Ana sayfa - Bilgi - Ayrıntılar

Bir PTFE Isıtma Plakası Neden Ayarlanan Sıcaklık Kontrol Sistemi Sorun Giderme İşlemini Sürdürmüyor?

PTFE ısıtma plakası olması gerektiği gibi çalışır: doğru miktarda akım çeker ve yüzey olması gerektiği gibi ısınır. Ancak sıcaklık, ayar noktasının 10 ila 20 derece üstüne ve altına iner ve bu da kürlemeyi, kaplama kalınlığını veya kuruma hızlarını tahmin edilemez hale getirerek ürünü daha az stabil hale getirir. Herhangi bir uyarı bulunmuyor ve istendiğinde plakanın kendisi elektrik veriyor. Sorun ısıtma elemanında değil; sıcaklık kontrol döngüsü. Enstrümantasyon teknisyenleri ve süreç mühendisleri, sensörün, denetleyicinin veya güç-anahtarlama cihazının kararsızlığa neden olup olmadığını anlamak ve doğru düzenlemeyi geri getirmek için düzenli bir yola ihtiyaç duyar.

Sıcaklık sensörü, denetleyici ve güç-anahtarlama cihazı, geleneksel bir sıcaklık kontrol döngüsünün üç ana parçasıdır. Sensör plakanın veya yükün sıcaklığını okur ve bilgiyi kontrolöre gönderir. Kontrolör, PID algoritmalarını kullanarak ölçülen değeri ayar noktasıyla karşılaştırır ve çıkışın ne olması gerektiğini belirler. Bir elektromekanik kontaktör veya bir katı-hal rölesi (SSR) olan güç-anahtarlama cihazı, daha sonra plakaya giden gücü değiştirir. Döngünün bir kısmı zayıfsa her şey çalışmayı durdurur.


Tanı koymanın ilk adımı sensörleri doğru yere koymak ve doğru olduklarından emin olmaktır. Sensörü plaka yüzeyiyle doğrudan termal temasa getirin. Ya sığ bir kuyuya gömülmeli ya da termal bileşikle güvenli bir şekilde yerinde tutulmalıdır. Plakadan çok uzağa, hava boşluklarına veya yalıtımlı alanlara koyarsanız plaka sıcaklığı yerine ortam veya gecikmeli sıcaklıkları okuyacaktır. Gerçekte sıcaklık salınımı bazen düzgün kurulmamış bir sensörden kaynaklanır ve plaka yerine havanın sıcaklığını okur. Doğru olduğundan emin olmak için aynı yere kalibre edilmiş bir referans termometresi veya el probu koyun. 1-2 dereceden fazla fark varsa yeniden kalibre etmeniz veya taşımanız gerekir. Kabloları gevşek bağlantılara veya gürültüye veya ofset hatalarına neden olabilecek hasarlara karşı kontrol edin.

Ardından denetleyicideki ayarlara bakın. Proses için ayar noktasının doğru olduğunu ve kontrol ünitesinin otomatik modda olduğunu kontrol edin. PID denetleyicileri için, fabrika-varsayılan ayarlama ayarları genellikle ısıtma plakasının termal kütlesi ve tepki süresi açısından iyi çalışmaz. PID denetleyicileriyle ilgili tipik bir sorun, plakanın termal kütlesini doğru şekilde ayarlamamalarıdır. Plakalar orta derecede atalete sahiptir ancak yüzey tepkisi hızlıdır, bu nedenle büyük gemilere göre daha dar bir oransal banda ve daha kısa integral süresine ihtiyaç duyarlar. Normal çalışmayı kopyalamak için, plaka yüklü ve yalıtılmış haldeyken manuel olarak ayarlayın veya otomatik-ayarlamayı açın. Yanıtı izleyin: çok fazla aşma, kazancın çok yüksek olduğu anlamına gelir; kalıcı bir dengeleme veya zayıf toparlanma, integral süresinin çok uzun olduğu anlamına gelir; çınlama veya salınım, türev etkisinin çok güçlü olduğu anlamına gelir. Kararsızlığı ölçmek için sıcaklığı ve kontrol cihazı çıkış yüzdesini birkaç döngü boyunca takip edin.

Güç değiştirmeyle ilgili sorunlar daha fazla değişkenlik sağlar. Kontrol voltajı düştüğünde veya bobinler aşındığında, elektromekanik kontaktörlerde kontak sıçraması veya takırdama meydana gelebilir. Makine çalışırken bobin voltajını kontrol edin veya vızıltıyı dinleyin. Gerilim nominal değerin %85'inden azsa güç patlamalar halinde iletilecektir. Aşınmış kontaktörleri değiştirin ve yardımcı kontakları kontrol ederek düzgün çalıştıklarından emin olun. Kısmi iletim, kaçak akım veya termal kaçak, katı hal rölelerinin daha az belirgin şekilde arızalanmasına neden olabilir. SSR'leri test etmek için kontrol sinyalini alın ve çıkış voltajını ölçmek için gerçek bir-RMS ölçer kullanın. Birkaç voltun üzerindeki herhangi bir değer SSR'nin arızalı olduğu anlamına gelir. Isı emicinin sıcaklığının kontrol edilmesi de SSR testinin bir parçasıdır. Çok fazla ısı, soğutma sisteminin düzgün çalışmadığı veya sistemin bozulmak üzere olduğu anlamına gelebilir. Sıfır-çapraz SSR'lerin denetleyiciyle eşleşmesi için darbe zamanlamasına ihtiyacı vardır. Sürücü sinyalleri eşleşmiyorsa güç darbeleri ve sıcaklık dalgalanması eşit olmayacaktır.

Pratik izolasyon,-adım adım-bir şekilde mantıklıdır. Kontrol cihazını %100 manuel çıkışa ayarlayın ve plaka sıcaklığının ne kadar hızlı yükseldiğini takip edin. Sabit bir doğrusal artış, plakanın ve anahtarlama cihazının her ikisinin de tam güç verdiğini gösterir. Çıkışı %0 olarak değiştirin. Sıcaklık aynı kalmalı veya yavaş yavaş düşmelidir. Bu test sırasında döngü çok hızlıysa bunun nedeni SSR sızıntısı veya kontaktör titremesi olabilir. Otomatik moda geri dönün ve sıcaklığı, kontrol cihazı çıkışını ve çekilen akımı 20 ila 30 dakika boyunca takip edin. Sıcaklık yükselip azalıyor ancak çıkış aynı kalıyorsa sensör konumlandırması veya kalibrasyonu yanlıştır. Sıcaklık aynı kalırken çıkış yüzdesi değişirse PID ayarının değiştirilmesi gerekir. Çıkış sabitse ancak gerçek güç dağıtımı değişiyorsa anahtarlama cihazını değiştirmeniz gerekir.

Döngü doğrulaması kontaktör teşhisi ve SSR testiyle tamamlanır. Kararlı sıcaklık yönetimi için döngünün tüm parçalarının birlikte düzgün çalışması gerekir. Salınımdan, aşımdan veya yetersizlikten kaçınmak için sensörlerin konumlandırılması, PID ayarı ve güç-anahtarlamanın bütünlüğünün hepsinin senkronize olması gerekir. Çoklu-bölgeli plakalar için daha fazla karmaşıklık, her bölgenin kendi ayarına, senkronize kontrol tekniklerine sahip olması ve bölge sınırlarının soğuk dikişler veya sıcak örtüşmeler yapmadığını kontrol etmesi anlamına gelir. Sistematik teşhis, denklemdeki belirsizliği ortadan kaldırır, sıcaklığı sabit tutar ve zorlu endüstriyel ortamlarda ürünün kalitesini korur.

info-2245-1547

Soruşturma göndermek

Bunları da sevebilirsiniz