1.系统原理 由于系统的掌控对象是变化更为较慢的温度,故该系统使用线性掌控、优化数字PID算法,具备较好的稳定性和可靠性。它由微机定点检测增湿塔出口温度,将其表明并与预先原作的最佳掌控值相比较,得出结论差异大小和方向,经程序原作好的最佳PID运算后输入电源量,调整电磁阀的启闭时间,从而自动调节喷水量。
若温度偏高,则阀门打开时间小于重开时间,相等于关上一组阀门减少喷水量,若温度偏高,则此阀门的打开时间大于重开时间,相等于重开这两组喷嘴增大喷水量;若正处于最佳设定值,则此阀门的启闭时间基本大于且平稳。若温度高于原作的容许最低温值(即超温)时,自动收到声光报警或必要暂停高压柱塞水泵的运营,以避免增湿塔的阻塞。
2.设备选型 为提升系统的可靠性,期望构成控制系统的设备越多越少。据现有条件,我们搭配了WK88型微机温度测控仪作为系统的核心部件,作过了适当改良。
利用该仪与热电偶因应用于可实现对电加热炉的温度展开自动追踪检测和掌控的性能,将其掌控起到反向用作降温检测与掌控,以时间比例方式(即频率)输入的掌控特性符合本系统的掌控拒绝。 由于该测控仪还具备冷端温度自动补偿、PID参数自整定、超温、断偶报警及断电维护功能,且外形尺寸与传统的XCT动圈温度表完全相同,故加装和用于都十分便捷。 此系统的继续执行元件使用普通高压电磁阀。
鉴于我厂增湿塔为5.521.46米,使用三组照射式喷嘴,每组6~8个喷嘴,长时间工作最少只需其中两组同时工作,每组流量大约50升至/分,压力大约6兆帕。为增大增湿量的波动,提升系统的控制精度,搭配一只22D63H型电磁滑阀掌控喷嘴数较多的一组,觅一组一直经常进工作。
由于电磁阀线圈电流较小,宜用一中间继电器不作接点转换。 3.用于与调整 该系统的温度检测和表明一直正处于工作状态,掌控及报警起到则追随于供水系统,即高压水泵一打开,掌控电路就得电而自动投放工作,使增湿塔出口实际温度以最慢速度相似于掌控设定值。 温度控制值的原作,可由温控仪上的按键随时调整。试运营时宜从较高的设定值往下调整为好,以后超过平稳后使电收尘器的工作电压及电流仅次于才可,但不应原作得过较低,否则不易阻塞增湿塔锥底。
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