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        籽棉烘干自動化控制系統(tǒng)設(shè)計

        2014-03-21 06:21:50郭文松廖結(jié)安陳曉川
        塔里木大學(xué)學(xué)報 2014年4期
        關(guān)鍵詞:檢測設(shè)計

        郭文松 張 宏 廖結(jié)安 陳曉川,2*

        (1 塔里木大學(xué)機械電氣化工程學(xué)院, 新疆 阿拉爾 843300)(2 東華大學(xué)機械工程學(xué)院, 上海 201620)

        新疆棉區(qū)屬于大陸性干早氣候,每年11月以后,溫度驟降,相對濕度增高,空氣中水份飽和,棉花的吸濕性造成回潮率增高,彈性降低,加工過程中如不進行烘干容易導(dǎo)致棉結(jié),索絲增多,影響加工速度和加工質(zhì)量。為提高棉花加工質(zhì)量,保證棉花加工企業(yè)的經(jīng)濟效益,近幾年的新建、改建和擴建的棉花加工生產(chǎn)線上,廣泛采用了籽棉烘干技術(shù)[1]。特別是在機采棉的清理加工部分,烘干核心問題就是對軋籽棉回潮量的調(diào)控,試驗證實,籽棉回潮率在6. 5%~8%范圍內(nèi)對軋花最有利,此時不僅能耗低、產(chǎn)量高,而且產(chǎn)品質(zhì)量也較好。

        目前、新疆棉花加工生產(chǎn)中存在的烘干溫度以人工控制為主、自動化程度低、籽棉烘干不均勻、能源浪費等問題[2],本文設(shè)計了一種機采籽棉烘干自動化控制系統(tǒng),使其可以依據(jù)實時在線檢測到的籽棉回潮率而自動調(diào)整烘干機的工作參數(shù),從而消除機采籽棉因回潮率不均勻而引起的皮棉加工品級下降問題。

        1 籽棉控制系統(tǒng)構(gòu)成

        為了保證籽棉回潮率在軋花前控制在6. 8%~8%范圍。本控制系統(tǒng)利用PID控制策略實現(xiàn)回潮率值的恒值控制,同時為了更準(zhǔn)確的控制烘干溫度,本文采用熱電偶檢測烘干溫度,形成負反饋控制??刂葡到y(tǒng)框圖如圖1所示。

        圖1 籽棉烘干自動化控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

        2 控制系統(tǒng)主要模塊選型和設(shè)計

        2.1 控制器的選擇

        本控制系統(tǒng)根據(jù)輸入、輸出點數(shù)和所需要實現(xiàn)的功能,選擇西門子S7-200PLC,由于本系統(tǒng)主要是完成模擬信號的采集和控制,因此本控制器配備EM235模塊, EM235模塊具有4個模擬量的輸入和1個模擬量的輸出,可以滿足本控制系統(tǒng)的需求。

        本文的PID(比例,微分,積分)控制器主要由PLC內(nèi)部的PID控制模塊完成,PID調(diào)節(jié)器的傳遞函數(shù)由式(1)所示

        式(1)

        其中Kp為比例系數(shù),Ki為積分系數(shù),Kd為微分系數(shù)。三個系數(shù)的確定決定著控制系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)特性和動態(tài)特性, 本文利用仿真試驗,利用試湊法來確定PID各參數(shù)[3,4]。所謂試湊法是指通過Matlab仿真運行, 觀察系統(tǒng)對典型輸入(單位階躍輸入) 作用的響應(yīng)曲線, 根據(jù)各參數(shù)的控制作用, 反復(fù)調(diào)節(jié)試湊, 直到滿意為止。最終本控制系統(tǒng)設(shè)置為Kp為1. 4,Ki為0. 5,Kd為0. 2。

        2.2 熱電偶選型

        熱電偶是廣泛應(yīng)用于工業(yè)和科研中的溫度傳感器,它測溫的基本原理是熱電效應(yīng)。如圖2所示,把兩種不同的導(dǎo)體(或半導(dǎo)體)A和B連接成閉合回路,當(dāng)兩接點1和2溫度不同時,如T>T0,則回路中就會產(chǎn)生熱電勢EAB(T>T0)。導(dǎo)體A和B叫做熱電極,兩熱電極A和B的組合成為熱電偶,在兩個接點中,接點1是將兩電極焊在一起,測溫時將它放入被測對象中感受被測溫度,故稱之為測量端;接點2處于環(huán)境之中,要求溫度恒定,故稱之為參考端。

        圖2 熱電偶結(jié)構(gòu)圖

        圖3所示為本系統(tǒng)選擇的熱電偶,WZP,Pt100型熱電偶,檢測精度最高,測量范圍為-200 ℃~500 ℃,允許偏差為Δt ℃,±(0. 15+0. 002|t|),精度等級為A級。固定螺紋 M27×2,保護管316 L,長度450 mm,插入深度300 mm。保護管具有良好的耐腐蝕性。

        圖3 Pt100型熱電偶

        2.3 熱電偶變送器選擇

        熱電偶變送器,由基準(zhǔn)源、冷端補償、放大單元、線性化處理、V/I轉(zhuǎn)換、斷偶處理、反接保護、限流保護等電路單元組成。它是將熱電偶產(chǎn)生的熱電勢經(jīng)冷端補償放大后,再由線性電路消除熱電勢與溫度的非線性誤差,最后放大轉(zhuǎn)換為4~20 mA電流輸出信號,熱電偶變送器的接線圖如圖4所示。

        圖4 熱電偶變送器接線圖

        本設(shè)計選擇的溫度變送器:型號:SBWZ,分度號:PT100,工作電源:DC24 V,輸出:4~20 MA(極限是28 MA)。精度:0. 2%,冷端補償:0~50 ℃±1 ℃,調(diào)整方式:電位器;負載能力:0~250 Ω,環(huán)境溫度:-20~80 ℃,環(huán)境濕度:﹤85%RH。

        Pt100的量程為:-200度500度,溫度變送器把這個轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)信號后對應(yīng)的 4 mA就是200度, 20 mA就是500度,通過確認變送器輸?shù)碾娏鞔笮【涂梢灾喇?dāng)前的溫度值。

        2.4 回潮率檢測電路設(shè)計

        籽棉回潮率的檢測,利用籽棉回潮率值發(fā)生變化時,會導(dǎo)致平行板電容的電容值發(fā)生變化的原理。通過檢測電容值的變化去測量回潮率值,其檢測電路如圖5所示[5,6]。

        圖5 回潮率檢測電路

        電容檢測電路采用交流激勵式電容/電壓轉(zhuǎn)換,該電路測量精度高、速度快且抗雜散電容能力強。電容檢測電路主要包括正弦激勵信號發(fā)生器,電容/電壓轉(zhuǎn)換電路、放大電路和有限制檢測電路。ICL8038是一款多功能波形發(fā)生器集成電路芯片,具有結(jié)構(gòu)簡單,使用靈活、方便等優(yōu)點。AD620是一款低功耗、高精度儀表放大器,具有良好的交直流特性,只需外接一個電阻就可調(diào)節(jié)增益,其增益范圍為1~1 000。AD637是一款高精度的有效值/直流轉(zhuǎn)換器,具有工作頻帶寬、穩(wěn)定時間短、外接元件少等優(yōu)點。

        2.5 晶閘管交流調(diào)功器

        晶閘管交流調(diào)功器適用于電阻負載(功率因數(shù)等于1),如鎳鉻、鐵鉻鋁、鎳鐵電阻絲、鎢鉬絲,碳化硅棒、遠紅外電熱板等電熱元件。本設(shè)計選用的晶閘管交流調(diào)功器主要是用遠紅外電熱板。利用PLC輸出的模擬量信號去控制遠紅外電板輸出功率,可以實現(xiàn)信號之間的線性放大。

        本設(shè)計選擇Kt16P 系列單相晶閘管調(diào)功器 / 調(diào)壓器,相數(shù):單相,頻率: 50 Hz ,控制輸入信號:4~20 mA,輸入阻抗: 120 Ω ,觸發(fā)方式:移相調(diào)壓型和變周期過零功型 ,調(diào)節(jié)輸出范圍: 0~100% ,采樣周期 控制輸入信號:10次/每秒,額定電流:100 A 。 其接線簡圖如圖6所示

        圖6 晶閘管交流調(diào)功器接線簡圖

        2.6 遠紅外輻射籽棉烘干裝置

        目前籽棉烘干主要包括:采用電熱爐、燃氣、燃煤、燃油,遠紅外等方法。由于電熱爐、燃煤的方法加熱具有大滯后,大慣性的特點,因此并不太適合于自動化控制,而燃氣、燃煤則成本較高。

        因此,本設(shè)計主要控制遠紅外輻射籽棉烘干裝置的輸出功率,從而來控制籽棉烘干過程。采用遠紅外加熱的方法對籽棉進行烘干,遠紅外加熱與傳統(tǒng)加熱方法相比,具有加熱速度快、產(chǎn)品質(zhì)量好、設(shè)備占地面積小、生產(chǎn)費用低和加熱效率高等優(yōu)點[7]。它代替電能加熱,其節(jié)電效率非常顯著,一般可節(jié)電30%左右,個別場合甚至可達到60%~70%。

        遠紅外輻射加熱器是把電能或其它形式的能量轉(zhuǎn)化為輻射能的器件,是紅外加熱系統(tǒng)中的關(guān)鍵部件。紅外輻射加熱器主要由兩部分組成,即熱源和輻射基體。本設(shè)計熱源是由電熱絲通電產(chǎn)生,輻射基體選擇乳白石英。乳白石英紅外加熱器的光譜發(fā)熱率ελ在4~8 um和11~15 um波段內(nèi)高達0. 92,正好是絕大多數(shù)高分子有機物和水的主要吸收帶[8],非常適合于籽棉的烘干。

        3 結(jié)論

        本文設(shè)計了一種機采籽棉烘干自動化控制系統(tǒng),主要工作包括整個控制系統(tǒng)構(gòu)建,溫度采集模塊選型,籽棉回潮率采集電路設(shè)計,晶閘管交流調(diào)功器的選型和遠紅外籽棉烘干裝置的選擇。使其可以依據(jù)實時在線檢測到的籽棉回潮率而自動調(diào)整烘干機的工作參數(shù),從而消除機采籽棉因回潮率不均勻而引起的皮棉加工品級下降問題。

        [1] 方言.充分認識新疆棉花基地的戰(zhàn)略地位[EB/OL].http://www.ce.cn/cysc/agriculturel,2011-01-07.

        [2] 李偉,鄭小偉.籽棉烘干系統(tǒng)自動化控制系統(tǒng)設(shè)計[J].加工技術(shù)與應(yīng)用,2010,(4):10-14.

        [3] 鄒明江.烘干生產(chǎn)過程自動控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D].湖北武漢:華中科技大學(xué),2005.

        [4] 張金嬌.基于Matlab的控制系統(tǒng)仿真[J].湖北工學(xué)院學(xué)報,2004,19(3):42-144.

        [5] 郭文川,劉馳,楊軍.小麥秸稈含水率測試儀的設(shè)計與試驗[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2013,29(1):33-40.

        [6] 梁琨,沈明霞,路順濤.基于平衡水分模型的稻谷含水量實時監(jiān)測系統(tǒng)[J].農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2013,44(1):125-130.

        [7] 史運昌.遠紅外線烘干籽棉清理機:中國,CN 203128694U[P],2013-08-14.

        [8] 楊戰(zhàn)國.紅外烘道的烘干特性研究[D].河北保定:河北農(nóng)業(yè)大學(xué),2009.

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