Устройство для регулирования температуры

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗЬБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

<»>970335 (6! ) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 14. 04. 81 (21) 3274285/18-24 с присоединением заявки № (23) Приоритет (51)М. Кп.

0 05 D 23/19

Гоаударетееииый комитет

СССР (53) УДК 621 ° .555.6(088.8) по делам изебретеиий и открытий

Опубликовано 30.10.82. Бюллетень № 40

Дата опубликования описания 30 . 10 . 82 (72) Авторы изобретения ь(,, (i. >Щ3 <> "

В.К. Дыбский, А.Н. Корнич и Г.Г. Курисько и A %ï 3 >:т1 :>.

ТЕХНтя1Ы ...я

Харьковский филиал Опытно-конструкторского бюро автЮЙКМЖ» :

Научно-производственного обьединения»Химавтоматйка " " (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ТЕМПЕРАТУРЫ

Йзобретение относится к автоматическому регулированию температуры, а более конкретно к регулированию температуры в термостатах кристаллизаторов в процессе выращивания монокристаллов.

Известны цифровые регуляторы, использующие принципы непосредственного цифрового управления исполнительными органами-тиристорами. В этом случае изменение мощности в нагрузке происходит только дискретно, с определенным шагом квантования по уровню и по времени, т.е. такие результаты относятся к классу импульсных (11.

В известных тиристорных регуляторах температуры применяются различные виды импульсной модуляции: широтно-импульсная, частотно-импульсная, число-импульсная. Однако они не обладают достаточной точностью.

Известен широтно-импульсный цифровой регулятор температуры, обеспечивающий дискретно-ступенчатую передаточную характеристику. Он содержит последовательно соединенные задатчик и блок сравнения, последовательно соединенные генератор, усилитель мощности и исполнительный блок, первый, второй и третий датчики, последовательно соединенные формирователь импульсов и счетчик импульсов, триго гер и элемент ИЛИ.

В этом устройстве реализован широтно-импульсный метод управления тиристором с постоянным периодом регулирования Тр, т.е. мощность в нагрузке изменяется в зависимости от скважности импульсов управления, причем передний фронт импульса управления всегда совпадает с началом периода регулирования Т (2 1.

Указанное устройство имеет следующий недостаток — распределение мощности, коммутируемой регулятором, "внутри" периода регулирования Тя

9?033 происходит неравномерно, так как однозначно определяется длительностью импульса управления Ти . Этот фактор ухудшает динамику системы автоматического регулирования и приводит к увеличению динамической ошибки регулирования температуры.

Целью изобретения является повышение точности устройства для регулирования температуры. 1О

Поставленная цель достигается тем, что в устройство для регулирования температуры, содержащее первый, второй, третий датчики и задатчик температуры, формирователь импульсов и соединенные последовательно элемент

:ИЛИ, генератор импульсов, усилитель мощности и тиристорный исполнительный орган, причем второй датчик температуры соединен с вторым входом эле-20 мента ИЛИ, а третий - с вторым входом генератора импульсов, введены подключенные между выходом формирователя импульсов и первым входом элемента ИЛИ и соединенные последователь- 5 но счетчик импульсов с переменным коэффициентом деления, вторым входом соединенный с выходом задатчика температуры, и элемент И, вторым входом связанный с первым датчиком темпера- 30 туры., На чертеже приведена структурная схема, устройства для регулирования температуры.

В состав устройства входят первый датчик 1 температуры, элемент И 2, элемент ИЛИ 3, генератор 4 импульсов, усилитель 5 мощности, формирователь 6 импульсов, счетчик 7 с переменным коэффициентом деления, второй датчик 8 температуры, третий датчик 9 температуры, исполнительный орган 10, задатчик 11 температуры, объект 12 регулирования.

Устройство работает следующим образом.

Прямоугольные импульсы частотой

= 50 Гц с выхода формирователя 6 поступают на вход 6-разрядного двоичного счетчика 7 с переменным коэффициентом деления.

Таким образом, период регулирования определяется по формуле

Т = — . 2 = 20ms . 64 =

Ь

P с 55 — 1280 ms = 1,28 с, (1)

Количество импульсов управления п на выходе .счетчика 7 эа период

5 4 регулирования определяется двоичным кодом, поступающим на его управляющие входы с выхода задатчика 11, n = 32V g+16V) +8Нв t 4Vg +

+ 2Vq+1Н1 (2) где Н З,V,Vg,Н, V V< пРизнак присутствия сигнала управления на управляющих входах счетчика 7.

Импульсы управления с выхода счетчика 7 поступают йа первый вход элемента И 2, второй вход которого соединен с датчиком 1 температуры. Если измеренная температура меньше заданной, на втором входе элемента И 2 появляется сигнал, разрешающий прохождение сигналов управления на первый вход элемента ИЛИ 3. Далее сигналы управления поступают на первый вход генератора 4 и возбуждают его, формируя импульсы запуска исполнительного органа 10 (тиристора или симистора).

Эти импульсы запуска поступают на вход усилителя 5 мощности, усиливаются до необходимого уровня и воздействуют на исполнительный орган 10, осуществляя приток энергии в объект

12 регулирования и нагревая его. При достижении температуры заданного значения на выходе первого датчика 1 появляется сигнал, запрещающий прохождение импульсов управления через элемент И 2, тем самым приток энергии в объект 12 регулирования прекращается, и его температура снижается до заданного значения. Уровень мощности, коммутируемый регулятором в нагрузку, однозначно определяется количеством импульсов управления и> и может изменяться дискретно путем изменения значения двоичного кода на выходе задатчика 11

1max 1 ma<

Р„= — ;-- и = — - —

0,0156Р„„,,р,, (3) где Р„,с, - значение максимальной мощности, обеспечиваемой регулятором на нагрузке.

Из выражения (3) видно, что минимальный шаг изменения мощности на нагрузке составляет 1,5l, т.е. настройка регулятора на оптимальное значение мощности может осуществляться весьма точно.

К второму входу элемента ИЛИ 3 подсоединен второй датчик 8 температуры, настроенный на нижнее предельное значение температуры. Если по каким-либо причинам температура

970335 объекта снизилась до этого значения, на втором входе элемента ИЛИ 3 появляется постоянный сигнал, возбуждающий генератор 4. При этом в объект подается максимально возможная мощность, т.е. с помощью второго датчика 8 осуществляется режим форсированного нагрева. Когда температура объекта 12 достигает значения, заданного вторым датчиком 8, форсиро. ванный нагрев прекращается и регулирование температуры осуществляется только первым датчиком 1 по описанному алгоритму.

К второму входу генератора 4 подсоединен третий датчик 9 температуры, настроенный на верхнее предельное значение температуры. Если по какимлибо причинам температура объекта повысилась до этого значения, на втором входе генератора 4 появляется сигнал, блокирующий формирование импульсов запуска независимо от состояния его первого входа. Тем самым подача энергии в объект прекращается, т.е. третий датчик 9 предотвращает предельный перегрев объекта.

Изобретение позволяет уменьшить динамическую ошибку регулирования в термостате кристаллизатора не менее, чем в два раза.

Кроме того, аппаратурные затраты на реализацию устройства уменьшаются вдвое по сравнению с прототипом за счет исключения из структурной схемы блока сравнения и применения в качестве счетчика с переменным коэффициентом деления одной микросхемы

К155ИК8.

Таким образом, использование устройства позволяет повысить качество регулирования температуры при одновременном сокращении аппаратурных

S затрат.

Формула изобретения 0 Устройство для регулирования температуры, содержащее первый, второй, третий датчики и задатчик температуры, формирователь импульсов и соединенные последовательно элемент ИЛИ, lS ãeíåðàòoð импульсов, усилитель мощности и тиристорный исполнительный орган, причем второй датчик температуры соединен с вторым входом элемента ИЛИ, а третий - с вторым вхо20 дом генератора импульсов, о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности, оно содержит подключенные между выходом формирователя импульсов и первым входом эле25 мента ИЛИ и соединенные последовательно счетчик импульсов с переменным коэффициентом деления, вторым входом соединенный с выходом задатчика температуры, и элемент И, вторым

З0 входом связанный с первым датчиком температуры.

Источники информации; принятые во внимание при экспертизе

1, Скартени В.А. и др. Тиристорные цифровые регуляторы температуры.

Киев, "Техника", 1979, с. 35.

2. Авторское свидетельство СССР по заявке Ю 2483545/18-24, кл. G 05 D 23/19, 1977 (прототип).

970335

Заказ 8388/58

Тираж 914 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Н-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Составитель Л. Птенцова

Редактор С. Тараненко Техред М. Коштура Корректор С.Шекмар

Устройство для регулирования температуры Устройство для регулирования температуры Устройство для регулирования температуры Устройство для регулирования температуры 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к регуляторам температуры и может быть использовано в паяльниках, требующих точного поддержания температуры в процессе пайки

Изобретение относится к системе размещения реакционных емкостей одинаковой формы и размера для проведения термических циклов жидкой смеси для однократного использования, содержащейся в реакционных емкостях, причем каждая реакционная емкость имеет первый участок стенки конической формы и второй участок стенки цилиндрической формы, образующий на конце реакционной емкости отверстие, причем толщина стенки первого участка меньше толщины стенки второго участка и причем отверстие реакционной емкости выполнено с возможностью установки в нем затвора для герметичного закрывания реакционной емкости при его установке на отверстии реакционной емкости

Изобретение относится к электротехнике и электротехнологии и может быть использовано для автоматического регулирования температуры в электрических печах сопротивления

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано как на предприятиях пищевой промышленности, так и на судах рыболовного флота

Изобретение относится к автоматическому регулированию и может быть использовано в системах комфортного технологического кондиционирования и вентиляции воздуха, отопления и горячего водоснабжения

Изобретение относится к автоматическому регулированию и может быть использовано в системах комфортного технологического кондиционирования воздуха и вентиляции помещений, отопления и горячего водоснабжения

Изобретение относится к области автоматического управления технологическими объектами химической, металлургической и других промышленностей и может быть применено для автоматического управления температурой

Изобретение относится к методам и средствам обеспечения поддержания микроклимата в теплице
Наверх