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串联振荡电路时,感应器负载电流ia实际上接近于正弦波。1.3逆变调功,逆变调功是整流部分不采用相控整流,而是用简单的不可控整流代替,整流输出电压不可控制,通过在逆变过程中改变频率或者相位角等办法来实现功率调节的方法。常见调功方法主要有脉冲频率调制法(PFM)、脉冲密度调制法(PDM)、脉冲宽度调制法(PWM)等。PWM法是通过调节输出电压的脉冲宽度以及输出频率来实现功率调节的。由于改变脉动宽度时,脉冲的周期也变化,频率相应改变,为了区别于工作频率不变的移相PWM方法,也称这种方法为脉冲宽度与频率混合调制(PWM&PFM)方法。一般的逆变器如DC-DC变换逆变器中,常用的移相PWM方法的工作频率......
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是固定的,不需考虑负载在不同工作频率下的特性。而串联谐振感应加热电源要求其工作频率必须跟踪负载的谐振频率。在串联谐振感应加热电源使用移相PWM方法时,通常使某一桥臂的驱动脉冲信号与输出电流的相位保持一致,另一桥臂驱动脉冲信号与输出电流的相位差则可以调节,通过改变两个桥臂开关器件的驱动信号之问的相位差,来改变输出电压有效值,以达到调节功率的目的。由于PWM&PFM调功方式具有不可控整流、电路简单、成本较低、功率调节范围宽、控制电路实现较易、频率变化不大等优点,开发的电磁感应烘缸中将采用此种调功方式。2烘缸设计及PLC硬件,2.1电磁烘缸的物理组构,在系统生产的过程中,烘缸设备是需要一直转动的,如......
西门子SM322数字输出模块6ES7322-5HF00-0AB0何将电感线圈与转动的烘缸设备组合在一起,既满足线圈与烘缸设备之间传递能量的需要,又不影响烘缸的转动,生产过程中的引致等操作,在物理实现上还必须简单实用,这种线圈与烘缸的组合方式称为电磁烘缸的物理组构。造纸烘缸主要由烘缸体、烘缸罩、以及变频电机和齿轮箱组成。与传统的油热烘缸和蒸汽烘缸不同,电磁烘缸体内部不需要通入加热介质,不需要封闭,只需要三根辐条支撑在内缸体表面即可。烘缸罩位于烘缸缸体的顶部,可以上下活动。当需要引纸时,通过控制箱上的按钮可以将烘缸罩抬起,此时电磁烘缸停止加热;当引纸操作完成,正常操作时候,放下烘缸罩,感应电路对烘缸加热。烘缸罩的抬升与降落采用手动方式,配置小型空气压缩机。利用......
屏幕上可以显示数字或CPU中变量的实时值,还可以通过编程组态方式及直接的方式更改TD200上变量的值。3.4编程注意事项,在PLC程序的设计中,要特别注意以下几个问题:(1)因为线圈在某一时刻只能加热烘缸表面的某一个部分,如果烘缸不转动,则会造成烘缸缸体局部过热,严重时造成缸体变形损坏。因此在程序中要对加热启动进行保护,判断烘缸转速大于某一速度,条件满足才能启动加热。(2)线圈位于烘缸罩内部,随烘缸一起升降。线圈与缸体的距离影响到线圈电感量L值的大小。生产中由于卷纸的需要,经常要抬起烘缸罩,在程序中要加上保护,检测到烘缸被抬起,要马上停止加热。(3)启动和停止加热的时候,功率变化较大,对电......
个烘箱设备结构基本相同,采用的是电热烘箱。每个烘箱上部装有电热板,通入电流后,电热板发热,从顶部吹入的冷风被加热成热空气,吹到传送带上对纸浆薄层进行预干燥。使用标准的4~20mA电流信号来控制流经电热板的加热电流,从而实现对加热功率的控制,调节烘箱内的温度。散热排湿及空气循环系统部为冷空气进风管,由鼓风机向其中吹气。管分为三个分管,经过几层电热板进入三个烘箱内。在分管的入口处,各有一个插片式挡板,改变挡板的插入深度,可以改变进风量。冷空气被电热板加热后,热风对着潮湿纸张吹干去湿,与挥发的水蒸气混合,热风湿度增大,温度降低;三个烘箱内的湿风在烘箱底部经排湿口排出。排湿入口处也各装有一个插片式......
西门子SM322数字输出模块6ES7322-5HF00-0AB0可以调节排出去的湿风流量,调节烘箱内的湿度。另外,在排湿口管的出口处,安装有抽风机,吸出三个烘箱以及烘缸罩内的潮湿空气。经过烘箱后的潮湿空气,虽然温度有一定降低,但是仍然有相当部分的热量,全部排出不再利用从节能的角度看有些浪费。因此设计了潮湿热风的回流,在排湿管上分出一部分重新进入进风管,从而有效地提高了能源的利用率。回流进风量的,也通过一个插片式挡板来调节。电磁烘缸是后一道造纸加热工序,经过预干燥之后的纸张,与高温的烘缸表面接触,除去剩余的水分,产生大量的水蒸气。由于水蒸气密度小于空气,会上升被烘缸罩收集。烘缸罩顶部也留有一排湿口,并与排湿管相连。在排湿口抽风机的吸力下,顺......