对果脯的烘干采用了蒸汽通入法,但其蒸汽含 有很多杂质,导致了电磁阀及其通道经常堵塞。于是笔者 考虑在电磁阀前安装一过滤装置以净化蒸汽。
经过广泛查 询资料,得知目前我国基本上都采用 R406 型除污器,但 该除污器体积大,用力大,安装不便,而且排污时间长, 成本高,不能很好地满足需要。
后来笔者在 Internet 上找 到一改进产品,这就是上海正一自动化仪表厂生产的 Y 型 过滤器。该产品体积小、滤眼细、阻力小、效率高,
而且 它安装检修方便、成本低、排污时间短。此外它采用不锈 钢制作,坚固耐用。其安装形式为:
控制原理的改进
原系统采用点控制的设计思路,即温度在高过某一 设定温度时电磁阀关闭,低于这一温度则再打开。
由于温 度控制系统是一大纯滞后系统,所以该方法存在以下几个问题:
(1)温度“惯性”大,电磁阀关闭后温度继续上升, 磁阀关闭后温度继续下降,达不到预期效果;
(2)由于是点控制,继电器及电磁阀频繁启停,一 方面影响其寿命,另一方面,其回流对系统产生较大的冲 击,最终形成对系统的干扰。
对此笔者针对该公司的实际应用需求,结合产品特 点,反复研究和实验,提出“区间”控制思路——改“点” 控制为“区间”控制,即将温度设在一满足要求的范围。
例如在本项目中,当烘干窑中的温度超过 62° C 时关闭电 磁阀,当温度低于 58° C 时打开电磁阀。这样一来既减小了系统干扰,
又实现了较好的烘干效果,同时也有利于继 电器及电磁阀寿命的提高。
2.4 抗干扰措施的改进 笔者在原系统抗干扰设计的基础上又加入了数字滤波和在 I/O 通道加入光电藕合器件等措施。
前者可以滤去 高次谐波,后者能有效地抑制尖峰脉冲及各种噪声干扰, 从而使过程通道上的信噪比大大提高,从而达到防止干扰 从过程通道传入主机的目的。
2.5 故障的排除元件 对工作模式一不能使用这一故障,笔者经过观察发 现,按下模式一按钮,信号灯不亮,执行器件不动作,
后经测量和实验发现其按钮开关和一 PCB 中间继电器已损坏,致使命令不能送至 CPU,CPU 发出的信号也不能送 至执行部件,遂对其进行更换,故障排除。