在移动基座上并且随移动基座一起移动。移动基座能接近或者远离火焰探测器206。在移动基座接近火焰探测器的位置点燃打火机可以模拟大火点燃状态,在移动基座远离火焰探测器的位置点燃打火机可以模拟小火点燃状态。将移动基座移动到远离火焰探测器的位置,按下火焰点燃开关213,火焰模拟器205模拟小火点燃状态,火焰探测器206监控到小火点燃产生小火反馈信号并发送给点火控制器202,点火控制器202依据小火反馈信号产生模拟开阀信号给数个指示灯中的小火指示灯232,小火指示灯232接通。如果小火指示灯232能够在按下火焰点燃开关213后正常点亮,则说明这个阶段的功能是正常的。
将移动基座移动到接近火焰探测器的位置,再次按下火焰点燃开关213。火焰模拟器205模拟大火点燃状态,火焰探测器206监控到大火点燃产生大火反馈信号并发送给点火控制器202,点火控制器202依据大火反馈信号产生模拟结束信号给数个指示灯中的大火指示灯233,大火指示灯233接通。如果大火指示灯233能够在按下火焰点燃开关213后正常点亮,则说明这个阶段的功能是正常的。
数个控制开关中的火焰熄灭开关214熄灭火焰模拟器205,火焰模拟器熄灭205,火焰探测器206监控到火焰熄灭产生火焰熄灭信号并发送给点火控制器202,点火控制器202依据火焰熄灭信号产生点火正常信号给数个指示灯中的点火正常指示灯234,点火正常指示灯234接通。如果点火正常指示灯234能够在按下火焰熄灭开关214后正常点亮,则说明这个阶段的功能是正常的。
在图示的实施例中,燃烧炉电器模块还包括超温断路器210,超温断路器210的温度设定在200℃~700℃之间的一个值。超温断路器210自身具有一个指示灯,依据超温断路器210自身的指示灯是否点亮判断超温断路器210是否存在故障。
在图示的实施例中,为了提高离线检测的效率和自动化程度,该离线测试装置还包括逻辑电路207,逻辑电路207控制时间继电器控制开关212、点火触发开关211、火焰点燃开关213和火焰熄灭开关214。在一个实施例中,逻辑电路207可以按照预定顺序依次打开这些开关进行自动测试。预定顺序可以如下:
打开点火触发开关211、第一次打开火焰点燃开关213(模拟小火)、移动火焰模拟器后第二次打开火焰点燃开关213(模拟大火)、打开火焰熄灭开关214。
或者,打开时间继电器控制开关212、第一次打开火焰点燃开关213(模拟小火)、移动火焰模拟器后第二次打开火焰点燃开关213(模拟大火)、打开火焰熄灭开关214。
逻辑电路207还监控高压打火指示灯231、小火指示灯232、大火指示灯233和点火正常指示灯234是否被接通,如果高压打火指示灯231、小火指示灯232、大火指示灯233和点火正常指示灯234均按照顺序被接通,则说明点火过程正常。如果高压打火指示灯231、小火指示灯232、大火指示灯233或者点火正常指示灯234中的一个或数个未被接通,则逻辑电路207判断存在故障,接通一故障指示灯235,表示测试过程中发现了故障。
在一个实施例中,可以将上述的数个控制开关、数个指示灯和逻辑电路都安装在一个电路板上,通过导线连接实现离线测试。
基于上述的离线测试装置,本发明还提出一种燃烧炉电器模块的离线测试方法,如图1所示,包括如下的步骤:
102.测试回路连接步骤,将燃烧炉电器模块与测试装置连接,燃烧炉电器模块包括点火控制器、高压发生器和火焰探测器,测试装置包括数个控制开关、数个指示灯和火焰模拟器。在一个实施例中,燃烧炉电器模块还包括时间继电器。数个控制开关包括向点火控制器发送触发信号的点火触发开关、控制火焰模拟器中的打火机点燃的火焰点燃开关、控制控制火焰模拟器中的打火机熄灭的火焰熄灭开关。在具有时间继电器的实施例中,数个控制开关还包括时间继电器控制开关。
104.高压打火测试步骤,向点火控制器发送触发信号,点火控制器根据触发信号向高压发生器发送打火信号,高压发生器依据打火信号产生模拟打火信号给数个指示灯中的高压打火指示灯,依据高压打火指示灯是否点亮判断高压发生器是否存在故障。在使用时间继电器的实施例中,时间继电器按照设定的时间段产生触发信号并发送给点火控制器,点火控制器依据时间继电器产生的触发信号向高压发生器发送打火信号。
106.小火监控测试步骤,火焰模拟器模拟小火点燃状态,火焰探测器监控到小火点燃产生小火反馈信号并发送给点火控制器,点火控制器依据小火反馈信号产生模拟开阀信号给数个指示灯中的小火指示灯,依据小火指示灯是否点亮判断火焰探测器在监控小火时是否存在故障。
108.大火监控测试步骤,火焰模拟器模拟大火点燃状态,火焰探测器监控到大火点燃产生大火反馈信号并发送给点火控制器,点火控制器依据大火反馈信号产生模拟结束信号给数个指示灯中的大火指示灯,依据大火指示灯是否点亮判断火焰探测器在监控大火时是否存在故障。火焰模拟器是安装在移动基座上的打火机,移动基座能接近或者远离所述火焰探测器,在移动基座接近火焰探测器的位置点燃打火机模拟大火点燃状态,在移动基座远离火焰探测器的位置点燃打火机模拟小火点燃状态。
110.火焰熄灭测试步骤,火焰模拟器熄灭,火焰探测器监控到火焰熄灭产生火焰熄灭信号并发送给点火控制器,点火控制器依据火焰熄灭信号产生点火正常信号给数个指示灯中的点火正常指示灯,依据点火正常指示灯是否点亮判断点火控制器的点火过程是否存在故障。
在一个实施例中,燃烧炉电器模块还包括超温断路器,该测试方法也对超温断路器进行测试,超温断路器的温度设定在200?C~700?C之间的一个值,依据超温断路器自身的指示灯是否点亮判断超温断路器是否存在故障。
在一个实施例中,时间继电器控制开关、点火触发开关、火焰点燃开关和火焰熄灭开关由逻辑电路控制,按照预定顺序依次打开进行自动测试。示例的开关打开顺序可以为:
打开点火触发开关、第一次打开火焰点燃开关(模拟小火)、移动火焰模拟器后第二次打开火焰点燃开关(模拟大火)、打开火焰熄灭开关。
或者,打开时间继电器控制开关、第一次打开火焰点燃开关(模拟小火)、移动火焰模拟器后第二次打开火焰点燃开关(模拟大火)、打开火焰熄灭开关。
逻辑电路还监控高压打火指示灯、小火指示灯、大火指示灯和点火正常指示灯是否被接通,如果高压打火指示灯、小火指示灯、大火指示灯和点火正常指示灯均按照顺序被接通,则点火过程正常。如果高压打火指示灯、小火指示灯、大火指示灯或者点火正常指示灯中的一个或者数个未被接通,则逻辑电路判断存在故障,接通一故障指示灯,表示测试过程中发现了故障。
本发明的燃烧炉电器模块的离线测试方法和测试装置利用电信号在离线状态下模拟了燃烧炉的电器模块的完整工作过程,并且使用指示灯来显示在各个阶段电器模块是否能够正常工作,实现了离线状态下对于燃烧炉的电器模块的完整功能的测试。
上述实施例是提供给熟悉本领域内的人员来实现或使用本发明的,熟悉本领域的人员可对上述实施例做出种种修改或变化而不脱离本发明的发明思想,因而本发明的保护范围并不被上述实施例所限,而应该是符合权利要求书提到的创新性特征的最大范围。
Claims (10)
1.一种燃烧炉电器模块的离线测试方法,其特征在于,包括:
测试回路连接步骤,将燃烧炉电器模块与测试装置连接,所述燃烧炉电器模块包括点火控制器、高压发生器和火焰探测器,所述测试装置包括数个控制开关、数个指示灯和火焰模拟器;
高压打火测试步骤,向点火控制器发送触发信号,点火控制器根据所述触发信号向高压发生器发送打火信号,高压发生器依据所述打火信号产生模拟打火信号给数个指示灯中的高压打火指示灯,依据高压打火指示灯是否点亮判断高压发生器是否存在故障;
小火监控测试步骤,火焰模拟器模拟小火点燃状态,火焰探测器监控到小火点燃产生小火反馈信号并发送给点火控制器,点火控制器依据小火反馈信号产生模拟开阀信号给数个指示灯中的小火指示灯,依据小火指示灯是否点亮判断火焰检测器在监控小火时是否存在故障;
大火监控测试步骤,火焰模拟器模拟大火点燃状态,火焰探测器监控到大火点燃产生大火反馈信号并发送给点火控制器,点火控制器依据大火反馈信号产生模拟结束信号给数个指示灯中的大火指示灯,依据大火指示灯是否点亮判断火焰检测器在监控大火时是否存在故障;
火焰熄灭测试步骤,火焰模拟器熄灭,火焰探测器监控到火焰熄灭产生火焰熄灭信号并发送给点火控制器,点火控制器依据火焰熄灭信号产生点火正常信号给数个指示灯中的点火正常指示灯,依据点火正常指示灯是否点亮判断点火控制器的点火过程是否存在故障。
2.如权利要求1所述的燃烧炉电器模块的离线测试方法,其特征在于,所述火焰模拟器是安装在移动基座上的打火机,所述移动基座能接近或者远离所述火焰探测器,在移动基座接近火焰探测器的位置点燃打火机模拟大火点燃状态,在移动基座远离火焰探测器的位置点燃打火机模拟小火点燃状态。
3.如权利要求1所述的燃烧炉电器模块的离线测试方法,其特征在于,所述燃烧炉电器模块还包括超温断路器,所述超温断路器的温度设定在200℃~700℃之间的一个值,依据超温断路器自身的指示灯是否点亮判断超温断路器是否存在故障。
4.如权利要求3所述的燃烧炉电器模块的离线测试方法,其特征在于,所述数个控制开关包括向点火控制器发送触发信号的点火触发开关、控制火焰模拟器中的打火机点燃的火焰点燃开关、控制控制火焰模拟器中的打火机熄灭的火焰熄灭开关。
5.如权利要求4所述的燃烧炉电器模块的离线测试方法,其特征在于,所述燃烧炉电器模块还包括时间继电器,时间继电器按照设定的时间段产生触发信号并发送给点火控制器,点火控制器依据时间继电器产生的触发信号向高压发生器发送打火信号;
所述数个控制开关还包括时间继电器控制开关。
6.如权利要求5所述的燃烧炉电器模块的离线测试方法,其特征在于,所述时间继电器控制开关、点火触发开关、火焰点燃开关和火焰熄灭开关由逻辑电路控制,按照预定顺序依次打开进行自动测试;
所述逻辑电路还监控高压打火指示灯、小火指示灯、大火指示灯和点火正常指示灯是否被接通,如果高压打火指示灯、小火指示灯、大火指示灯和点火正常指示灯均按照顺序被接通,则点火过程正常;如果高压打火指示灯、小火指示灯、大火指示灯或者点火正常指示灯中的一个或者数个未被接通,则逻辑电路接通一故障指示灯。
7.一种燃烧炉电器模块的离线测试装置,其特征在于,包括:数个控制开关、数个指示灯和火焰模拟器,所述数个控制开关和数个指示灯连接到燃烧炉电器模块中的点火控制器、高压发生器和火焰探测器;
数个控制开关中的点火触发开关向点火控制器发送触发信号,点火控制器根据所述触发信号向高压发生器发送打火信号,高压发生器依据所述打火信号产生模拟打火信号给数个指示灯中的高压打火指示灯,高压打火指示灯接通;
数个控制开关中的火焰点燃开关点燃火焰模拟器,火焰模拟器模拟小火点燃状态,火焰探测器监控到小火点燃产生小火反馈信号并发送给点火控制器,点火控制器依据小火反馈信号产生模拟开阀信号给数个指示灯中的小火指示灯,小火指示灯接通;
数个控制开关中的火焰点燃开关点燃火焰模拟器,火焰模拟器模拟大火点燃状态,火焰探测器监控到大火点燃产生大火反馈信号并发送给点火控制器,点火控制器依据大火反馈信号产生模拟结束信号给数个指示灯中的大火指示灯,大火指示灯接通;
数个控制开关中的火焰熄灭开关熄灭火焰模拟器,火焰模拟器熄灭,火焰探测器监控到火焰熄灭产生火焰熄灭信号并发送给点火控制器,点火控制器依据火焰熄灭信号产生点火正常信号给数个指示灯中的点火正常指示灯,点火正常指示灯接通。
8.如权利要求7所述的燃烧炉电器模块的离线测试装置,其特征在于,所述火焰模拟器包括移动基座和打火机,打火机安装在移动基座上,所述移动基座能接近或者远离所述火焰探测器,在移动基座接近火焰探测器的位置点燃打火机模拟大火点燃状态,在移动基座远离火焰探测器的位置点燃打火机模拟小火点燃状态。
9.如权利要求8所述的燃烧炉电器模块的离线测试装置,其特征在于,所述数个控制开关和数个指示灯还连接到时间继电器,时间继电器按照设定的时间段产生触发信号并发送给点火控制器,点火控制器依据时间继电器产生的触发信号向高压发生器发送打火信号;所述数个控制开关还包括时间继电器控制开关;
所述燃烧炉电器模块还包括超温断路器,所述超温断路器的温度设定在200℃~700℃之间的一个值,依据超温断路器自身的指示灯是否点亮判断超温断路器是否存在故障。
10.如权利要求9所述的燃烧炉电器模块的离线测试装置,其特征在于,还包括逻辑电路,所述逻辑电路控制时间继电器控制开关、点火触发开关、火焰点燃开关和火焰熄灭开关按照预定顺序依次打开进行自动测试;
所述逻辑电路还监控高压打火指示灯、小火指示灯、大火指示灯和点火正常指示灯是否被接通,如果高压打火指示灯、小火指示灯、大火指示灯和点火正常指示灯均按照顺序被接通,则点火过程正常;如果高压打火指示灯、小火指示灯、大火指示灯或者点火正常指示灯中的一个或者数个未被接通,则逻辑电路接通一故障指示灯。
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