箱型炉の総熱消費電力について
ご伝言
関連書籍の伝熱に関する知識に基づいて、さまざまな熱損失率の値を完全に計算し、箱型炉の総出力を決定できます。 ここでは、ボックス抵抗炉の出力を正確に決定した後、その温度制御システムのハードウェアを基本的に較正および決定し、温度制御システムのソフトウェア操作手順を確立します。
ワークピースを所定の温度に加熱する必要がある場合、電気炉の所定の熱流と損失率は比較的低くなります。 炉側本体と付属品の電力は、単位時間あたりの正確に適切な蓄熱の標準確率を達成する必要があります。
最後に、実際の制御効果とシミュレーション効果との間で実際の正確な比較が行われましたが、それらの間にはまだいくつかの違いがあることがわかります。 主な理由は、モデリングとシミュレーションのプロセス中に、理想的な環境条件を想像すると、プロセスにエラーが発生する可能性があるためです。シミュレーションをさらに改善して、大型慣性箱型炉などの熱オブジェクトのより適切なモデリングとシミュレーション方法を見つけることもできます。 、およびそれらの最終的な制御方法。
シミュレーションから得られた FUZZY-PID カスケード制御システムを (実際の制御システムに) 適用する主な目的は、ファジー コントローラーを構築することです。 ここではDDEリンク方式を採用し、MALAのシミュレーションによるファジィ制御器を実際の制御系に直接適用することで、箱型電気炉システム構築における最大の問題を完全に解決しています。
上記内容はスーパーヒーターカンパニー、スーパーヒーター主催です。 主に専門的な生産:工業用発熱体、温度測定素子、生産設備、付属品、および管状ヒーター、管状ヒーター、ベルトヒーター、セラミックヒーター、シリコーンゴムヒーター、熱電対などの原材料。
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