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ヒーターの作動方法と原理

ヒーターの作動方法と原理

工業生産でも科学研究実験でも、電気ヒーターは加熱および断熱機器として頻繁に使用されます。 加工中は温度の上昇と下降を厳密に制御する必要があることがよくあります。 コンピューター技術の推進により、電気暖房の温度制御技術も大幅に進歩しました。

電気ヒーターの制御システムは 2 つのカテゴリに分類できます。 1 つはハイブリッド制御方式で、制御を実行する前に電気ヒーターを制御システムに接続する必要があります。 この制御方式はシステム構成が比較的複雑であり、必要な投資コストも比較的高くなります。

一方、電気ヒーターの出力チャネルの複数の変換ステージ、特にアナログ変換により、非線形性が比較的厳しく、その結果、耐干渉性能が低下し、制御精度が低くなります。 また、この制御方式は信頼性が低く、誤動作が起こりやすい。

もう一つは純粋なコンピュータ制御で、電気ヒーターの制御方式とは全く異なります。 出力端では、D/A 変換、電圧信号増幅、電源周波数高電圧パルス信号変換などのリンクが削除されています。 TTLレベルのパルス信号を直接ソリッドステートリレーのオンオフ制御に使用し、ソリッドステートリレーを使用して電気ヒーターのオンオフ制御を行うため、電気ヒーターの制御プロセスが大幅に簡素化されます。 。

それだけでなく、最初の制御方法の欠点を克服し、コンピューター技術の利点を最大限に活用することで、電気ヒーターは大きな放射輝度でコストを削減できるだけでなく、制御精度を大幅に向上させることができます。 さらに、その干渉防止機能と信頼性もより保証されており、電気ヒーターの安全、効率的、安定した動作の基盤となります。

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