Pri meraní teploty odporovej pece sa vyžaduje antistatické oblečenie

Mar 08, 2019 Zanechajte správu

Detekcia a regulácia teploty odporovej pece je takýmto procesom nastavenia spätnej väzby. Skutočná teplota pece (množstvo spätnej väzby) sa odchyľuje od danej teploty pece a riadiaci signál sa získa spracovaním odchýlky na nastavenie vykurovacieho napätia tyristorového regulátora. Dosiahne sa automatické riadenie teploty pece.

Podľa proporcionálnej, integrálnej a diferenciálnej regulácie odchýlky (označovanej ako PID regulácia) je to najpoužívanejšia riadiaca metóda pri riadení procesu a môže dosiahnuť uspokojivé výsledky. Algoritmus počítač-PID je aproximovaný diferenčnou rovnicou (pozri príslušný počítač)


Kontrolná technológia referenčná kniha), v tomto procese výpočtu, počítač vykonáva predovšetkým sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

Systémové aplikácie sú navrhnuté s časovým prerušením systému (predpokladá sa, že je 5s). Prerušenie sa vygeneruje pri pretečení počítadla časovača / udalosti. Hlavný program spôsobí, že časovač T0 / počítadlo vygeneruje prerušenie 5s, ktoré je prerušené ako vzorkovacia perióda systému. Prerušenie servisnej rutiny


Spustenie A / D konverzie, čítanie v vzorkovacích dátach, vykonanie digitálneho filtrovania, horného a dolného limitu alarmu (ako pridanie alarmového obvodu), výpočet PID a potom výstupný riadiaci signál po D / A prevode.

Ak je pripojený displej a tlačiareň, môže sa tiež zobrazovať podprogram zobrazovania a tlače v rutine služby prerušenia, aby sa zobrazili a vytlačili hodnoty teploty pre túto vzorku. Po ukončení prerušovacieho servisného programu sa vráti do hlavného programu, pokračuje v zobrazovaní teploty odberovej pece a čaká na ďalšie antistatické topánky, antistatické oblečenie T0 prerušené vzorkovanie a spracovanie.

Je zrejmé, že systémová aplikácia pozostáva z dvoch hlavných častí: hlavného programu a servisného programu prerušenia. Je bloková schéma systémovej aplikácie. Samozrejme, v rutine služby prerušenia existujú aj podprogramy A / D konverzie a vzorkovania, podprogramy digitálneho filtrovania a algoritmy digitálneho radiča.


(PID mapovací algoritmus) podprogram, program na spracovanie výstupnej hodnoty, podprogram zobrazenia a podprogram alarmu prekročenia. Vzhľadom na priestorové obmedzenia sa táto kniha nebude zavádzať jeden po druhom. Školenie 2 Použitie snímačov tenzometrov v prístrojoch na váženie

Senzory používané v meradle všeobecne majú antistatické topánky, ako napríklad odporový typ a elastické kovové štruktúrne senzory a antistatické oblečenie. Pretože použitie odporových tenzometrov pre komerčné cenové váhy, boli postupne nahradené konvenčné mechanické váhy a mrežové kódové váhy. Chyba váženia odporového tenzometra môže byť menšia ako 0,02% plného rozsahu stupnice. Digitálna stupnica s tenzometrom s dvojitým ohybom v tvare S a jednočipovým mikropočítačom má nulové sledovanie a nelineárnu korekciu. Výber presnosti, váženie, hmotnosť obalu, akumulácia, zobrazenie, tlač a mnoho ďalších funkcií.

Porovnaním troch pracovných režimov mostíka je možné vidieť, že keď sa DC most používa ako merací obvod tenzometra, výstupné napätie mostíka je lineárne s nameraným napätím; za rovnakých podmienok (typ napájacieho zdroja a tenzometra sú nezmenené), diferenciálna prevádzka je väčšia ako výstup s jedným ramenom, výstup s polovičným mostíkom je dvojnásobok výstupu s jedným ramenom a diferenciálny výstup s plným mostom je štyrikrát väčší ako výstup s jedným ramenom. Preto je výstupné napätie najväčšie, keď je plne premostený diferencovane a citlivosť detekcie je najvyššia.

Pri použití vyššie uvedeného vzorca dbajte na zmeny odporu a hodnoty napätia. Antistatické topánky, antistatické oblečenie, ak ide o tlakové napätie, je nahradené negatívnou hodnotou napätia; napätie v ťahu je nahradené pozitívnou hodnotou napätia.

2. Teplotná chyba odporového tenzometra a jeho kompenzácia

(1) Chyba teploty a jej príčiny

Používa sa ako tenzometer na meranie namáhania a predpokladá sa, že jeho odolnosť sa bude líšiť len s napätím a nebude ovplyvnená inými faktormi. V skutočnosti je zmena odporu spôsobená zmenou teploty tenzometra takmer rovnaká ako zmena odporu spôsobená namáhaním skúšobného kusu.


Ak sa neprijmú potrebné opatrenia na prekonanie účinkov teploty, presnosť merania nebude zaručená. Dodatočná chyba spôsobená zmenou teploty okolia (odchýlka od kalibračnej teploty tenzometra) sa nazýva teplotná chyba tenzometra, ktorá sa tiež nazýva tepelný výkon tenzometra.

Existujú dva hlavné faktory, ktoré spôsobujú teplotnú chybu tenzometra: Po prvé, kvôli existencii teplotného koeficientu odporového drôtu, keď sa zmení teplota, menovitá hodnota odporu samotného tenzometra sa zmení; druhým je lineárny koeficient rozťažnosti odporového drôtu a materiálu skúšobného kusu. Zmena teploty zároveň spôsobí dodatočnú deformáciu antistatických topánok a antistatického oblečenia, takže tenzometre vytvárajú dodatočný odpor.

Keď sa zmení teplota okolia Pri teplote ~ C, teplotný koeficient odporu odporového materiálu citlivého na tenzometrický tlak, ktorý je prilepený na povrch skúšobného kusa, je a. hodnota zmeny odporu citlivého hradlového odporového drôtu.

Relatívna zmena dodatočného odporu v dôsledku zmeny okolitej teploty súvisí so zmenou teploty okolia, ako aj s výkonnostnými parametrami samotného tenzometra a koeficientu lineárnej rozťažnosti skúšobného kusa. príbuzný.

(2) Metóda kompenzácie teploty odporového tenzometra

Metódy kompenzácie teploty pre odporové tenzometre všeobecne zahŕňajú dva typy: metódu samočinnej kompenzácie tenzometra a metódu kompenzácie obvodu.

1) Samoregulačný tenzometer s jedným vodičom. Základom pre výrobu samonastaviteľného tenzometra s monofilnou teplotou je vzorec (2.30). Z tohto vzorca nie je ťažké vidieť, že podmienkou pre dosiahnutie teplotnej samočinnej kompenzácie je

Výhodou monofilného samoregulačného tenzometra je, že konštrukcia je jednoduchá a je vhodná na výrobu a použitie, ale musí byť použitá na skúšobnom telese s určitým koeficientom lineárneho rozťažného koeficientu, v opačnom prípade na účely samočinného teplotného merania. -kompenzáciu nie je možné dosiahnuť.

2) Dvojvodičový kompozitný samoregulačný tenzometer. Jedná sa o kompozitný tenzometer z dvoch druhov odporových vodičov s rôznymi teplotnými koeficientmi v sérii, ak sú dve časti citlivých mriežok R a R. Zmena odporu v dôsledku zmeny teploty ΔR. , A AR :. Teplotnú kompenzáciu je možné dosiahnuť s rovnakými rozmermi a opačne. Odpor R. Pomer pomeru k R z môže byť určený:

Výhodou kompenzačného spôsobu je, že dĺžka dvoch úsekov citlivej mriežky môže byť nastavená počas výroby, aby sa dosiahla lepšia teplotná kompenzácia skúšobného kusa určitého materiálu v určitom teplotnom rozsahu.

3) Metóda kompenzácie obvodu. Použitím susediacich ramien mosta na súčasné generovanie rovnakého množstva odporu a rovnakého množstva odporu sa rovnováha mosta nezničí, aby sa dosiahol účel kompenzácie.

Pri meraní napätia sa používajú dva tenzometre. Jeden kus je pripevnený k povrchu skúšobného kusu, ktorý sa nazýva pracovný tenzometer, a druhý diel je pripevnený k kompenzačnému bloku, ktorý je z rovnakého materiálu ako testovaný materiál a je v rovnakom teplotnom poli. Tenzometre. Blok kompenzácie počas práce


Odoláva namáhaniu a deformuje sa len pri teplote.