Design av elektrisk kontrollskap for brønntype glødeovn
Legg igjen en beskjed
Utformingen av det elektriske skapet for brønntype-glødeovnen inkluderer et varmesystem for strømforsyning, varmekontrollsystem, overbelastningsbeskyttelsessystem og viftevakuumpumpekontrollsystem. Den ytre versjonen av kontrollskapet inkluderer en startstoppbryter, en driftsstatusindikatorlampe, en viftevakuumpumpebryter, en nødstoppbryter og en berøringsskjerm i midtstilling. Det er også en alarmsummer over kontrollskapet.
1. Design av varmekontrollsystem:
Brønnovnen har fire uavhengige oppvarmingsområder, og i henhold til kravene til glødeprosessen bruker vi faststoffreléer for å kontrollere disse fire oppvarmingsområdene separat. Solid State Relay (SSR) er en kontaktløs bryter som består av mikroelektroniske kretser, diskrete elektroniske enheter og elektroniske strømenheter, som bruker isolasjonsenheter. Derfor er det ingen mekanisk kontakt under bytteprosessen. I tillegg til svitsjefunksjonen til vanlige releer, har solid-state reléer også logiske kretsfunksjoner. På grunn av bruken av pulsoppvarming i det konstruerte temperaturkontrollsystemet, er hyppig veksling av releer nødvendig. Tradisjonelle AC-kontaktorer kan generere gnister i hyppige koblingstilstander, og utgjøre en sikkerhetsrisiko, og tradisjonelle releer kan generere betydelig støy under drift. I tillegg, på grunn av det komplekse industrielle miljøet, er solid-state reléer motstandsdyktige mot mekaniske påvirkninger og har ikke høye installasjonskrav. De har evnen til å forhindre korrosjon og høy følsomhet. Derfor velges solid-state reléer for designet. Solid state reléer genererer en stor mengde varme under drift, så de må være utstyrt med kjøleribber.
2. Overbelastningsbeskyttelsessystem:
Når det er et problem med kretsen, for eksempel høy strøm eller kortslutning, påvirker det ikke bare utglødningsprosessen i brønntype-glødeovnen, men skader også andre elektriske komponenter i kontrollskapet, noe som i stor grad kan påvirke produksjonssikkerheten. Derfor er overbelastningsbeskyttelse viktig i design av elektrisk kontroll.
Vi bruker overstrømsbeskyttelsesprinsippet for sikringer. Arbeidsprinsippet for sikringer er veldig enkelt. De bruker metallledere for å koble smelten i serie med kretsen. Når kretsen er overbelastet eller det er en kortslutningsstrøm som passerer gjennom smelten, vil det føre til at smelten varmes opp og smelter, og oppnår formålet med å skille kretsen. På grunn av sin enkle struktur og praktiske bruk, er den mye brukt i industriell produksjon. Vi bruker den lavspente firkantrørsknivformede sikringen modell RT16.
Vi vurderer at vi har valgt en lukket kretssikring. Når sikringen går, slutter systemet å fungere, og utseendet til sikringen kan ikke observeres om den har gått, noe som gjør det vanskelig for oss å fastslå hva som gjorde at systemet sluttet å gå. Legg til et sett med slagelementer over hvert sett med sikringer. Når sikringen går, vil den fremre delen av slagenheten støte ut en slagstift og treffe den fremre noden. Systemet vil registrere at sikringen er gått, noe som får systemet til å slutte å kjøre og vise årsaken til feilen på industridatamaskinen.
3. Utforming av temperaturinnsamlingssystem:
Temperaturkontrollsystemet til glødeovnen av brønntypen er avgjørende, og bare ved å samle nøyaktige temperaturdata kan nøyaktigheten av temperaturreguleringen i det senere stadiet garanteres. Vi bruker termoelementer av K-type for å samle temperaturen på de fire områdene inne i ovnen og temperaturen på kobberspiralen. Deretter overføres det analoge temperatursignalet som samles inn av termoelementet til den analoge PLS-modulen gjennom en ledning. Den konverteres til tilsvarende temperaturverdier gjennom PLS-programmeringsoperasjoner og vises på berøringsskjermen og industridatamaskinen.







