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真空雰囲気炉における炉温度の自動制御の導入

炉内温度の自動制御の導入 真空雰囲気炉

一般的に使用される真空雰囲気炉炉温度自動制御には、XNUMX位置、XNUMX位置、共有、共有積分、共有積分微分が含まれます。 抵抗炉の温度制御は、そのような反応調整プロセスです。 実際の炉内温度と大気圧炉内温度を比較して誤差を求めます。 エラー処理後、抵抗炉の火力を調整するための制御信号を取得し、炉の温度制御を完了します。

1.制御効果(PID制御)は、プロセス制御で広く使用されている制御形式である、エラーシェア、積分および微分に従って生成されます。

2、XNUMXポジションコンディショニング–オンとオフのXNUMXつの状態しかありません。 真空雰囲気炉の炉内温度が設定値より低い場合、アクチュエータは全開です。 炉内温度が設定値より高くなると、アクチュエータは全閉になります。 アクチュエータは通常、接触器です。

3ポジションコンディショニング-上限と下限のXNUMXつの与えられた値があります。 真空雰囲気炉の炉内温度が下限値よりも低い場合、分離膜コンタクターは全開です。 炉内温度が所定の上限値と下限値の間にある場合、それが実行されます。アクチュエータの一部が開いています。 雰囲気炉の炉内温度が上限設定値を超えると、アクチュエータは全閉になります。 たとえば、管状ヒーターが発熱体である場合、XNUMX位置調整を使用して、暖房と保温力の違いを完成させることができます。

さらに、真空雰囲気炉を購入するときは、最初にその出力を決定する必要があります。 同時に、その電気加熱効率と力率を考慮する必要があります。 パワーを決定する方法はXNUMXつあります。

XNUMXつは熱収支法です。 エネルギー保存の法則によれば、真空雰囲気炉が消費する総熱量は、電気発熱体が放出する総熱量に等しくなります。 消費される総熱には、金属を加熱する有効熱と大気炉の熱損失が含まれます。 熱を総電力に変換し、電気暖房効率を考慮して、パワーリザーブ係数を掛けます。 この係数は、炉の生産性が向上し、熱損失が増加する可能性があることを示しています。 パワーリザーブ係数は、連続運転炉と間欠運転雰囲気の場合です。 もうXNUMXつのタイプの炉は経験的方法であり、主に炉の容積に応じて炉の出力を決定します。