基于交流调压调功的温度控制文献综述.doc

基于交流调压调功的温度控制文献综述.doc

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
浙江大学 毕业设计(论文)文献综述 毕业设计(论文)题目 波分调功式温度控制器设计 文献综述题目 基于交流调压调功的温度控制 学 院 自动化 专 业 电气工程与自动化 姓 名 班 级 学 号 指导教师 基于交流调压调功的温度控制 前言 温度控制技术广泛的应用于生产和生活当中,按照控制目标的不同可以分为两类:动态温度跟踪和恒值温度控制。动态温度跟踪实现的控制目标是被控对象的温度值按预先设定好的曲线进行变化。恒值温度控制的目的是使被控对象的温度恒定在某一数值上,且要求其波动幅度(即稳态误差)不能超过某一给定值。 一般通过对交流电电压的调节来达到温度控制的目的,调压调功比较常见的方法有相控调压和过零调功两种方法。所谓相控调压是指在每半个周波内通过对晶闸管开通相位的控制,可以调节输出电压的有效值,进而控制温度[1]。交流调功分为过零调功和非过零调功,过零调功不是在每个交流周期都对输出波形进行控制,而是将负载与交流电源接通几个周波,再断开几个周波,通过改变接通周波数与断开周波数的比值来调节负载所消耗的平均功率,进而控制温度。而非过零触发无论交流电压在什么相位的时候都可触发导通可控硅,常见的是移相触发,即通过改变正弦交流电的导通角(角相位), 图1 交流调压温度控制系统图 图1所示的是交流调压温度控制系统框图,设定温度调节器的目标控制温度,以及其他参数,启动温度调节器工作,负载上电,温度传感器把负载温度反馈给温度调节器,温度调节器根据实际温度给出调节输出量,控制功率器件的移相角,使功率器件输出合适的电压,从而起调压温度控制的作用。 2.2交流调功温度控制原理 交流调功温度控制交流调功分为单相调功和三相调功,是用可控硅功率器件,譬如双向晶闸管,双向晶闸管作为无触点接触开关,采用脉冲触发方式来控制晶闸管的通断,实现调节输出电压的有效值,实现调功温度控制的目的。交流调功电路使用晶闸管交流调功器来实现温度控制[5]。交流调功分为过零调功和非过零调功,过零调功是一般的调功,即当正弦交流电电压相位过零点触发,必须是过零点才触发,导通。非过零触发无论交流压在什么相位的时候都可触发导通可控硅,常见的是移相触发,即通过改变正弦交流电的导通角(角相位),,去控制可控硅的导通角,从而调整加热器上电压值,达到控温目的。调压需要移相电路,电路复杂,而可靠性低,而且交流电非零点触发容易产生各种高次谐波污染电网,干扰通信和电子设备。调功无论交流电压在什么相位的时候都可触发导通可控硅零点同步触发输出为完整的周波,输出的交流电周波每个控制周期T内输出的交流电周波个数与控制算法结果成正比因此不会产生各种高次谐波污染电网。 [1] 李传峰,舒云星,覃海涛.双组份高压聚氨酯发泡机温度控制系统的设计[J].机床与液压2008,36(4)1-2. [2] 李翔.基于晶闸管的三相三线交流调压电路分析与仿真[J].皖西学院学报,2006,22(2):1-4. [3] 孙学悟.1800℃高温真空充气炉温控系统的研究与开发[J].实验技术与试验机,2000,40(1):1-4. [4] 李新刚,于巍巍.智能电加热温控系统的研制[J].机械工程师,2005,(7):2-4. [5] 万鹏程.一种过零调功控温方法及实现[J].电测与仪表,1997,34(380):1-2. [6] 石海钦.晶闸管交流调功器在某氧气厂加热炉上的应用[J].冶金自动化,2006,(增2)1-2. [7] 张兰芬,汪玉凤,聂仁东.晶闸管交流调功器在电机绕组烘干炉中的应用[J]. 自动化技术与应用,2005,24(9):1-2. [8] 李小亭,韩冰,李正坤.关于精密控温方法的比较研究[J].河北大学学报(自然科学版),2004,24(1):1-4. [9] 朱肖强,陈三宝.电加热炉炉温控制系统设计与仿真[J].自动化与仪器仪表,2006,(3):1-2. [10] 杨启伟,陈以.常用温度控制法的对比[J].测控技术,2005,24(6):1-2. [11] Zhang B. Optimization of combustion control based on fuzzy logic[C]. 2001 IEEE International Fuzzy Systems Conference, CA,USA,2001:1080-1083. [12] Un-Chul Moon, K wang, Y Lee. Temperature control glass melting furnace with fuzzy logic and conventional PI control[C]. 2000 American Control Confere

文档评论(0)

xingyuxiaxiang + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档