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#Novedades de la industria
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Tecnología de control de temperatura y humedad de la cámara de pruebas de temperatura
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Tecnología de control de temperatura y humedad de la cámara de pruebas de temperatura
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1 Introducción
En la industria moderna, el proceso de transformación de muchos productos debe llevarse a cabo en un entorno específico de temperatura y humedad. Las pruebas de rendimiento, como la fiabilidad, la resistencia a la intemperie y la vida útil de muchos productos, también deben realizarse en un entorno específico de temperatura y humedad. Tomando como ejemplo las pruebas de referencia de las lámparas LED, las pruebas de ensayo relacionadas con la temperatura y la humedad incluyen la prueba de ciclo rápido de temperatura, la prueba de calor húmedo alternante y la prueba de garantía de fiabilidad temprana, la prueba de sensibilidad a la tensión límite, etc., en la que la prueba de ciclo rápido de temperatura requiere que el entorno cicle entre alta temperatura + 85 ℃ y baja temperatura - 40 ℃ a una velocidad de cambio de temperatura de 10 ℃ / min: la prueba de calor húmedo alternante requiere que el producto esté en estado normal de funcionamiento, y la fuente de alimentación de la muestra se enciende y se apaga en la etapa de alta temperatura y alta humedad en cada ciclo. El tiempo de apagado no es inferior a 3min ni superior a 6min, la temperatura límite superior es de 55 ℃, la temperatura límite inferior es de - 10 ℃;
La prueba de garantía de fiabilidad temprana requiere que el producto funcione de forma estable bajo la tensión eléctrica nominal en el entorno de temperatura 70 ℃ y humedad relativa del 85%, y controlar el estado de encendido y apagado durante 15 segundos; La prueba de sensibilidad a la tensión límite requiere que la temperatura ambiente a partir de 85 ℃ y mantener el paso de 1 hora en el paso de temperatura de 15 ℃.
Con el fin de crear un entorno específico de temperatura y humedad, muchos fabricantes e instituciones de investigación científica han estudiado la tecnología de producto de cámara de prueba de alta y baja temperatura, temperatura constante y cámara de prueba de humedad y así sucesivamente. Aunque hay cámaras de prueba de alta y baja temperatura, cámaras de prueba de temperatura y humedad constantes y otros productos con tecnología relativamente madura en el mercado, su precisión de temperatura y humedad aún no ha logrado resultados satisfactorios. Por lo tanto, este documento se centra en el control de la temperatura y la humedad de la cámara de prueba de alta y baja temperatura y productos relacionados, con el fin de iluminar la investigación y el desarrollo de productos de los fabricantes pertinentes y las instituciones de investigación científica en campos relacionados.
2 Tecnología de control
2.1 Relación entre temperatura y humedad
En una cámara de pruebas cerrada, la temperatura y la humedad no son dos magnitudes de control independientes. Se afectan mutuamente, es decir, el acoplamiento en el control. Los cambios de temperatura pueden provocar cambios en la humedad. En general, el aumento de la temperatura evaporará el vapor condensado y mejorará la humedad de la cámara de pruebas, mientras que la reducción de la temperatura condensará parte del vapor en gotas de agua y reducirá la humedad. Del mismo modo, el cambio de humedad también afectará a la temperatura. Al aumentar la humedad, la inyección de vapor frío reducirá la temperatura de la cámara de pruebas, y el calor liberado por la condensación del vapor de agua en el proceso de reducción de la humedad aumentará la temperatura. Por lo tanto, en el proceso de control, debemos considerar el acoplamiento, y en el control separado, necesitamos realizar el desacoplamiento.
2.2 Modo de control de temperatura y humedad
El modo de control de la cámara de pruebas de temperatura y humedad tradicional es el modo de control PID de saturación anti integral y regulación de temperatura y humedad bthc. El método de control PID de saturación anti integral utiliza principalmente el método de separación integral y el método de separación PID, es decir, cuando se rastrea la cantidad controlada, el efecto integral se cancela, y el término proporcional puede rastrear rápidamente el cambio de desviación. Cuando la cantidad controlada se acerca al valor dado, se añade la función integral, de modo que se puede acortar el tiempo de estabilidad, eliminar el error estático y conseguir el efecto de corrección integral. Este método da pleno juego a la función de regulación de cada parte del regulador PID y puede mejorar las características dinámicas del sistema. De su principio se desprende que la conmutación del regulador aumenta la dificultad de aplicación, y no se tiene en cuenta el problema de acoplamiento de la temperatura y la humedad. Aunque el efecto de control mejora en comparación con el control PID tradicional, no puede satisfacer los requisitos de control de alto rendimiento.
3 Tecnología de control de doble lazo cerrado de temperatura y humedad
El sistema de regulación de velocidad de CC de doble lazo cerrado es un método clásico en la regulación de velocidad de CC. Tiene las ventajas de un amplio rango de regulación de velocidad, buena estabilidad, alta precisión de estabilidad de velocidad, respuesta rápida y fuerte capacidad anti-interferencia. Su principio básico es añadir un bucle de corriente en el bucle de velocidad para realizar la realimentación negativa de velocidad y la realimentación negativa de corriente. La realimentación negativa de corriente realiza el arranque de corriente máxima, acelera la velocidad de respuesta, y la realimentación negativa de velocidad realiza el estado estacionario libre de errores.
En el control de temperatura y humedad de la cámara de pruebas, el efecto de control requerido es que después de ajustar la temperatura y la humedad, el sistema pueda alcanzar rápidamente y con precisión el valor establecido. Por lo tanto, el sistema de doble lazo cerrado se puede utilizar para controlar las dos magnitudes de control de temperatura y humedad respectivamente. En cuanto al problema de acoplamiento de temperatura y humedad mencionado, los investigadores señalaron que, en comparación con el impacto del cambio de temperatura sobre la humedad, el impacto del cambio de humedad sobre la temperatura es mucho menor y puede ignorarse. Es decir, primero controlamos la temperatura, y después controlamos la humedad una vez que la temperatura alcanza el valor establecido, de forma que ambos elementos alcancen el valor establecido. Este método se utiliza para lograr el propósito de desacoplamiento. Si se adopta un doble control en lazo cerrado para la temperatura y la humedad, se puede conseguir una velocidad de respuesta dinámica y una precisión en estado estacionario satisfactorias. Tanto el control de velocidad como el control de corriente son controladores PI con límite de amplitud. Los actuadores son un calentador eléctrico de aleación y un compresor totalmente cerrado según las necesidades actuales de calefacción y refrigeración a partir de una temperatura determinada.
4 Conclusión
La cámara de pruebas de alta y baja temperatura se utiliza ampliamente en los campos de pruebas y experimentos científicos. Basándose en la rapidez y el error de estado estacionario del modo de control del sistema de regulación de velocidad de CC, este trabajo propone utilizar el modo de doble lazo cerrado para controlar la temperatura y la humedad, a fin de conseguir el efecto de control rápido y preciso requerido en la aplicación, y analiza además su viabilidad y superioridad. El sistema de regulación de velocidad de CC de doble bucle cerrado tiene una base teórica y de aplicación muy madura, lo que demuestra la superioridad, estabilidad y fiabilidad del sistema de doble bucle cerrado. El uso del sistema de doble bucle cerrado para controlar la temperatura y la humedad de la cámara de pruebas es una idea nueva, que se espera que ilumine la investigación de las unidades pertinentes. En este trabajo no se lleva a cabo el cálculo de parámetros ni la verificación del experimento de simulación para un determinado tipo de cámara de pruebas, que se estudiará más a fondo en el próximo trabajo.