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时间:2018-07-28
《对温度表上、下限接点的应用49370》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、对温度表上、下限输出接点的另一扩展性应用——改“温度点”控制为“温度段”控制用户到五金机电门市买一块温度表,用于生产车间下料罐的自动温度控制。用户提出的控制要求是:当下料罐温度低至25ºC时,启动锅炉风机进行升温;当下料罐温度升到32ºC时,停掉风机。不要求温度被精确控制在一个点上,而大致保持于25ºC--32ºC之间就可以了,这样风机也不需要频繁起动和长时间地运转,节电效果也会非常得好。据说寻了好几家机电门市,都找不到适用的温控表,若在这儿能够解决的话,则价钱稍贵点也没有关系,并且一下就能采购五、六台。经营五金机电门市的是父子俩,爸爸是老电工,儿子是机电工程系的学生
2、,学习成绩是名列前茅的。爷儿俩一听来了精神,决定要做成这笔买卖。店里温控表的现货,大致都是有如下功能的,看下面接线图:图一:温控表接线与三组触点输出状态图从接线图看,温控表有三组输出控制触点。其中KA0为控制温输出,如果利用其常闭点做控制输出的话,则触点的闭合与开断的动作区域在温度设置点附近,如设置点为25ºC,则测量温度上升为25ºC时,常闭触点断开,当测量温度下降为23ºC时,触点闭合。这种控制方式属于“点”控制,继电器的动作是跟踪一个温度设置点的,虽然为避免在一个点上频繁切换,中间往往有一个温度回差值,如23ºC--25ºC中间的2ºC,4有的机型此回差是固定的
3、,有的则是可调的,但温差调整范围也不是太大。显然,KA0的控制输出接点,无法满足用户提出的控制要求。再看KA1的输出接点,为温度下限控制输出。也是据一个“温度点”来输出的,当测量温度达到预设的下限值时,KA1动作,只要在温度下限值以内,KA1维持输出,只有当测量温度高过下限设置点时,KA1失电,触点释放。单靠KA1的控制触点,也无法实现控制要求。KA2的输出接点,为上限设置点,其控制原理与KA1相同,也可看作是一个“点”控制,不能独立完成控制任务。儿子灵机一动:可不可以将下限、上限两个控制输出结合起来,达到用户提出的控制要求呢?爸爸赞许的点了下头:好,我也是这么想的,
4、我们分析一下试试看。看下面的KA1、KA2输出结合的控制状态图和用户控制要求图:图二:上、下限控制状态与用户要求控制特性图儿子说:利用KA1、KA2两只继电器的常闭点串联,在两继电器未动作的区域内,控制风机得电运行,即图中a、b段风机得电运行,不是达到要求了吗?爸爸说:好像不行。在c、d段风机也是得电的,风机在大部分时间内都是得电运行的,只有上、下限之外,风机才停,将两触点直接利用,还是不行。而用户的要求如图二的右图,只有右图中的粗线段(a、b/1a、1b),才是风机运行的时候。检测温度到达下限点时,风机运行,到温度上限点时,风机停止;然后温度回落,再度到达下限点时,
5、风机才又重新运行。风机不是运行于一个“点”上,而是只在a、b“段”上运行,达到很好的节电效果。儿子说:我未注意到左图中的c、d段啊,确实不行。但可以利用上、下限的触点输出,外加控制电路来实现。这个外加电路应该不难搞才对。爸爸想试一下儿子的水平究竟怎样,说:这样吧,咱们两个都搞一个外控电路,看谁的电路精简和合理,就采用谁的电路,好不好?4儿子知道这是爸爸想试探自己的本领如何,对自己也算是一个小挑战,想着自己较复杂的机电控制线路都搞过一些,这个小电路应该不在话下。就爽快地答应了。想着是很简单的事,做实际做起来,这个小功能却不那么容易实现。外加两个继电器似乎完成不了,用三个
6、继电器,电路又太繁琐。按爸爸的思路是,用两只外加继电器应该能够实现的。各采用KA1、KA2中的一个触点来用,好象也不能完成任务。儿子用了半天的时间,画了几个图,对电路作了最优化和精简的处理,又通过接线试验,终于搞成功了,但若从控制原理上分析有点拐弯。爸爸开始是皱着眉头思索,突然抓起笔来,三下五除二,将接线图画了出来,也未接线试验,就宣布电路肯定好用。父子俩搞的控制线路图如下:图中KA1、KA2为温控表内部的上、下限信号输出继电器,KA3、KA4为外接继电器,KA3提供控制信号输出。儿子设计的控制线路采用了上限继电器的常开、常闭触点,下限继电器的常闭触点及KA4的两组触
7、点。控制过程如下:设备上电后,由KA2的常闭触点、KA4的常闭触点电路,提供KA3线圈的电源,KA3得电,风机运行,下料罐开始升温;温度到达上限时,KA2常闭点开断,常开点接通,KA3失电,同时KA4得电自保,风机停机,下料罐开始降温;因KA4的自保作用,当温度降至上限点以下,KA4则经KA1常闭点与本身自保触点维持得电状态,KA3则维持于失电状态,下料罐温度继续下降,直至到温度下限点时,KA1下限继电器动作,KA4自保回路断开,KA4失电,KA3重又得电,风机运行。爸爸设计的控制线路则似乎更简单一些,线路在原理上一目了然,更便于控制过程的分析:下料
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