공정 곡선에 따라 탈왁스 케틀의 온도를 어떻게 제어하나요?
메시지를 남겨주세요
진공 탈왁스 반응기의 온도 제어를 위한 공정 곡선을 엄격하게 따르려는 목표를 달성하기 위해서는 여러 측면을 무시할 수 없습니다.
히터의 구조는 합리적이어야 하며, 전기 가열 요소의 구성은 노 온도의 균일성을 보장해야 합니다. 가능한 한 트레이에 재료를 많이 담아두십시오. 이는 균일한 온도에 유리합니다. 열전대의 위치는 온도 변화를 정확하고 시기적절하게 반영할 수 있어야 하며 성능이 안정적이어야 합니다. 현재 B형 열전대는 가격이 더 비싸지만 높은 정확도와 적절한 온도 측정 범위로 인해 탈랍 및 소결 공정에 적용할 수 있는 것으로 입증되었습니다.
현재 진공 탈랍 반응기의 전원 공급 장치는 주로 제어 가능한 실리콘 전압 조정기와 자기 전압 조정기를 사용합니다. 제어 가능한 실리콘 전압 조정기는 우수한 조정 성능과 높은 효율성을 제공합니다. 선택할 때 전압 감소 변압기를 추가해야 하며 사이리스터 전원 공급 장치는 변압기의 유도 부하에 적응해야 합니다. 자기 전압 조정기는 제어 권선과 작동 권선을 갖춘 제어 가능한 변압기입니다. 실제로는 포화 리액터와 변압기의 조합으로 외부 특성이 좋습니다. 리액터의 존재로 인해 부하 파형이 왜곡됩니다. 그러나 출력 전력이 증가함에 따라 부하 파형이 크게 개선되고 역률도 크게 증가합니다. 자기 전압 조정기를 사용하는 경우 낮은 시작 전압을 가진 조정기를 선택하는 것이 좋습니다. 저온 영역에서 천천히 가열하는 것이 탈왁스 소결에 중요하기 때문입니다.
이 퍼니스에서는 하위 조정 역할을 완전히 수행하고, 시스템 관성을 극복하고, 가열 과정 중 적시에 전력 조정을 보장하고, 실제 가열 곡선이 설정 곡선과 잘 일치하도록 할 수 있는 SERVES 알고리즘을 사용하는 것이 좋습니다.
탈왁스 케틀 매개변수의 자체 조정은 동적 교란에서 안정 상태까지 폐쇄 루프 시스템의 응답을 기반으로 하며 자체적으로 최적의 PID 조정 값을 계산합니다. 그러나 튜닝 프로세스로 인해 과도한 교정이 발생할 수 있으며 이는 특정 구성 요소에 허용되지 않습니다.
프로그램을 설정할 때 관련 온도 값을 적절하게 줄일 수 있습니다. 또한 기존 계측기는 진폭 제한 조치를 통해 일부 측면에서 오버슈트를 줄일 수 있습니다. 매개변수를 자체 조정하는 경우 저온 영역에서는 냉각 속도가 느리고 과도한 조정으로 인해 더 긴 시간이 필요하다는 점에 유의해야 합니다. 프로그램을 설정할 때 충분한 시간이 남아 있어야 합니다. 그렇지 않으면 튜닝 프로세스가 완료되지 않고 시간이 지나서 매개변수를 튜닝할 수 없습니다. 작업자는 자동 제어에 대한 몇 가지 기본 지식을 최대한 숙지하고 다양한 조정 매개변수가 제어 성능에 미치는 영향을 이해해야 하며, 낮은 온도에서 높은 온도로 실행하려면 많은 시간이 필요하므로 모든 프로그램 곡선에서 반드시 자체 튜닝을 수행할 필요는 없습니다. 에너지 소비뿐만 아니라 많은 양의 전기 및 냉각수. 이 시스템을 명확하게 이해하고 있다면 적절한 조정 매개변수를 직접 선택할 수 있습니다.








