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几种温度控制器的操作 控制器如何做好保养

时间:2020-07-10    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  有三种基本类型的控制器:开关控制器、比例控制器和PID控制器。根据要控制的系统,操作员将能够使用一种类型 或其他类型的控制器来控制过程。
 
  开关控制器
 
  开关控制器是较为简单的一种温度控制设备。该设备的输出只有“开”和“关”两种状态,没有任何中间状态。仅当 温度超过设定值时,开关控制器才会切换输出。对于加热 控制,当温度低于设定值时输出为“开”,高于设定值时 输出为“关”。
 
  由于温度超过设定值才会更改输出状态,因此过程温度将 会不断循环,从低于设定值变为高于设定值,然后再回到 设定值以下。如果这种循环快速发生,则为防止损坏接触 器和阀,在控制器操作过程中添加了开关差分或“滞后”。 这种差分需要温度超过设定值一定的度数后才会再次关闭 或打开。如果在设定值上下非常快地循环,则开关差分可 防止输出“反复不断”地切换或快速切换。
 
  开关控制通常在不需要精确控制的情况下使用,在无法处理频繁打开和关闭能源的系统中使用,以及在系统非 常大,温度变化极其缓慢的情况下使用,或者用于进行温度警报。
 
  开关控制用于警报的一个特殊类型是限制控制器。该控制器使用必须手动复位的闭锁继电器,并且用于在达到特定 温度后结束某个过程。
 
  比例控制器
 
  比例控制专用于消除与开关控制关联的循环。比例控制器可在温度接近设定值时减少对加热器的平均电量供应。这 能够减慢加热器加热,以便温度不会超过设定值,但会接 近设定值并维持在一个稳定的温度。这种比例控制操作可 通过在短时间间隔内打开和关闭输出来实现。这种“时间 比例控制”通过“打开”时间和“关闭”时间的比率变化 来控制温度。比例控制操作在设定值温度附近的“比例带范围内发生。超出这个比例带,该控制器用作开关控制器输出状态为全开(比例带以下)或全关(比例带以上)。 但是,在这个比例带范围内时,根据离设定值的测量差的 比率确定输出状态是打开还是关闭。在设定值处(比例带 的中点),输出的开:关比率为1:1;也就是说,打开时间 和 关闭时间是相等的。如果温度离设定值较远,则打开时 间和关闭时间会因温度差比例的不同而有所不同。如果温 度低于设定值,则打开的时间更长;如果温度太高,则关 闭的时间更长。
 
  比例带通常表示为全比例的百分比或度数。也可以被称为增益,增益是比例带的倒数。请注意,在时间比例控制过 程中,加热器要应用全功率,但在打开和关闭之间循环,
 
  因此平均时间是不同的。在大部分比例控制器中,循环时间和/或比例带是可调的,以便控制器可以更好地与特定 过程匹配。
 
  除机电和固态继电器输出之外,比例控制器也可用于比 例模拟输出,例如4 ~ 20 mA或0 ~ 5 Vdc。通过这些输出,实际输出级别是不同的,而不仅仅是打开和关闭时间,如 同使用继电器输出控制器。
 
  比例控制的一大优点是操作简便。它可能会需要操作员进 行少量调整(手动复位)以便在初始启动时设置设定值温 度,或在过程条件发生显著变化时进行调整。
 
  易发生大范围温度循环的系统也需要使用比例控制器 。要根据所需的过程和精度来确定需要简单的比例控制,还是需要具有PID的比例控制。
 
  滞后时间长且最大上升率大的过程(例如热交换器)需要 大范围的比例带才能消除振荡。大范围的比例带可能会导 致随负载的变化产生大的偏移。要消除这些偏移,可使用 自动复位(积分)。微分(速率)操作可用于长时间延迟 的过程中,加快过程干扰后的恢复速度。
 
  PID控制器
 
  第三种控制器(PID控制器)可为比例控制器提供积分和微 分控制。该控制器将比例控制与其他两项调整结合在一起,可帮助设备自动补偿系统中的变化。这些调整(积分和微 分)以基于时间的单位表示;也可以通过其倒数(分别为 RESET和RATE)表示。
 
  比例、积分和微分条件必须使用尝试误差法对特定系统单独进行调整或“整定”。三种类型的控制器中,PID控制器 可提供准确、稳定的控制,并且比较适合用于具有相对 较小质量的系统,这些系统可对添加到过程中的能量变化 做出快速反应。在负载经常变化并期 望控制器能因设定值、提供的能量或要控制的质量的频繁变化而自动进行补偿的 系统中,建议使用PID控制器。
 
  选择控制器时还要考虑其他特性。这些特性包括:自动整 定或自整定,在这种情况下仪器将自动计算适合于精密控 制的比例带、比率值和复位值;串行通信,在这种情况下 控制器可与主机“对话”,以进行数据存储、分析和整定; 警报,警报可以是闭锁式(手动复位)或非闭锁式(自动 复位),可设置警报以在流程温度偏高或偏低时触发,也 可在察觉到与设定值发生偏离时触发;定时器/事件指示 器,可用于标记经过的时间或事件的结束/开始。此外, 继电器或可控硅触发输出控制器可与外部开关(例如SSR 固态继电器或磁性接触器)配合使用,以切换高达75 A的 大负载。

硬件是工业控制设备中重中之重的课题,是虚实交互的桥梁,没这座桥一切都是空谈,是绕不开的执行工具,硬件质量的好坏,直接关系到处理结果。现在世界上顶ji的工控设备生产商,都在向模块化生产靠拢。

德国宝德伺服控制器,别把它想得那么复杂,伺服的基本条件是闭环控制。什么是闭环控制?无非就是和输出马达组合成一个环路,有反馈而已。变频器也有反馈,比如电流传感器就是。伺服的反馈要求更苛刻一些,要求电机每转动一下的位置信息主控制板都要知道。通俗点说就是:快了就慢下来,慢了就加快一点。这个说起来容易做起来难,要知道动态,惯性,负载变化都在瞬息万变,马达那边出了什么幺蛾子,控制器马上就知道,而且要做出对应的处理措施,这并不是一件容易的事。

 于是第二个问题就出来了,那就是响应问题。所谓的响应,就如人与人之间的对话,一问一答。马达运行起来那是每分钟几千转的问题,这就是所谓的高速响应。马达的编码器担负起和主控板之间的对话。编码器制造商按要求将编码器演算成脉冲,马达转一圈,很可能编码器就输出了几千个脉冲,这个脉冲以原始位置为起点,每一个脉冲代表一个位置。也可以这样理解,编码器每圈输出的脉冲越多,定位越准确,误差越小。当然以上说的指示一个概念,实际的软件算法,硬件制造工艺要求,那是相当的复杂的。不过那对与维修工程人员来说,用处不大,但需了解原理。
  光说理论没用,维修的时候,还会遇上各种编码器,什么编码器,增量编码器,通讯式编码器,旋转变压器等等。所以有人说,工业设备的维修技术,一半是理论,一半是经验。在现实维修中,很多事情是没时间去慢慢推敲理论,客户要你一看故障结果,就需要判断出故障点。在日本美国产品中,习惯用编码器作为反馈器件,代表如三菱,安川,松下等等。欧洲的一些顶ji伺服制造商,非常习惯用旋变(解析器)作为反馈器件,比如伦茨,路斯特,科比等等。对于反馈器件的使用,不敢说谁更胜一筹。但稳定性来说,旋转变压器应该稳定一些。但旋变的a/d运算复

德国宝德伺服控制器维修,怎样分析故障?

伺服器的维修,和变频器大的不同就是没有马达无法试机,而作为维修公司,不可能备有所有型号的伺服马达,试机是一个绕不开的坎。更让人恼火的是,不连接编码器,编码器的故障报警会掩盖其他所有故障报警。做法应该是先询问客户,伺服器现场故障情况,比如现场根本没有出现过编码器相关的故障信息,维修时,就根本不用考虑编码器问题。报警过载过流,电压低,无法定位,无法启动这些故障,我一般直接找故障点,然后反向推理一到两步,为什么会出现这个故障报警。

工业制造在不断的升级,伺服控制器用得越来越普遍,对维修工程师来说,大多数的伺服其实是不需要匹配马达测试,就能找到故障点的。

 

 

如有疑问请点击:怎样维修德国宝德伺服控制器

【导读】浮球液位控制器适用于对各种容器内液体的液位控制,当液位到达上、下切换值时,控制器触点发出通断开关式信号。控制器不适用于对黄铜、不锈钢等材料有较强腐蚀作



    浮球液位控制器适用于对各种容器内液体的液位控制,当液位到达上、下切换值时,控制器触点发出通断开关式信号。控制器不适用于对黄铜、不锈钢等材料有较强腐蚀作用以及含有导磁杂质的介质。

 


    结构原理


    浮球液位控制器由互为隔离的浮球组和触头组二大部分组成. 当被测液位升高至上切换点时,浮球1随之上升,使其端部的磁钢2向下摆动,通过磁力作用,推斥安装在外壳3内相同磁极4上、下摆动,其另一端的动触点5便在静触头2-2间连通。当液位下降至切点时,情况正好相反,静触点1-1被接通。上切点至下切点之间的区域称为换差区域。


    浮球液位控制器适用于对各种容器内液体的液位控制,当液位到达上、下切换值时,控制器触点发出通断开关式信号。


    控制器不适用于对黄铜、不锈钢等材料有较强腐蚀作用以及含有导磁杂质的介质。


    特点:


    外部没有可动机构,不会被漂浮物卡死。


    与液体接触的零部件材质均为塑料,具有良好的耐腐性。


    现场悬吊式安装,特别适合地下水池使用。


    动作范围现场可调。


    采用干簧管,使用寿命长。


    浮球液位控制器的使用方法:


    1.将浮球开关的电缆线从重锤的中心圆孔处穿过,轻轻推动重锤至所需要设定液位控制的范围。重锤至浮球间的电缆线留得越长,控制液位的高度差也越大。


    2.浮球液位控制器重锤要用配套的塑料环卡牢。为防止重锤滑动而影响液位的控制。可以再用一根铜线将上下两端扎一下。


    3.电缆线直接拉到控制箱,中间避免有接头,若不得已而有接头,绝对不可将接头处浸入液体中。


    4.未用的线头要用绝缘胶带包扎好。


    液位控制器是利用浮球内藏干簧管发讯的液位开关,因外部无任何可动机构,特别适合于含有固体、半固体状漂浮物的液体、粘稠状液体;如下水道处理用水、工厂废水池及其他液体槽液位自动报警和控制,当液体到达给定位置时,控制器迅速翻转,使干簧管发讯号。动作范围可在现场自由整定。





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