-
Электронная почта
2652925775@qq.com
-
Телефон
18030056910
-
Адрес
Сямынь, провинция Фуцзянь
Сямыньская компания по автоматизации электроснабжения
2652925775@qq.com
18030056910
Сямынь, провинция Фуцзянь
Применение интеллектуальных термостатов ИИ в многоцелевых печах
Вэй Саваоф
(Xiamen Yu Electric Automation Technology Co., Ltd. Пекинское отделение, Пекин 100 000)
Изучая процесс использования новых приборов управления температурой искусственного интеллекта в многоцелевых печах сопротивления, были уточнены основные принципы управления многоцелевыми печами сопротивления и факторы, влияющие на однородность температуры. В сочетании с настройкой параметров управления интеллектуальным прибором управления температурой в процессе проверки измерения однородности температуры печи была определена возможность применения интеллектуального прибора управления температурой AI для продвижения на многоцелевом оборудовании печи сопротивления. Он заложил основу для интеллектуального обновления многоцелевой резистивной печи и обеспечил мощную гарантию точного управления температурой многоцелевой резистивной печи и регулирования однородности температуры печи.
Ключевые слова: Новый интеллектуальный терморегулятор AI Сопротивление Точность температуры печи Интеллектуальное управление однородностью температуры печи
Классификационный номер среднего рисунка: TH811. Код логотипа документа: номер статьи A:
Применение интеллектуального прибора управления температурой AI в многоцелевой электрической печи
Вэй Ван Джун
(Xiamen Yudian Automation Technology Co., Ltd. Пекинский филиалА,Пекин100000, Китай)
АбстрактБлагодаря исследованию процесса применения нового прибора контроля температуры искусственного интеллекта в многоцелевой сопротивляющей печи разъясняется основной принцип контроля и факторы, влияющие на однородность температуры многоцелевой сопротивляющей печи. В сочетании с корректировкой параметров управления интеллектуальным прибором регулирования температуры в процессе и проверкой измерения единообразия температуры печи определяется возможность применения и популяризации интеллектуального прибора регулирования температуры AI в многоцелевом оборудовании печи сопротивления. Он закладывает основу для интеллектуальной модернизации многоцелевой сопротивляющей печи и обеспечивает сильную гарантию точного контроля температуры и регулирования однородности температуры печи многоцелевой сопротивляющей печи.
Ключевые словаНовый интеллектуальный инструмент управления температуройСопротивление печиТочность температуры печиЕдинородность температуры печиИнтеллектуальное управление
Введение
С развитием промышленных компьютеров это привело к инновациям в приборной промышленности. В последние годы температурные контроллеры процветают, и их применение во всех областях также очень распространено. В области профессионального контроля температуры интеллектуальные приборы управления температурой обеспечивают качественный скачок в контроле температуры. Применение приборов искусственного интеллекта в области контроля температуры имеет сильные преимущества и эффективно решает проблемы, которые традиционные приборы не могут решить. И новые интеллектуальные приборы управления температурой приносят качественные изменения в различные виды крупногабаритных нагревательных устройств. Это не только упрощает процесс управления, но и повышает надежность прибора, чтобы он мог более точно осуществлять управление температурным сигналом, улучшать старение температурной обратной связи, а затем повышать точность управления температурой. Кроме того, применение интеллектуальных приборов контроля температуры ИИ обеспечивает интеллектуальный « мозг» для всех видов крупных нагревательных устройств. Сделать интеллектуальную работу устройства возможной. Применение и продвижение многоцелевой резистивной печи имеет эпохальное значение для развития отрасли, так что многоцелевая резистивная печь для достижения интеллектуальной трансформации, так что концепция Индустрии 4.0 углубляется в индустрию нагревательного оборудования.
Особенности нового интеллектуального прибора контроля температуры ИИ
Новый интеллектуальный прибор управления температурой AI использует модульную конструкцию, каждый модуль имеет независимый чип управления, гуманную компоновку клавиш, простую и легко регулируемую, в соответствии с обычным регулированием мышления. Конкретные технические характеристики заключаются в следующем:
(1) Ввод нового интеллектуального термостата AI позволяет свободно выбирать термопару, тепловое сопротивление, напряжение, ток, а также расширять входную и настраиваемую нелинейную коррекционную таблицу с точностью измерения 0,1.
(2) Новый интеллектуальный прибор управления температурой AI использует усовершенствованный алгоритм регулирования PID искусственного интеллекта AI, без гипернастройки, с функцией самонастройки (AT) и новым режимом точного управления.
(3) Приборы используют передовую модульную структуру, обеспечивая богатые спецификации выхода, могут широко удовлетворять потребности различных случаев применения и удобно обслуживаться.
(4) Инструменты придают большое значение энергосбережению и охране окружающей среды концепции проектирования, использование высококачественных компонентов для достижения низкого энергопотребления и низкотемпературного дрейфа, эффективно экономят энергию клиентов. Скорость отбора проб, измеряемая 12,5 раза в секунду, с минимальным периодом управления 0,24 секунды, может быть адаптирована к точности управления быстро меняющимся объектом.
(5) Таблица использует методы работы гуманного дизайна, легко учиться и легко использовать. Допускается саморедактирование разрешений на операции и интерфейса, а также возможность самостоятельно настраивать пароль, чтобы сформировать « настроить» свой собственный прибор.
(6) Приборы могут работать с универсальным источником питания с переключателем входного диапазона 100 - 240 VAC или источником питания 24VDC, а также с различными панелями и внешними размерами на выбор.
(7) Антиинтерференционные свойства интеллектуальных приборов управления температурой ИИ соответствуют требованиям электромагнитной совместимости (EMC) в суровых промышленных условиях.
(8) Интеллектуальные приборы управления температурой AI представляют собой многоцелевые приборы управления температурой, которые адаптируются к различным условиям и могут использоваться в различных нагревательных устройствах. Интеллектуальные приборы управления температурой ИИ должны правильно устанавливать параметры перед использованием в соответствии со своими спецификациями ввода и вывода и функциональными требованиями, и только приборы с установленными параметрами могут быть введены в эксплуатацию.
2 Исследование контроля температуры в многоцелевых печах сопротивления
2.1 Технические параметры многоцелевой печи сопротивления
Многоцелевая резистивная печь спроектирована и изготовлена отечественным производителем, большой размер электрической печи, отличная герметичность, наружная плита для средне - и низкоуглеродистой стальной панели, печь использует огнеупорные материалы и промышленную асбестовую изоляцию, основание печи состоит из огнеупорного кирпича и высококачественного огнеупорного металла. В печи спроектировано 12 наборов нагревательных элементов. нагревательная печь управляется питанием из четырех высокопроизводительных шкафов управления температурой кремниевой печи со следующими подробными проектными параметрами:
таблица1 Технические параметры многоцелевой печи сопротивления

Эта многоцелевая печь с сопротивлением была введена в эксплуатацию в 2017 году и в основном используется для отжига и отжига крупногабаритных легированных поковок. После многих лет использования с высокой нагрузкой, в настоящее время общая работа нормальная, но производительность продукции снижается. Пользователи ставят под сомнение производительность многоцелевой печи сопротивления, предъявляют требования к преобразованию контрольных характеристик печи сопротивления.
2.2 Экспериментальное исследование применения интеллектуальных термостатов AI на многоцелевых печах сопротивления
Согласно полевым исследованиям, в настоящее время многоцелевая резистивная нагревательная печь использует прибор контроля температуры в качестве обычного ручного контрольного прибора, в камере есть четыре зоны нагрева, вне печи используется устройство управления шкафом для запуска и остановки. Регулирование температуры при работе печи осуществляется с помощью ручного ввода контроля температуры. Приборы работают нормально в полевых условиях. Благодаря проверке системы внутреннего контроля нагревательной печи, контролируемый кремний и электрическая система в коробке управления в норме, термопара нагревательной печи и компенсационный провод в норме.
Эксперимент начался с многоточечного измерения температуры нагревательной печи, исследования однородности температуры печи, расположения точки измерения температуры в соответствии с национальным стандартом, программа измерения температуры: измерение температуры в пустой печи, установка 10 точек измерения температуры в соответствии с национальным стандартом (рисунок ниже). Температура устанавливается следующим образом: 400°C × 3h → 620°C × 7h → охлаждение при отключении электроэнергии (закрытая дверь печи), а при охлаждении печи до 300°C - охлаждение при запуске печи. Термометрические точки предназначены для:

рисунок1расположение точки замера температуры в топке
Благодаря почти 16 - часовой температурной работе были собраны данные о температуре в точках внутри нагревательной печи, и в результате обработки была получена кривая измерения температуры, как показано на рисунке 2 ниже. Из кривой измерения температуры видно, что общая согласованность работы температуры печи лучше. Однако в первые дни изоляции температура в каждой точке будет неравномерной. Температура печи с увеличением времени измерения температуры имеет тенденцию к однородности. Благодаря записям температуры в отдельных точках времени в период изоляции было обнаружено, что максимальная разность температур в каждой точке достигает около 27°.

таблица2. Сбор данных о температуре на этапе изоляции многоцелевой печи сопротивления

рисунок2кривая изменения температуры в камере
В ответ на вышеуказанные экспериментальные результаты, соответственно, четыре прибора шкафа управления были заменены, все с использованием нового интеллектуального прибора управления температурой AI, диаграмма управления передней панелью прибора и схема обратной проводки выглядит следующим образом:

рисунок3 ИИИнтеллектуальная схема контрольного прибора температуры
После того, как многоцелевая печь сопротивления заменяет интеллектуальный термостат AI, ее конструкция технологических параметров может быть загружена за один раз, в процессе не требуется ручная регулировка контрольной температуры, параметры интеллектуального термостата AI заключаются в следующем:

таблица3 Технологические параметры интеллектуальных приборов контроля температуры
Ниже приводятся примеры регулирования температуры в процессе:

Рисунок 4 Кривая процесса может быть установлена следующим образом:
Пункт 1 SP 1 = 100,0 t 1 = 30,0; Линейное потепление начинается с 100°C до SP 2, время нагрева составляет 30 минут, наклон нагрева составляет 10°C / мин.
Пункт 2 СП 2 = 400,0 т 2 = 60,0; В400Теплоизоляция при температуре °C, время работы60Подпункт.
Пункт 3 СП 3 = 400,0 т 3 = 120,0; Охлаждение до SP 4, время охлаждения 120 минут, наклон охлаждения 2 ° C / мин.
Пункт 4 СП 4 = 160,0 т 4 = 0,0; После охлаждения до 160°C, чтобы войти в состояние паузы, необходимо выполнить работу (run), чтобы продолжить работу на следующем участке.
Пункт 5 СП 5 = 160,0 т 5 = - 1,0; Прыгай в первую1Выполнение сегмента, начало работы с нуля цикла.
Интеллектуальные приборы управления температурой AI были заменены, и температура в камере была измерена снова с использованием последовательного процесса измерения температуры на ранней стадии. Результаты показали,10Температура в точке измерения, максимальная разница не превышает10°C, таблица ниже3Общая рабочая кривая, как показано ниже4А.
Таблица 4 Сбор данных о температуре в период изоляции после замены интеллектуальных приборов в многоцелевых печах сопротивления


рисунок4Применение многоцелевых печей сопротивленияИИкривая измерения температуры после интеллектуального термостата
Благодаря применению интеллектуальных приборов управления температурой ИИ значительно улучшилась однородность температуры в многоцелевых нагревательных печах. Контроль температуры более точный, так что пользователь более удобный и спокойный в использовании. Благодаря почти полугодовому использованию, повторному посещению эффективности использования клиента, прибор обратной связи клиента работает хорошо, эффективно улучшая скорость прохождения термообработки. Эффект подтвержден и признан клиентом.
3 Выводы
Новый интеллектуальный прибор управления температурой ИИ может быть популяризирован и применен в многоцелевых печах с сопротивлениемА.
Благодаря температурным испытаниям неравномерное управление температурой многоцелевой резистивной печи имеет большую связь с потребностями прибора, интеллектуальный прибор управления температурой AI может обеспечить интеллектуальную технологическую настройку и работу, может значительно улучшить точность управления температурой многоцелевой резистивной печи и однородность температуры печи.
Интеллектуальные приборы управления температурой AI через монтаж и отладку провода, простой процесс, удобная настройка параметров, всеобъемлющая функция, может удовлетворить потребности управления использованием промышленных печей сопротивления.
Список литературы
[1] JJF 1376 - 2012 Инструкции по калибровке коробчатых резистивных печей [S].
[2] Сун Хуэйсинь. Юэ: Инновационный рынок приборов управления температурой [J]. Автоматизированные выставки. В 2015 году 1.
[3] Хэ Ин. Оптимальный анализ однородности температуры печи [J]. Информация об экономическом и техническом сотрудничестве. Выпуск 25, 2021 год.
Последняя статья:Применение термостата AI - 518P в реакторе
Следующая статья:Решение для высокоточного контроля температуры и регистрации производственных данных