Conteúdo

Capa do blog da fiação do controlador de temperatura PID e do regulador de potência SCR

Como usar um controlador de temperatura PID com um regulador de potência a tiristor?

Deseja um controle de temperatura mais preciso para o seu aquecedor elétrico?

A Controlador de temperatura PID emparelhado com um Regulador de potência de tiristor de circuito fechado é uma opção melhor.

Por quê?

Como um instrumento de circuito fechado, um regulador de potência com tiristores pode fornecer um corrente constante, tensão constanteou potência constante para o aquecedor, em comparação com relés de estado sólido de circuito aberto ou contatores CA.

Mas como usar um controlador de temperatura PID com um regulador de potência a tiristor? Este artigo fornece um tutorial passo a passo.

Agora vamos começar!

Qual é a saída de um controlador de temperatura PID?

A saída de um controlador de temperatura PID pode ser um relé de estado sólido (SSR), um relé ou um sinal analógico de 4-20 mA, 0-5 VCC ou 0-10 VCC.

Se a saída do controlador de temperatura PID for um relé de estado sólido (SSR), ele normalmente fornece 12 VCC a um dispositivo externo. Também é conhecido como contato úmidoAssim, essa saída pode acionar um relé de estado sólido CC-CA (para controlar um aquecedor CA) ou CC-CC (para controlar um aquecedor CC), bem como um relé de estado sólido baseado em bobina de 12 VCC. relé de uso geral.

Se a saída do controlador de temperatura PID for um relé, ele é como uma chave sem tensão que pode conectar ou desconectar um circuito. É um contato secoPor isso, geralmente pode ser usado com relés de estado sólido CA controlados por CA (a tensão externa é 220 VCA), SSRs CA controlados por CC (a tensão externa conectada à saída do relé é uma fonte de alimentação CC) ou contatores CA, mas é necessária tensão externa.

Agora vamos explicar melhor a saída analógica do controlador de temperatura.

Um controlador de temperatura PID pode gerar dois tipos de sinais analógicos: um sinal de corrente, como 4-20 mA ou 0-20 mA; e um sinal de tensão, como 0-5 VCC ou 0-10 VCC.

A saída de sinal analógico é adequada para reguladores de tensão de estado sólido ou reguladores de potência de tiristores. Por exemplo, à medida que o sinal analógico aumenta ou diminui, a tensão de controle (tensão de saída) também aumenta ou diminui de acordo.

Portanto, é possível observar que, em comparação com o simples controle liga-desliga de relés de estado sólido ou contatores CA, os reguladores de tensão de estado sólido ou os reguladores de potência de tiristores podem controlar linearmente a potência dos aquecedores elétricos, o que reduzirá efetivamente o choque elétrico nos aquecedores e, portanto, aumentará muito sua vida útil.

Qual é a entrada de um regulador de potência de tiristor?

Agora vamos discutir a entrada de um regulador de potência do tiristorEm geral, a entrada do regulador de potência do tiristor pode ser um sinal analógico ou um potenciômetro.

Esses dois métodos de controle são completamente diferentes. O sinal analógico pode vir de um controlador de temperatura PID ou de um PLC, portanto, pode-se dizer que o sinal analógico é um sinal automático que não requer ajuste manual. O sinal será fornecido automaticamente pela unidade de controle.

Embora a tensão de saída, a corrente de saída ou a potência de saída do regulador de potência do tiristor possam ser ajustadas manualmente usando um potenciômetro, o usuário precisa girar o potenciômetro para fazer ajustes, o que pode não ser tão preciso em comparação com o controle de sinal analógico.

Como conectar os dois produtos?

Obviamente, se você quiser controlar o regulador de potência do tiristor por meio de um controlador de temperatura PID, primeiro a saída do controlador de temperatura deve ser um sinal analógico, como 4-20 mA, 0-20 mA, 0-5 VCC ou 0-10 VCC.

Na parte seguinte, vamos orientá-lo passo a passo sobre como conectar um controlador de temperatura PID a um regulador de potência de tiristor:

Etapa 1: Escolher o controlador de temperatura correto

Independentemente do tamanho do seu controlador de temperatura ser de 48 * 48 mm, 72 * 72 mm ou 48 * 96 mm, certifique-se de que a saída seja a mencionada anteriormente, pois a saída deve ser um sinal analógico.

Etapa 2: Fazer a fiação correta do controlador de temperatura PID

A segunda coisa essencial a fazer é conectar o controlador de temperatura PID corretamente. Você pode usar este tutorial sobre Como conectar um controlador de temperatura PID.

Etapa 3: Fazer a fiação da alimentação principal para o regulador de potência do tiristor corretamente

Quanto ao diagrama de fiação do regulador de potência do tiristor, as posições dos terminais podem variar de fornecedor para fornecedor, mas os métodos de fiação são basicamente os mesmos.

Agora vamos pegar nosso Regulador de potência com tiristor da série LSCRTM como um exemplo para mostrar a você como se conectar:

Observe que, ao conectar a fonte de alimentação principal ao regulador de potência do tiristor, certifique-se de que a chave de proteção, como o MCCB (Molded Case Circuit Breaker), esteja no estado desligado, caso contrário, poderá causar choque elétrico.

Etapa 4: Fazer a fiação dos dois produtos juntos

Agora que os dois produtos estão conectados corretamente, a próxima etapa é conectá-los.

Continuaremos a usar nosso regulador de potência com tiristor LSCRTM como exemplo. O diagrama a seguir mostra sua fiação:

Como você pode ver, o sinal analógico de 4-20 mA do controlador de temperatura PID deve ser conectado aos terminais V1 e G1. Os terminais W1 e G2 são os interruptores de parada e funcionamento do regulador de potência do tiristor; eles só funcionarão quando esses interruptores estiverem fechados.

Outro ponto importante a ser observado é que podemos selecionar corretamente o sinal de controle de tensão por meio do programa interno.

Para o nosso regulador de potência com tiristor LSCRTM, F06 é o menu de seleção do sinal de controle.

Se a saída do controlador de temperatura for de 0-5 VCC nesse ponto, F06 deverá ser definido como 0. O restante das instruções é semelhante. Consulte o diagrama abaixo:

Etapa 5: Teste e execução de teste

Depois de concluir as quatro etapas acima, a próxima etapa é ligar os dois produtos e iniciar o teste.

Primeiro, ligue a alimentação principal do regulador de potência do tiristor; depois, ligue o controlador de temperatura PID; e, por fim, abra a chave entre W1 e G2.

Em seguida, você verá a temperatura no controlador de temperatura PID aumentar gradualmente, indicando que a temperatura do aquecedor elétrico está aumentando.

Você pode testá-lo por algumas horas para ver se ele pode funcionar normalmente sem nenhum problema. Em seguida, coloque-o em uma produção real.

Conclusão

Controlador de temperatura PID Lorentzzi e regulador de potência de tiristor

Em resumo, os reguladores de potência de tiristores de circuito fechado são uma boa opção para sistemas de controle de temperatura mais precisos. As flutuações externas de tensão ou corrente não afetarão o desempenho do aquecimento, enquanto os atuadores liga/desliga, como SSRs ou contatores CA, serão mais afetados.

E, com a explicação acima, acreditamos que agora você pode usar o controlador de temperatura PID corretamente com um regulador de potência de tiristor.

Se você ainda tiver dúvidas, por favor Entre em contato conosco para suporte técnico gratuito ou consulta de produtos.

Lorentzzi pode fornecer não apenas controladores de temperatura PID precisos e reguladores de potência de tiristores, mas também uma solução completa de controle de temperatura para você.

Imagem do Shon Xu

Shon Xu

"Olá, sou o autor deste artigo e o proprietário da Lorentzzi. Tenho quase 10 anos de experiência na venda de produtos de automação industrial, com especialização em serviços B2B. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para me perguntar!"

Entre em contato conosco agora:

Compartilhe-o em:

Continue aprendendo

Tipos de sensores fotoelétricos capa do artigo
Tipos de sensores fotoelétricos revelados: Seu guia definitivo!

Confuso sobre os tipos de sensores fotoelétricos? Este artigo lhe dará uma explicação abrangente sobre os tipos de sensores fotoelétricos e suas vantagens a partir de uma perspectiva única. Vamos começar a aprender agora. Índice O que é o sensor fotoelétrico? Os sensores fotoelétricos, também conhecidos como chaves fotoelétricas, interruptores fotoelétricos, olhos fotoelétricos,

Leia mais
Tipos e diferenças de sinais de saída de codificadores incrementais Capa do blog
Sinais de saída do codificador incremental: Tipos e diferenças

Como sensores de deslocamento, velocidade e posição, os codificadores rotativos incrementais são amplamente utilizados em vários dispositivos, como câmeras PZT, máquinas de enrolamento de engrenagens, máquinas de lavar automáticas, máquinas têxteis, sistemas de transporte, etc. Mas você sabe quantos tipos de saída existem para os encoders rotativos incrementais? Quais são as principais diferenças entre

Leia mais
Carrinho de compras
Início
WhatsApp
E-mail
Pesquisa
Logotipo da Lorentzzi - Fabricante de controlador de temperatura, SSR e codificador rotativo na China

Potencializando a automação industrial!