Methoden voor het regelen van de temperatuur van experimentele elektrische ovens

Apr 25, 2024

Laat een bericht achter

De temperatuurregeling van de experimentele elektrische oven is erg belangrijk voor de warmtebehandeling, en hoogwaardige elektrische ovendraden en effectieve controle maken de oventemperatuur van de experimentele elektrische oven stabiel. Er is een bepaald temperatuurbereik om aan de behoeften van het warmtebehandelingsproces te voldoen. Automatische regeling van de oventemperatuur verwijst naar de automatische aansluiting of ontkoppeling van de warmtebronenergie die aan de oven wordt geleverd op basis van de afwijking van de oventemperatuur van de gegeven temperatuur, of de voortdurende verandering van de grootte van de warmtebronenergie.

 

De algemeen gebruikte regelregels voor automatische regeling van de warmtebehandelingstemperatuur omvatten twee posities, drie posities, proportioneel, proportioneel integraal en proportioneel integraal afgeleide.

 

1. Aanpassing in twee standen - deze heeft slechts twee statussen: aan en uit. Wanneer de temperatuur van de vacuümkoolstofbuisoven lager is dan de ingestelde grenswaarde, is de actuator volledig open; Wanneer de temperatuur van de experimentele elektrische oven de gegeven waarde overschrijdt, is de actuator volledig gesloten. (Magneetschakelaars worden over het algemeen gebruikt voor actuatoren)

 

2. Aanpassing in drie posities - het heeft twee ingestelde waarden voor boven- en ondergrenzen. Wanneer de temperatuur van de experimentele elektrische oven lager is dan de ingestelde waarde van de ondergrens, wordt de verwarmer volledig geopend; Wanneer de temperatuur van de experimentele elektrische oven tussen de bovenste en onderste ingestelde waarden ligt, wordt de actuator gedeeltelijk ingeschakeld; Wanneer de temperatuur van de experimentele elektrische oven de bovenste ingestelde grenswaarde overschrijdt, is de actuator volledig gesloten. (Als de buisverwarmer een verwarmingselement is, kan een aanpassing in drie standen worden gebruikt om verschillende verwarmings- en isolatievermogens te bereiken)

3. Proportionele aanpassing (P-aanpassing) - Het uitgangssignaal (M) van de regelaar is proportioneel aan de afwijkingsingang (e).

Namelijk: M=ke

In de formule: K=proportionele coëfficiënt

Er bestaat op elk moment een overeenkomstige proportionele relatie tussen de in- en uitgang van de proportionele regelaar. Daarom, wanneer de temperatuurverandering van de experimentele elektrische oven een evenwicht bereikt door proportionele aanpassing, wordt de afwijking wanneer de temperatuur van de experimentele elektrische oven niet kan worden opgeteld bij de gegeven waarde de "statische fout" genoemd.

 

4. Proportionele integrale (PI) regeling - Om statische fouten te elimineren wordt aan de proportionele regeling integrale (I) regelingsintegratie toegevoegd. Regeling verwijst naar de toename van het uitgangssignaal en de afwijking van de regelaar in de loop van de tijd, totdat de afwijking wordt geëlimineerd voordat er geen uitgangssignaal meer is. Daarom wordt de combinatie van proportionele regeling en integrale regeling die statische fouten kan elimineren, proportionele integrale regeling genoemd

 

5. Proportionele integrale afgeleide (PID) regeling - Proportionele integrale regeling zal het regelproces vergroten en de amplitude van temperatuurschommelingen vergroten. Daarom wordt differentiële (D) regulering geïntroduceerd. Differentiële regeling verwijst naar de proportionele differentiatie van de output en afwijking van een regelaar met betrekking tot de tijd. Wanneer er een teken is van temperatuurverandering, geeft een differentiële regelaar een regelsignaal af. Hoe sneller de verandering, hoe sterker het uitgangssignaal, wat de regelsnelheid kan versnellen en de amplitude van temperatuurschommelingen kan verminderen. De combinatie van proportionele regeling, integrale regeling en differentiële regeling wordt proportionele integrale differentiële regeling genoemd.