RU2231821C1 - Способ программного регулирования греющей мощности - Google Patents

Способ программного регулирования греющей мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2231821C1
RU2231821C1 RU2002128088/09A RU2002128088A RU2231821C1 RU 2231821 C1 RU2231821 C1 RU 2231821C1 RU 2002128088/09 A RU2002128088/09 A RU 2002128088/09A RU 2002128088 A RU2002128088 A RU 2002128088A RU 2231821 C1 RU2231821 C1 RU 2231821C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
program
heating power
heating
maximum
Prior art date
Application number
RU2002128088/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002128088A (ru
Inventor
В.В. Юдин (RU)
В.В. Юдин
В.А. Сергеев (RU)
В.А. Сергеев
Original Assignee
Ульяновский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ульяновский государственный технический университет filed Critical Ульяновский государственный технический университет
Priority to RU2002128088/09A priority Critical patent/RU2231821C1/ru
Publication of RU2002128088A publication Critical patent/RU2002128088A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2231821C1 publication Critical patent/RU2231821C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Temperature (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, электроннной, пищевой, перерабатывающей промышленности, в частности, для регулирования температуры объекта по заданной программе. Технический результат заключается в упрощении подбора коэффициента пропорциональности К и в увеличении скорости перехода от одной температуры к другой. Предлагается нагрев объекта осуществлять предельной греющей мощностью, а в процессе нагрева осуществлять последовательно три измерения температуры через равные интервалы времени, начиная с момента, при котором устанавливается регулярный режим. Вычисляют греющие мощности, соответствующие каждому значению программно изменяющейся температуры. Удержание заданной программой температуры осуществляют подачей соответствующей этой температуре вычисленной греющей мощности в момент совпадения заданной программой температуры с температурой объекта. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, электронной, пищевой, перерабатывающей промышленности, в частности, при регулировании температуры объекта по заданной программе.
Известен способ программного регулирования (см. а.с. № 954969 авторов Губайдуллин Г.А., Алферов Г.Д. "Устройство для программного регулирования инерционных процессов" опубл. 30.08.82. Бюл. №32), в котором ступенчатая греющая мощность воздействует периодически до достижения программой заданной температуры объекта.
К причинам, препятствующим достижению указанного технического результата при использовании известного способа, относится то, что в известном способе общее время достижения заданной температуры превышает время воздействия импульсов греющей мощности.
Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ программного регулирования греющей мощности, в котором формируется программа изменения температуры объекта, измеряется температура объекта, формируется ступенчатая греющая мощность, задаются интервалы времени нагрева (см. а.с. № 1464147 авторов Воронов В.Г., Гапон А.И., Гунбин М.В. и др. "Способ программного регулирования и устройство для его осуществления", опубл. 07.03.89. Бюл. №9), принятый за прототип.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относится то, что в известном способе переход от одной заданной программой температуры к другой происходит под воздействием небольшой амплитуды единичной мощности, скорость нагрева при этом небольшая, и время установления программной температуры возрастает, а также для реализации программного изменения температуры необходимо иметь большой массив коэффициентов пропорциональности К. При изменении количества греющего материала или изменении его теплофизических характеристик массив коэффициентов соответственно увеличивается.
Сущность изобретения заключается в следующем. В режиме разгона наибольшую скорость нагрева объекта можно получить, воздействуя предельной мощностью Рпр источника тепла. Известно, что при подаче ступеньки греющей мощности нагрев из стадии иррегулярной через некоторое время переходит в регулярную стадию. Это время определяется числом Фурье Fо>0,3 (см., например, Теплотехника: Учебн. для вузов \В.Н.Луканин, М.Г.Шатров, Г.М.Камфер и др.; Под ред. В.Н.Луканина. - М.: Высш. Шк., 1999, стр. 451). В регулярной стадии начальные условия практически не влияют, и выражение для температуры объекта имеет вид
Figure 00000002
где Тс - температура среды;
Тст - установившаяся стационарная температура;
τ - текущее время;
А - темп. нагрева.
Выберем на кривой нагрева объекта предельной мощностью источника тепла при регулярном режиме (см. фиг.1) время начала отсчета температуры τн. Отложим по оси времени три точки, равноудаленные друг от друга и времени τН1Н2132).
Запишем мгновенные значения температур, соответствующие этим временам
Figure 00000003
где Тm - максимальная температура перегрева объекта.
Разделим левую и правую части (1) на левую и правую части (2), а левую и правую части (2) на левую и правую части (3) соответственно и, решая систему уравнений относительно Тm, получим максимальную температуру перегрева
Figure 00000004
Допустим, что необходимо нагреть объект предельной мощностью источника тепла до какой-то рабочей стационарной температуры Трmс и удержать ее на этом уровне, и Трс+ΔТр, где ΔТр - температура перегрева объекта. Так как температура Тр постоянна, то температуру перегрева объекта можно записать (см., например, Закс Д.И. Параметры теплового режима полупроводниковых микросхем. - М.: Радио и связь, 1983, стр. 30)
Figure 00000005
где Рр - рабочая мощность источника тепла и Ррпр,
Rt - тепловое сопротивление объекта.
Аналогично, при подаче предельной мощности источника тепла Рпр объект через некоторое время нагреется до температуры Тmс и
Figure 00000006
Преобразуя (5) и (6) относительно Rt и подставляя (4), получим
Figure 00000007
где
Figure 00000008
Коэффициент пропорциональности К будет постоянен для данного греющего материала, соответствует его массе, теплофизическим характеристикам, условиям теплообмена с окружающей средой и др.
Нагрев объекта при переходе с одной температуры на другую осуществляется предельной мощностью Рпр источника тепла. Скорость нагрева при этом наибольшая. Охлаждение объекта при переходе с высокой температуры на низкую осуществляется при полном снятии греющей мощности. Удержание температуры объекта в соответствии с программой происходит в момент времени, когда температура при нагреве или охлаждении достигает программой заданного значения.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в упрощении подбора коэффициента пропорциональности К и в увеличении скорости перехода от одной температуры к другой.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе программного регулирования греющей мощности, включающем формирование программы изменения температуры объекта, измерение температуры объекта, формирование ступенчатой греющей мощности, задание интервалов времени нагрева, особенность заключается в том, что с подачей предельной греющей мощности источника тепла производят последовательно три измерения температуры объекта через равные интервалы времени, начиная со времени, при котором устанавливается регулярный режим нагрева, вычисляют максимальную температуру перегрева объекта, вычисляют греющие мощности, соответствующие каждому значению программно изменяющейся температуры, и нагрев объекта до заданной программой значения температуры или его охлаждение осуществляют подачей предельной греющей мощности источника тепла или ее полным снятием, а удержание заданной программой температуры осуществляется подачей соответствующей этой температуре вычисленной греющей мощности в момент совпадения заданной программой температуры с температурой объекта.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа как наиболее близкого по совокупности признаков аналога позволил установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном способе, изложенных в формуле изобретения.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию “новизна”.
Для проверки соответствия заявленного изобретения условию “изобретательский уровень” заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа. Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение технического результата, в частности, заявленным изобретением не предусматриваются следующие преобразования:
- дополнение известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такого дополнения;
- замена какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;
- исключение какой-либо части (элемента, действия) средства с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижения при этом обычного для такого исключения результата (упрощение, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);
- увеличение количества однотипных элементов, действий, для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;
- выполнение известного средства или его части (частей) из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;
- создание средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.
Описываемое изобретение не основано на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи, либо изменение ее вида. Имеется в виду случай, когда известен факт влияния каждого из указанных признаков на технический результат, и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию “изобретательский уровень”.
На фиг.1,а представлено программное изменение температуры объекта в виде отрезков горизонтальных линий. Длительность горизонтальных участков постоянной температуры также задается программой. Переходные участки температуры от одного уровня линий к другому не программируются, и время процесса перехода зависит от теплофизических свойств материала объекта, его количества, изменения условий теплообмена объекта с окружающей средой и т.д.
На фиг.1,б представлено программное изменение мощности нагрева для реализации программного изменения температуры. Каждому горизонтальному участку температуры на фиг.1,а соответствует греющая мощность, вычисленная по выражению (7).
На фиг.2 представлена функциональная схема, реализующая способ программного регулирования греющей мощности. Схема содержит датчик температуры 1, преобразователь 2, первый электронный коммутатор 3, программный таймер 4, запоминающие устройства (ЗУ) температуры среды Тc 5, ЗУ температуры T1 6, ЗУ температуры Т2 7, ЗУ температуры Т3 8, второй электронный коммутатор 9, вычислитель коэффициента К 10, ЗУ коэффициента К 11, программный задатчик температуры объекта Тр 12, вычитатель Трc 13, задатчик предельной мощности источника тепла Рпр 14, компаратор 15, умножитель 16, третий электронный коммутатор 17.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением вышеуказанного технического результата, приводятся в следующей последовательности.
Перед реализацией первого значения температуры объекта, заданной программным задатчиком 12, определяют коэффициент пропорциональности К. Для этого программный таймер 4 последовательно выдает команды на замыкание каналов электронного коммутатора 3 сначала для записи в ЗУ 5 температуры среды Тc от датчика температуры 1 и преобразователя температуры 2 в электрический сигнал. Затем, начиная с некоторого начального заданного момента времени τн, после которого иррегулярный режим нагрева переходит в регулярный, программный таймер 4 выдает команды через равные промежутки времени (τ2132) на запись в ЗУ 6, 7, 8 значения температур T1, T2, Т3. После окончания записи температуры Т3 подается команда с таймера 4 на второй электронный коммутатор 9 и вычислитель 10 определяет коэффициент пропорциональности К, характерный только для данного материала объекта, причем коэффициент К для одного и того же материала может меняться от загрузки к загрузке в зависимости от его количества. Значение коэффициента К записывается в ЗУ 11. Определение коэффициента К осуществляется при воздействии на объект предельной греющей мощности источника тепла Рпр, которая задается задатчиком Рпр 14 через третий электронный коммутатор 17, управляемый программным таймером 4. Одновременно с третьим каналом коммутатора 3 замыкается четвертый канал, и первый электронный коммутатор 3 соединяет датчик температуры 1 и преобразователь 2 с первым входом компаратора 15, на второй вход компаратора подается опорное напряжение, соответствующее первому значению программной температуры от программного задатчика температуры 12. При совпадении температур сигнал с компаратора 15 поступает на программный таймер 4, который дает команду на переключение третьего электронного коммутатора 17 из режима максимальной скорости нагрева на режим удержания температуры. Начиная с этого момента, вычисляется греющая мощность Рр в соответствии с выражением (7). Реализация выражения (7) осуществляется умножителем 16, на входы которого поступают сигналы с вычитателя 13, ЗУ 11 и задатчика 14.
На участке перехода температуры от большего значения к меньшему (см. фиг.1) программный таймер 4 переключает коммутатор 17 в положение, при котором сигнал управления мощностью нагрева равен нулю.
Таким образом, изложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного изобретения (способа) следующей совокупности условий:
- средство, воплощающее заявленный способ при его осуществлении, предназначено для использования в промышленности, а именно в области машиностроения, электронной, пищевой, перерабатывающей промышленности, в частности, при регулировании температуры объекта по заданной программе;
- для заявленного способа в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте изложенной формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке или известных до даты приоритета средств и методов.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию “промышленная применимость”

Claims (1)

  1. Способ программного регулирования греющей мощности, включающий формирование программы изменения температуры объекта и измерение температуры объекта, отличающийся тем, что при воздействии на объект предельной греющей мощностью производят последовательно три измерения температуры объекта через равные интервалы времени, начиная с момента времени, при котором устанавливается регулярный режим нагрева объекта, в соответствии с измеренными температурами вычисляют максимальную температуру перегрева объекта, которую используют при вычислении греющих мощностей, соответствующих каждому значению заданной программой температуры объекта, и нагрев объекта или его охлаждение до заданной программой температуры осуществляют соответственно подачей предельной греющей мощности или полным снятием греющей мощности, а удержание заданной программой температуры осуществляют подачей соответствующей этой температуре вычисленной греющей мощности в момент совпадения заданной программой температуры с температурой объекта.
RU2002128088/09A 2002-10-18 2002-10-18 Способ программного регулирования греющей мощности RU2231821C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002128088/09A RU2231821C1 (ru) 2002-10-18 2002-10-18 Способ программного регулирования греющей мощности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002128088/09A RU2231821C1 (ru) 2002-10-18 2002-10-18 Способ программного регулирования греющей мощности

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002128088A RU2002128088A (ru) 2004-05-20
RU2231821C1 true RU2231821C1 (ru) 2004-06-27

Family

ID=32846259

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002128088/09A RU2231821C1 (ru) 2002-10-18 2002-10-18 Способ программного регулирования греющей мощности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2231821C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685814C1 (ru) * 2018-06-07 2019-04-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Способ определения оптимального времени разогрева объекта теплоснабжения

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2643945C1 (ru) * 2016-11-02 2018-02-06 Олег Владимирович Кабанов Способ определения оптимального времени разогрева объекта

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685814C1 (ru) * 2018-06-07 2019-04-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Способ определения оптимального времени разогрева объекта теплоснабжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4839702B2 (ja) 温度制御方法、調整装置、温度調節器、プログラム、記録媒体および熱処理装置
DE69533517T2 (de) Optimierung eines thermischen reaktors
JP2563894B2 (ja) 多入出力サンプル値pid制御装置
CA2496661C (en) Light source control system
US11032938B2 (en) Temperature control device and control method thereof
JP6531605B2 (ja) 温度制御装置およびオートチューニング方法
CN101536603B (zh) 控制电加热器的方法和系统
KR20060051656A (ko) 제어 방법, 온도 제어 방법, 온도 조절기, 열처리 장치,프로그램 및 기록 매체
JP2006220408A (ja) 温度制御方法、温度制御装置、熱処理装置およびプログラム
CN116518640B (zh) 一种冷柜控制方法、系统和设备
DE60002565D1 (de) System, regler, computerlesbarespeicher und verfahren zur genauen on-line wärmeübertragungs regelung in einem lebensmittelzubereitungprozess
CN104298268A (zh) 一种具有前馈补偿的半导体工艺设备的温控方法
RU2231821C1 (ru) Способ программного регулирования греющей мощности
CN110488888B (zh) 一种基于自适应迭代学习的电阻加热炉温度控制方法
CN113687669A (zh) 用于调节干燥箱温度方法、装置、干燥箱及存储介质
CN109588782A (zh) 温度控制装置、温度控制方法和加热非燃烧烟具
CN114035620B (zh) 用于模温机的智能流量控制方法及系统
JP6087262B2 (ja) 数値制御装置
CN113591276A (zh) 一种获取退火炉的带钢辐射系数的方法及系统
EP3489994A1 (en) Device and a method and a system for allowing the restoration of an interconnection of a die of a power module
EP3349074A1 (en) Control device, control method, and control program for tuning an amount of operation of a device
JP2006099352A (ja) 温度推定装置およびこれを用いた制御装置
JPH0568555A (ja) 核酸増幅器の温度制御方法及び装置
CN117742411A (zh) 一种用于薄膜制备的高精度温控方法、装置、设备及介质
JP3234001B2 (ja) 加硫機の温度制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041019