Читайте также:
|
|
Схема печи (рис. 43) состоит из силовой части и схемы управления.
В силовую часть входят нагреватели печи ЭПС (электрическая печь сопротивления), питающие их линейный контактор КЛ и печной автотрансформатор АТ, а также ЭП механизма подъёма/опускания дверцы. Приводом механизма подъёма/опускания дверцы служит электродвигатель М1, коммутация реверса которого осуществляется контакторами КП (подъём) и КО (опускание). Силовая часть питается от переменного трехфазного напряжения 380 В, 50 Гц.
Схема управления состоит из двух частей:схемы управления дверцей и схемы регулирования температуры печи.
Схема управления двигателя М1 стандартная, с типовыми блокировками от одновременного включения контакторов и конечными выключателями SQ1 (ограничивает крайнее верхнее положение дверцы) и SQ2 (ограничивает крайнее нижнее положение дверцы). Кроме этого SQ2 имеет ещё один замыкающий контакт в цепи питания катушки линейного контактора КЛ (блокировка от включения печи при поднятой дверцы). При отключении двигателя М1, его вал затормаживается электромагнитным тормозом YВ в любом положении дверцы.
В ручном режиме печь включается и отключается переводом переключателя SA из положения О в положение Р и наоборот, при этом получают питание катушка промежуточного реле РП и линейный контактор КЛ (при закрытой дверце). В положении Р печь нагревается, а в положении О - остывает.
В режиме автоматического управления (переключатель SА в положении А) команду на включение и отключение нагревателей печи подаёт прибор теплового контроля ПТК -автоматический измерительный потенциометр (рис. 44, а), выходным элементом которого является контакт «Мин» (минимум).
Этот прибор, во первых, осуществляет непрерывный контроль и измерение температуры печи, а во вторых осуществляет автоматическое двухпозиционное регулирование температуры печи - поддержание температуры на заданном уровне tºср (рис.44,в). Измерительная часть ПТК построена на компенсационном методе измерения термо ЭДС дт датчика температуры ДТ (термопара, введённая в пространство печи). Основой схемы является измерительный мост, состоящий из резисторов R1, R2, RЗ и R4 и реохорда Rр с крайними выводами (точки1 и 3) и ползунком (точка 2). В одну диагональ этого моста подключен источник стабилизированного напряжения Ucт, а с другой диагонали (точка 2 и 4) снимается напряжение разбаланса моста Uм. Алгебраическая сумма дт и Uм образует сигнал рассогласования Uвых =Uм - дт, который поступает на вход электронного усилителя ЭУ (УПТ). Величина Uм однозначно зависит от места положения ползунка реохорда Rр, а величина термо ЭДС дт зависит от температуры в камере печи. Ползунок реохорда передвигается через передаточный механизм ПМ двигателем М2. Поэтому всегда можно найти такое положение ползунка на реохорде, при котором Uм = дт (например при длительно установившейся температуре в печи), при этом двигатель М2 неподвижен. Двигатель М2 перемещает через ПМ не только ползунок реохорда, но и указательную стрелку У на шкале измерительного потенциометра, которая показывает температуру печи в данный момент. Кроме этого на шкале устанавливаются два указателя температуры: УЗ - указатель заданной температуры; УП - указатель предельной температуры. На указателе УЗ укреплён микропереключатель с контактом «Минимум» («Мин»), а на указателе УП - микропереключатель с контактом «Максимум» («Макс»).
При подаче напряжения сети на схему в начальный момент времени (точка 0 на рис.44,в) температура в камере печи мала, а значит стрелка У находится в крайнем левом положении на шкале. Поэтому специальный упор, расположеный на стрелке У не воздействует на контакт «Минимум», он замкнут, РП и KL включены и нагреватели печи получают питание. Температура в печи и термо ЭДС дт постепенно увеличиваются и на входе усилителя ЭУ появляется сигнал рассогласования с отрицательным знаком:
-Uвх.ус.=Uм - дт ↑
Усилившись в ЭУ (УПТ) этот сигнал подаётся на управляющую обмотку двигателя М2, вал которого начинает вращаться против часовой стрелки. По мере роста температуры стрелка У и ползунок реохорда Rр постепенно передвигаются вправо. Как только температура в печи станет заданной, стрелка У упором надавит на микропереключатель УЗ и контакт «Минимум» разомкнётся. РП и KL теряют питание и нагреватели печи отключаются (точка 1). Температура и термо ЭДС дт начинают уменьшаться, а значит на входе ЭУ появится сигнал положительной полярности:
+Uвх.ус.= Uм- дт ↓
Вал двигателя М2 вращается в противоположную сторону, отводя стрелку и ползунок реохорда влево на шкале. Контакт «Минимум» вновь замкнётся, а РП, КL и нагреватели печи вновь получают питание (точка 2). Температура в печи увеличивается, и процесс повторяется (точка 3,4 и т.д.), причём температура в камере поддерживается на заданном уровне (t°ср).
Зона нечувствительности Δt° зависит от силы упругости контактов микропереключателя «Минимум», а также от инерционности нагревателей печи.
В случае выхода из строя элементов САР, температура в печи будет возрастать до предельного значения. Стрелка У пройдет указатель УЗ и через какое-то время надавит упором на микропереключатель УП, замкнётся контакт «Максимум», и на пульте диспетчера загорится сигнальная лампа НL1 «Авария».
Таким же образом САР ведёт себя при возникновении внешних возмущающих воздействий:
1) Изменении напряжения питающей сети;
2) Вводе в камеру печи массивных холодных деталей.
В этом случае САР поддерживает температуру на заданном уровне аналогично выше изложенному.
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 396 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Тема 5.2. Классификация и конструкция печей сопротивления. Нагревательные элементы. | | | Тема 5.4. Конструктивное исполнение дуговой печи прямого нагрева. |