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Introduction du contrôle automatique de la température du four dans un four à atmosphère sous vide

Introduction du contrôle automatique de la température du four dans Four à atmosphère sous vide

Le contrôle automatique de la température du four à atmosphère sous vide couramment utilisé comprend les lois de régulation à deux positions, à trois positions, à partage, à partage intégral et à partage intégral différentiel. Le contrôle de la température du four à résistance est un tel processus de conditionnement de réaction. Comparez la température réelle du four et la température du four à atmosphère pour obtenir l’erreur. Une fois l’erreur traitée, le signal de commande est obtenu pour ajuster la puissance thermique du four à résistance, puis le contrôle de la température du four est terminé.

1. L’effet de contrôle (contrôle PID) est généré en fonction de la part d’erreur, intégrale et dérivée, qui est une forme de contrôle largement utilisée dans le contrôle de processus.

2, conditionnement à deux positions – il n’a que deux états : activé et désactivé. Lorsque la température du four du four à atmosphère sous vide est inférieure à la valeur définie, l’actionneur est complètement ouvert ; lorsque la température du four est supérieure à la valeur réglée, l’actionneur est complètement fermé. L’actionneur est généralement un contacteur.

3. Conditionnement à trois positions – il a deux valeurs données de limites supérieure et inférieure. Lorsque la température du four du four à atmosphère sous vide est inférieure à la valeur donnée de la limite inférieure, le contacteur est complètement ouvert; lorsque la température du four est comprise entre la valeur donnée de la limite supérieure et de la limite inférieure, elle est exécutée Une partie de l’actionneur est ouverte ; lorsque la température du four du four à atmosphère dépasse la valeur limite supérieure définie, l’actionneur est complètement fermé. Par exemple, lorsque le réchauffeur tubulaire est l’élément chauffant, un conditionnement à trois positions peut être utilisé pour compléter la différence de puissance de chauffage et de conservation de la chaleur.

De plus, lors de l’achat d’un four à atmosphère sous vide, vous devez d’abord déterminer sa puissance. Dans le même temps, vous devez tenir compte de son efficacité de chauffage électrique et de son facteur de puissance. Il existe deux façons de déterminer la puissance.

L’une est la méthode du bilan thermique. Selon la loi de conservation de l’énergie, la chaleur totale consommée par le four à atmosphère sous vide est égale à la chaleur totale émise par l’élément chauffant électrique. La chaleur totale consommée comprend la chaleur effective de chauffage du métal et la perte de chaleur du four à atmosphère. La chaleur est convertie en puissance totale, et l’efficacité du chauffage électrique est prise en compte, puis multipliée par le coefficient de réserve de puissance. Ce coefficient estime que la productivité du four peut augmenter et que la perte de chaleur peut augmenter. Le coefficient de réserve de marche s’applique aux fours à atmosphère continue et aux atmosphères intermittentes. L’autre type de four est la méthode empirique, qui détermine principalement la puissance du four en fonction du volume du four.