간접 전기 컨트롤러
전기 및 전자 컨트롤러는 전기 에너지를 사용하여 드라이브를 제어합니다.
파운드리 및 열 작업장에서 위치 자동 제어 시스템을 만들기 위해 전기 접촉 장치가 장착된 다양한 수정의 직렬 장치가 사용됩니다. 릴레이 변환기(바이메탈, 팽창계 등)를 위치 제어에 사용할 수 있습니다.
온도 제어 회로 온-오프
건조 오븐의 두 위치 온도 조절 방식(그림 1)에서 건조 오븐의 가열 시스템은 작업 공간의 온도가 허용 온도보다 낮아지면 가열이 EK1 요소는 고전력으로 켜야 하며 온도가 허용치보다 높아지면 EK2 요소는 저전력으로 켜집니다.
저항 온도계(1)는 3선 회로에서 전자 브리지(2)에 연결된 민감한 소자로 사용됩니다.퍼니스의 온도가 설정 값에서 벗어나면 온도계의 전기 저항이 변경되고 브리지의 대각선에 불균형 신호가 나타납니다.
쌀. 1. 2위치 전기 온도 조절기 다이어그램
전자 증폭기(3)에 의해 증폭된 신호는 반전 모터(4)의 회전을 구동합니다. 회전 방향은 불균형의 기호, 즉 설정값과의 온도 편차의 기호에 따라 달라집니다. 두 개의 디스크가 전기 모터의 회 전자에 운동 학적으로 연결되어 있습니다. 5 및 b, 위치는 회 전자의 회전 각도에 따라 달라지므로 슬라이딩 와이어의 위치와 다리의 화살표 9에 따라 달라집니다.
접점 SQ1 및 SQ2의 가이드는 스프링 7 및 8을 통해 디스크에 대해 눌려집니다. 디스크가 회전하면 접점 SQ2는 눈금 시작부터 디스크 계곡까지 계측기 판독 간격에서 닫힙니다. 5골짜기에서 바위의 최대까지의 간격에 열려 있습니다. 반대로 접점 SQ1은 스케일 시작부터 디스크 6의 밸리까지 열려 있고 밸리부터 스케일 최대까지의 구간에서 닫힙니다.
온도 하한에 도달하면 접점 SQ1이 닫히고 고전력 발열체 EK1이 켜집니다. 온도 상한에 도달하면 SQ2 접점이 닫히고 SQ1 접점이 열리면서 온도가 서서히 감소합니다. 하한 온도에 도달하면 상황이 반복됩니다.
무화과에서. 도 2는 보호 대기가 있는 챔버 퍼니스 유형 SNZ-4,0.8,0.2,6/10의 작업 공간에서 2위치 온도 조절의 회로도를 보여준다. 오븐은 3상이며 FU 퓨즈를 통해 오븐에 연결됩니다.가열 요소는 접촉기를 사용하여 켜고 끕니다. 온도 안정화는 자동 제어 시스템(ACS)에 의해 제공됩니다.
쌀. 2. 보호 분위기의 챔버 전기로의 작업 공간 온도 조절을 위한 전기 회로
제어 회로는 13개의 회로로 구성됩니다. 기능적 특성에 따라 제어 회로, 보호 회로 및 정보 회로로 나눌 수 있습니다. 제어는 퍼니스 작업 공간의 온도(자동 제어 시스템이 고장난 경우 자동 및 수동), 퍼니스에 보호 대기 공급, 가스 커튼 공급에 의해 수행됩니다. 정보 체계는 빛과 소리 신호를 통해 퍼니스의 다양한 작동 모드에 대해 작동 담당자에게 경고하는 데 사용됩니다.
오븐에는 하나의 구역이 있으며 온도 조절은 열전쌍, 보상 전선, 전위차계 PSR, 중간 릴레이 KA1 및 KA2, 접촉기 KM 및 마지막으로 오븐 자체 SNZ-4,0.8,2.6 / 10으로 구성된 자동 제어 시스템을 사용하여 수행됩니다. PSR 전위차계는 회로 1, 2 및 3을 사용하여 제어 회로에 연결됩니다. 회로 1은 PSR 장치 자체에 전원을 공급하는 역할을 합니다.
회로 2와 3에는 PSR 온도 조절기의 최소(min.) 및 일반(normal) 접점이 포함되어 있습니다. PSR의 최대 접점(max)은 회로에서 사용되지 않습니다. 회로 2와 3에서 중간 릴레이 KA1과 KA2의 도움으로 구동 코일(KM 접촉기)을 작동하는 데 필요한 값으로 증폭되는 제어 신호가 생성됩니다. 따라서 KA1과 KA2는 전력 신호 증폭기 역할을 합니다.
회로 3과 4에는 자동(A), 꺼짐(O) 및 수동(P)의 범용 3위치 토글 접점이 있습니다. 이러한 각 위치는 퍼니스의 특정 작동 모드에 해당합니다. 퍼니스의 온도 자동 제어, 퍼니스 꺼짐, 수동 온도 제어(모드를 조정하거나 자동 제어 시스템이 고장난 경우에만) .
회로 4에는 컨택터와 히터 자체가 포함됩니다. 컨택터는 오븐 도어가 닫힌 경우에만 켤 수 있습니다. 후자는 오븐 도어가 열리면 꺼지는 리미트 스위치 SQ1의 회로 4에 도입되어 제공됩니다. 접촉기 코일의 직접 켜기 및 그에 따른 접점은 다음과 같이 수행됩니다. 자동 제어 - 중간 릴레이 KA1 및 KA2의 접점을 통해 수동 제어 - 접점 KA2.1만 사용.
코일 KA1은 퍼니스의 온도가 최소값에 도달할 때만 켜집니다. 코일 KA2는 오븐의 정상 온도에 해당하는 접점에 연결됩니다. 따라서 퍼니스 온도가 설정 포인트와 같아지더라도 퍼니스 가열 요소는 켜져 있습니다. 오븐의 온도가 정상 이상으로 올라갈 때만 히터가 주전원에서 분리됩니다. 이것이 오븐의 온도 안정화를 제어하는 회로가 구성되는 방식입니다.
현재 오븐이 켜져 있는지 꺼져 있는지 여부는 L1과 L2의 두 가지 신호 램프로 알 수 있습니다. 발열체가 켜져 있을 때 L1 신호 램프가 켜지고 히터가 꺼져 있을 때 L2 램프가 켜집니다. 이는 회로 5와 b에서 접촉기 KM의 접점을 연결하여 달성됩니다.신호 램프의 전압을 220V에서 작동 전압으로 낮추려면 회로 5와 5의 저항 R이 필요합니다(램프 회로의 저항은 부하 저항의 역할을 함). 회로 7, 8 및 11은 보호 분위기 및 가스 커튼의 공급을 제어하도록 설계되었습니다.
이 회로에는 용광로에 가스 커튼을 생성하기 위해 보호 분위기와 가스 공급을 위한 솔레노이드 밸브 M1 및 M2가 각각 포함되어 있습니다.
회로 7의 구조에서 알 수 있듯이 화로의 온도가 최소로 떨어지지 않은 경우에만 화로에 보호 분위기를 공급할 수 있습니다. (KA1이 켜지면 접점 KA1을 통해 회로 7이 열립니다. 2 ). 이 시스템은 방폭 시스템입니다. 퍼니스로의 가스 공급은 버튼 SB1 및 SB2를 사용하여 수동으로 제어됩니다. M1에는 차단 접점이 없기 때문에 접점을 곱하기 위해 KAZ 릴레이가 도입되었습니다.
M1(및 KAZ)이 켜지면 신호등 L3이 동시에 켜지고 서비스 담당자에게 가스 밸브가 열려 있음을 알립니다. 가스를 끄면(SB1 버튼 사용) L3가 꺼지고 다른 신호등이 켜집니다. L4는 밸브가 닫혀 있음을 알려줍니다.
회로 12 및 13은 정보용입니다. 패키지 스위치 SA2를 사용하여 사이렌을 켜고 용광로의 온도가 최소값으로 떨어졌음을 서비스 담당자에게 알릴 수 있습니다. 이는 일종의 오작동의 징후입니다 (히터는 정상 온도에서도 켜져 있어야 함) ).
따라서 최소 접촉 최소 PSR은 용광로 작업 공간의 온도 안정화 센서뿐만 아니라 자동 경고 및 보호 시스템의 센서로도 악의적인 방식으로 사용됩니다.자동 경고 시스템은 스위치를 두 번째 위치(회로 13)로 이동하여 끌 수 있습니다. L5 램프는 자동 경고 시스템이 비활성화되었음을 나타냅니다.
3위치 온도 제어 회로
3 위치 조절기에서 조절기는 세 번째 위치를 가지며 제어 변수의 값이 주어진 값과 같을 때 정상 작동에 필요한 양의 에너지와 물질이 대상에 공급됩니다. .
세 개의 중간 릴레이가 접점 SQ1 및 SQ2를 사용하여 제어되는 경우 고려되는 두 위치 제어 회로(그림 1 참조)의 일부 변환을 통해 3위치 제어 회로를 얻을 수 있습니다. 접점 SQ1이 닫히면 릴레이 K1이 켜집니다. SQ2가 닫히면 릴레이 K2가 활성화됩니다. 접점 SQ1과 SQ2가 모두 열려 있으면 단락 계전기가 활성화됩니다. 이 3개의 릴레이를 사용하여 발열체를 델타, 스타로 켜거나 끌 수 있습니다. 즉, 3위치 온도 제어를 수행할 수 있습니다.
비례 제어 법칙을 적용하는 자동 제어 시스템을 만들기 위해 BR-3 유형의 평형 릴레이가 자주 사용됩니다. 이 릴레이는 두 개의 슬라이딩 와이어를 사용합니다. 제어 변수의 값은 하나의 슬라이드(센서)의 슬라이드 위치와 조절 몸체의 개방 정도 - 액추에이터 슬라이드의 슬라이드 위치(피드백)를 결정합니다.
균형 릴레이의 임무는 두 슬라이더의 슬라이더 위치가 대칭이 되도록 드라이브에 영향을 주는 것입니다.
평형 릴레이 BR-3의 구성에서 (그림.3) 주요 요소는 극성 릴레이 RP-5와 출력 릴레이 BP1 및 BP2입니다. 슬라이드의 위치는 대칭이지만 분극 계전기의 두 코일에 흐르는 전류의 세기는 동일하므로 접점이 열려 있습니다. 출력 릴레이 BP1 및 BP2는 전원이 차단되고 실행 접점이 열려 있습니다.
쌀. 3. 평형 릴레이 유형 BR-3의 단순화된 블록 다이어그램
제어 값의 편차가 있는 경우(예: 증가할 때) 센서 슬라이더의 슬라이더 위치가 변경됩니다. 결과적으로 브리지의 대칭과 극성 릴레이의 권선을 통해 흐르는 전류의 균형이 깨지고 해당 접점이 닫힙니다. 이 경우 제어 값을 감소시키는 방향으로 규제 기관을 움직이는 드라이브를 포함하는 접점의 출력 릴레이가 활성화됩니다. 피드백 슬라이더 슬라이더가 동시에 움직입니다.
피드백 슬라이드 와이어의 슬라이더가 센서 슬라이드 휠의 위치를 차지할 때까지 드라이브가 작동한 후 다시 평형이 발생합니다. 릴레이 접점이 열리고 드라이브가 정지합니다. 이것은 제어되는 변수의 값과 컨트롤러의 위치 사이에 일정한 관계를 제공합니다.
I-, PI- 및 기타 법률을 적용하는 자동 제어 시스템을 만들기 위해 IRM-240, VRT-2, EPP-17 등의 레귤레이터를 포함하는 다양한 전자 컨트롤러가 사용됩니다.
