Integriertes Steuerungssystem für elektrische Heizrohre
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Integriertes Steuerungssystem für elektrische Heizrohre
1) PLC-Mehrkanal- und Mehrkanal-Steuerungssystem
Systemarbeitsmodus: Übernahme eines erweiterten PID-Anpassungsalgorithmus. Vergleichen Sie das vom Instrument erfasste Temperatursignal mit dem eingestellten Heizzielwert und verwenden Sie den PID-Algorithmus, um die Größe des analogen Ausgangs zu steuern. Der analoge Ausgang wird an das Halbleiterrelais gesendet, um die Leistung des Heizgeräts zu steuern und die Temperatur auf der vom Kunden gewünschten Temperatur zu halten. Wenn das Heizgerät nicht unter Kontrolle ist, steigt die Temperatur weiter an. Wenn der eingestellte Temperaturwert + der obere Alarmgrenzwert überschritten wird, wird ein summender Alarm ausgelöst und die Fehleranzeige blinkt. Nachdem der SPS-Ausgangsport Y7 (einschließlich Y7) abgeschnitten wurde, verlieren 60-KM-Spulen (ob dies je nach Projekt geändert wird) die Stromversorgung und werden getrennt, und das Heizgerät funktioniert nicht mehr.
2) Integrierte Mehrkanal-Steuereinheit
Arbeitsweise: Einsatz eines fortschrittlichen AI-Anpassungsalgorithmus mit künstlicher Intelligenz (KI). Wenn sich die Temperatur dem SV-Wert nähert, empfängt das Temperaturregelgerät ein Temperatursignal und gibt ein 3-32V-Signal vom OUT-Anschluss an das Halbleiterrelais aus. Das Halbleiterrelais beginnt mit der PID-Regelung, um die Temperatur auf der vom Kunden gewünschten Temperatur zu halten. Wenn die Heizung nicht unter Kontrolle ist, steigt die Temperatur weiter an. Wenn sie SV+HdAL überschreitet, wird ein summender Alarm ausgelöst, der Hauptanschluss 1-AU2 des Messgeräts wird unterbrochen, die AC-Schützspule verliert Strom und wird getrennt, und die Heizung funktioniert nicht mehr. Wenn der Wert (SV+HdAL AHYS) erreicht ist, wird der Alarm abgebrochen, das Gerät startet die Regelung neu und das AC-Schütz wird aktiviert, bevor es weiterarbeiten kann. Wenn die Temperaturregelung der Heizung während des Heizvorgangs nicht genau ist, drücken Sie lange auf die linke Pfeiltaste am Gerät, um die AT-Selbstoptimierung einzuschalten. Nach 2-3 Schwingungszyklen des Heizens können die PID-Parameter automatisch berechnet werden, wodurch die Temperaturregelung genauer wird.
3. Intelligentes Mehrkanal-Steuerungssystem
1) PLC-Multifunktionssteuerungssystem
Arbeitsweise: Einsatz eines fortschrittlichen AI-Algorithmus zur PID-Anpassung mit künstlicher Intelligenz. Wenn sich die Auslasstemperatur dem eingestellten Wert nähert, empfängt das Temperaturregelgerät ein Temperatursignal und gibt ein 3-32V-Signal vom OUT-Anschluss an das Halbleiterrelais aus. Das Halbleiterrelais beginnt mit der PID-Regelung, um die Temperatur auf der vom Kunden gewünschten Temperatur zu halten. Wenn die Heizung nicht unter Kontrolle ist, steigt die Temperatur weiter an. Wenn sie den eingestellten Temperaturwert und den oberen Alarmgrenzwert überschreitet, wird ein summender Alarm ausgelöst, die AC-Schützspule verliert Strom und wird getrennt, und die Heizung funktioniert nicht mehr. Wenn der Temperatursollwert + oberer Alarmgrenzwert - Rücklaufdifferenz erreicht ist, wird der Alarm abgebrochen und der AC-Schütz wird eingeschaltet, bevor er weiterarbeiten kann. Wenn die Temperaturregelung der Heizung während des Heizvorgangs nicht genau ist, stabilisieren Sie zuerst die Mediumdurchflussrate und drücken Sie dann lange die linke Pfeiltaste auf dem Gerät, um die AT-Selbstoptimierung zu öffnen. Nach 2-3 Schwingungszyklen des Heizens können die PID-Parameter automatisch berechnet werden, um die Temperaturregelung genauer zu machen.
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