Kaip pasirinkti tinkamą temperatūros reguliatorių karštam bėgikui?
Palik žinutę
Tai dinamiška užduotis pagrįstai valdyti karšto bėgio sistemos temperatūrą, nes įpurškimo proceso metu visa karšto bėgelio sistema generuos skirtingą šlyties šilumos kiekį ir kaip temperatūros reguliatorius reaguoja į šį staigų ir nevienodą šilumos padidėjimą. tiesiogiai nustato, ar visos karšto bėgelio sistemos dalys gali grįžti į tą pačią temperatūrą prieš kitą įpurškimą.
Jei karšto bėgelio sistema negali grįžti į tą pačią temperatūrą prieš kitą injekciją, tai turės įtakos nuoseklumui tarp injekcijų. Nors yra daug veiksnių, turinčių įtakos temperatūros reguliatoriaus veikimui, santykinai pagrindiniai veiksniai daugiausia apima šiuos aspektus.
algoritmas
Dauguma temperatūros reguliatorių naudoja PID algoritmą, kad sureguliuotų išėjimo galią, kad išlaikytų nustatytą temperatūrą, o kai kurie valdikliai naudoja pažangesnį PIDD valdymą. Šis temperatūros reguliatorius gali greičiau grąžinti karšto bėgelio sistemos temperatūrą į nustatytą tašką, kai pažeidžiama karšto bėgelio sistemos temperatūra.
atsakymo laikas
Temperatūros reguliatoriaus atsako laikas nustatomas pagal laiką, kurio reikia norint palyginti temperatūros rodmenis su nustatyta temperatūra ir pagal ją sureguliuoti galią. Kuo trumpesnis atsako laikas, tuo greičiau temperatūros reguliatorius gali reaguoti ir tuo mažesnė temperatūros trikdžių įtaka karšto bėgelio sistemai.
koregavimas
Įvairių temperatūros reguliatoriaus sričių sukeliamas atsakas labai skiriasi, priklausomai nuo jų valdomos karšto bėgelio dalies. Todėl labai svarbu sureguliuoti valdymo sritį ir nustatyti teisingą algoritmo konstantą.
Kai kurie temperatūros reguliatoriai turi iš anksto nustatytas konstantas. Jei kuri nors karšto bėgelio sistemos sritis nėra tinkamai valdoma, šias konstantas galima keisti rankiniu būdu; Kiti valdikliai susireguliuos patys, kai bus prijungti pirmą kartą; Kai kurie valdikliai gali nuolat reguliuotis, kad geriau valdytų karšto bėgelio sistemą, kai karštas bėgikas pasiekia nustatytą tašką ir atlaiko temperatūros pokyčius, kuriuos sukelia liejimo procesas.
Išėjimo įtampos valdymo tipas
Yra du pagrindiniai temperatūros reguliatoriaus išėjimo įtampos valdymo tipai. Daugelis temperatūros reguliatorių naudoja įjungimo / išjungimo tipo įtampos valdymą. Šis valdymas pasiekiamas keičiant visos įtampos įjungimo procentą. Šis valdymo būdas gali sukelti temperatūros svyravimus ir sutrumpinti šildytuvo tarnavimo laiką.
Kiti temperatūros reguliatoriai naudoja fazinio kampo paleidimą, o toks įtampos valdymas nuolat siųs galią ir pakeis išėjimo įtampą iki reikiamos vertės.
Termoporos skiriamoji geba
Paskutinis veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti, yra termoporos skiriamoji geba, kuri lemia išmatuotos temperatūros rodmens padidėjimą. Kai kurių temperatūros reguliatorių skiriamoji geba yra 1 laipsnis, o skirtumas tarp kai kurių temperatūros reguliatorių matavimo ir reakcijos gali siekti 0,1 laipsnio.
Atsižvelgiant į svarbų temperatūros reguliatoriaus vaidmenį karšto bėgelio sistemos veikime, prieš pasirenkant temperatūros reguliatorių reikia tinkamai pasiruošti.








