二位式調節:
二位式調節又稱通斷式控制,是將測量值與設定值相比較之差值經放大處理后,對調節對象作開或關控制的調節.當測量值低于設定值時,儀表輸出 “通”的信號,負載因獲得全部能源而升溫;當測量值高于設定值時,儀表輸出 “斷”的信號,負載因失去全部能源而降溫;須指出由傳感器→儀表→執行器(閥門或接觸器) →負載(電爐) →傳感器各部分組成的閉環系統在信號的傳遞、處理和調節中都不可避免地存在滯后,故儀表作出調節動作后,需要一定的時間才能把調節結果再通過傳感器反饋至儀表,在此段滯后時間內,調節對象的溫度仍呈慣性上升或慣性下降,儀表此時處于 “失控”階段.能源全部接通和全部關斷二種狀態的交替出現,必然使被控參數有周期性的起伏,形成在設定值上下的震蕩,震蕩的幅度由儀表的回差(又稱開關差)和感溫元件的響應時間、加熱器的熱阻等系統其他部分的特性所決定.這在二位式調節中無法避免.但在空調、農業培植等允許溫度有一定范圍波動的場合,可避免執行器的頻繁動作,反有利于系統的運行.
儀表的回差越小,被控制的比動范圍越小,但調節輸出的動作越頻繁,執行器的壽命越短.儀表的回差越大,情況則反之.一般把回差值設置在儀表全量程的0.2%-0.5%左右比較合適.
根據上訴原理,二位式調節可靠性高而成本低,應用場合十分廣泛.
三位式調節:
三位式調節是為了克服二位式調節容易產生的升溫速度與溫度過沖量(超調)之間的矛盾而發展的一種調節方式.以電爐加熱為例.三位式調節可以用兩個繼電器的觸電組成”升溫加熱”、 “恒溫調節”以及 “停止加熱”三種輸出狀態.
具體實現方法為采用輔助加熱器A和主加熱器B兩組加熱器,當測量值低于下限設定值時,上、下限繼電器均吸合,系統進入”升溫加熱”狀態,此時A,B二組加熱器同時加熱,因此升溫速度較快.
當測量值到達下限設定值,當尚低于上限設定值時,下限繼電器釋放,斷開輔助加熱器A的能源供給,升溫效率隨之下降,系統進入 “恒溫加熱”狀態.
當測量值到達上限設定時,下限繼電器仍保持斷開狀態,上限繼電器開始釋放,斷開主加熱器B能源供給.此時由于主輔加熱器均失去能源供給,故溫度逐漸下降,直至降到上限設定回差的下限時,上限繼電器又吸合,接通主加熱器B的能源供給,溫度又逐漸上升,周而復始,由此可見三位式調節比二位式調節升溫的速度快,進入恒溫調節狀態后溫度的波動小,精度高.
喏,全在這兒了! |