Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků



Podobné dokumenty
Příloha č. 1. Software pro prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků. (popis jednotlivých bloků)

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Univerzální regulační systém TERM 4M. Technická data vstupy Pt100. proud (IMEA) binární (BIN) výstupy binární: (OUTPUTS)

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

Hlídač plamene SP 1.4 S

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz

Elektronický zapisovač eco-graph

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

Regulátor zátěže MC 10. (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

TC485. převodník RS232/RS485. malé, jednoduché provedení. galvanické oddělení. 3. července 2008 w w w. p a p o u c h. c o m 0041.

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Analogový vstupní modul 07 AI 91

24 V min., 480 V max. a 600 V na vyžádání 50 Hz nebo 60 Hz; v rozsahu Hz není nutné žádné nastavení

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

REVO M-1PH Polovodičový spínací modul jednofázový jmenovitý proud 35 A a 40 A

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem

PR CZ. Regulátory, výkonové jednotky a systémová technika

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/

Kompenzační transformátory proudu

Laboratorní zdroj - 1. část

Technická dokumentace MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ. typ TENZ

Plotový systém verze Manuál

Návod k instalaci Obsah

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Kroužek elektroniky

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze

Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm

sf_2014.notebook March 31,

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v /R96 T 71981

Generátor pulsů GP1v2. Stavební návod.

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Minia E44 MONITOROVACÍ RELÉ MMR-U3, MMR-X3

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

REVO M-2PH. Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 280 A až 700 A. PMA a Company of WEST Control Solutions

UNIVERZITA PARDUBICE

REVO M-2PH. Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 60 A až 210 A. PMA a Company of WEST Control Solutions

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

UT20B. Návod k obsluze

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, Šumperk

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

ExperimentalCar Rozšířeny kurz provozních měření na experimentálním vozidle

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN

INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR F3 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Regulovatelný síťový adaptér NT 255

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor

MK800. Signalizační a testovací panel

maxon motor maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo Návod k obsluze vydání duben 2006

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k obsluze teplotního a univerzálního spínače TS-L2D

Zdroj předpětí pro tetrodu (Tetrode board by OK1GTH) Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH,

Návod k modulu ES550 ES550 Modul pro měření odporových teploměrů v1.00 Popis přístroje

Výběrové řízení pro projekt: Elektrotechnika prakticky a perspektivně. Příloha č. 3 výzvy

STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁKLADNÍ INFORMACE

Funkce. Funkce A: Funkce B: Funkce Bw: Přechodný impuls při sepnutí a rozepnutí řídícího kontaktu. Funkce Ab: Funkce Ac:

Elektronická stavebnice: Generátor frekvence s optickým a akustickým výstupem

Bezpečnostní optické závory Nášlapné rohože Kontaktní nárazníky

Obsah. Obsah. Profil společnosti 2

Poruchová signalizace a čidlo zaplavení

TEPLOMĚR S DIGITÁLNÍM ZOBRAZENÍM TD

Condair CP2 / Modul M..

EUROTEST Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství

Technické podmínky měřící ústředny DISTA

REALIZACE VÝKONOVÉ ČÁSTI

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

Digitální manometr a snímač tlaku se spínací funkcí PM 111-M s procesním připojením (membránový oddělovač)

PSBS 10A12D. v.1.1. PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC. Tlumivý, lineární napájecí zdroj. s technickými výstupy. CZ** Vydání: 5 ze dne

Systémy GVP pro mazání dopravníkových řetězů

Vodní lázeň BLUE LINE. Instrukce obsluhy

Transkript:

Příloha č. 1 Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků (popis jednotlivých bloků)

Úvod Žíhací zdroj slouží pro řízené náhřevy materiálů. Tento žíhací zdroj má standardně 6 samostatných topných výstupů, každý výstup je řízený PID regulátorem. Teplota, je pro každý okruh, snímána samostatným termočlánkem typu K. Konstrukčně je zařízení určeno pro předehřevy kovových materiálů při svařování a pro žíhání na snížení pnutí po svařování, případně i pro jiné druhy žíhání. Lze s ním však provádět i např. náhřevy kovových otvorů pro vkládání čepů s přesahem, vysušovat lokální vyzdívky, či je používat pro všechny činnosti, kde potřebujeme řízeně ohřívat materiál či médium, a to do teplot až 1100 C. Žíhací zdroje skupiny firem Svarservis Group jsou standardně nasazovány v elektrárnách po celé ČR při opravách či budování nových parovodů, turbínových skříní apod., v podnicích lehkého i těžkého strojírenství, jako např. Škoda jaderné strojírenství a.s., Škoda Power a.s., Vítkovice a.s., Třinecké železárny a.s., Excon Steel a.s., ZVU Potez a.s., Bronswerk a.s., BIS Czech a.s. a mnoha jiných, v rafineriích v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově při poruchách, plánovaných opravách i zarážkách, ale i v mnoha malých podnicích po celé ČR. Popis jednotlivých bloků žíhacího zdroje Žíhací zdroj tvoří několik důležitých bloků, mezi které patří především: - Napájení a jištění, - PID regulátor, - nastavení, - režim provozu (AUTO/MANUÁL), - čidlo teploty, - řídicí jednotka, - stabilizovaný zdroj +12 V, +5 V, - budící obvody, - výkonový modul, - proudové čidlo, - zobrazovač. Na Obr. 1-1 je zobrazeno blokové schéma žíhacího zdroje se zapojenými šesti sekcemi. Na každou sekci může být připojen topný prvek, který tvoří především topné dečky. s čidla teploty je dále zpracován PID regulátorem, který podle zadaných hodnot uživatelem řídí požadavek na aktivaci topných prvků. Nastavování, který teče přes topné prvky, se provádí pomocí potenciometru umístěného na předním panelu žíhacího zdroje. Žíhací zdroj je možné provozovat v režimu AUTO nebo MANUÁL. V režimu AUTO je veškeré řízení v kompetenci PID regulátoru, v režimu MANUÁL potom obsluhy. Blokování jakéhokoliv režimu provozu může pouze blok Termostatický vypínač, který hlídá teplotu chladiče, na kterém jsou připevněny výkonové moduly.

3PEN AC 50Hz 400V / TN-C Napájení a jištění zdroje 2AC 50Hz 80V / IT 2AC 50Hz 230V / IT Napěťový pro synchronizaci První sekce Druhá sekce Třetí sekce Čtvrtá sekce Pátá sekce Šestá sekce Čidlo teploty PID regulátor Čidlo teploty PID regulátor Čidlo teploty PID regulátor Nastavení (Potenciometr) Termostatický spínač Výkonový modul BLOK Tyristor 1 Tyristor 2 Režim provozu Auto / Manuál Stabilizovaný zdroj 12 VDC Napájení Řídicí jednotka DRIVE SYNCH Budící obvody Nastavení (Potenciometr) Termostatický spínač Výkonový modul BLOK Tyristor 1 Tyristor 2 Režim provozu Auto / Manuál Stabilizovaný zdroj 12 VDC Napájení Řídicí jednotka DRIVE SYNCH Budící obvody Nastavení (Potenciometr) Termostatický spínač Výkonový modul BLOK Tyristor 1 Tyristor 2 Režim provozu Auto / Manuál Stabilizovaný zdroj 12 VDC Napájení Řídicí jednotka DRIVE SYNCH Budící obvody Struktura bloku je totožná jako v předchozích sekcích Struktura bloku je totožná jako v předchozích sekcích Struktura bloku je totožná jako v předchozích sekcích Proudové čidlo Zobrazovač Proudové čidlo Zobrazovač Proudové čidlo Zobrazovač Obr. 1-1 Blokové schéma prototypu žíhacího zdroje

Blok s názvem Budící obvody výkonově posiluje řídicí, který vstupuje na jednotlivé tyristory výkonového modulu. Zároveň obsahuje synchronizační obvod, který vyhodnocuje průchody napětí nulou a ve formě digitálního u posílá tuto informaci řídicí jednotce. Informace o aktuálně protékajícím topným prvkem je analogově přenášena z proudového čidla do zobrazovače. PID regulátor EUROTHERM 3208 slouží k přesnému ovládání teploty a dalších procesních veličin spolu s řadou dalších pokročilých funkcí. Regulátor má jednoduchý "QuickStart" kód pro konfiguraci všech funkcí nezbytných pro ovládání procesu. Nastavení zahrnuje vstupní typ snímače, měřicí rozsah, kontrolní možnosti a alarmy. Precizní řízení s konfigurovatelným PID algoritmem dává přesné lineární řízení procesu. Regulátor neustále koriguje drift, což je výhodné pro vysokou stabilitu a rychlé reakce na změny procesu. Základní parametry PID regulátoru: Jednoduchý časovač, napájení 100-240V AC, dvojitý čtyřmístný displej (počet desetinných míst konfigurovatelný), univerzální vstup (Pt100, termočlánky, mv/ma), 4 výstupy (funkce konfigurovatelné - topení, chlazení, alarm...), kontaktní vstup, zdroj 24V (max 20mA) pro převodník. Obr. 1-2 PID regulátor EUROTHERM 3208 Čidlo teploty je zde používán termočlánek typu J. Charakteristika využívaných termočlánků je: Přívodní vodiče - 2 x 1,0 mm² délky 100m; Jakostní třída - 0,5 (DIN 43710); Materiál - NiCr-Ni; Izolace - skleněná vlákna.

Obr. 1-3 Termočlánek typu J na výstupu mohou být použity různé typy topných prvků: Žíhací dečky; Žíhací pásy; Roztahovací dečky; Žíhací kabely; Předehřívače; Magnetické topné kazety. Tyto topné prvky se mohou vhodně kombinovat a řadit do topných sekcí. Firma Svarservis si vyrábí topné prvky sama, dle aktuálních požadavků zákazníka. Základní charakteristika jednoho z typových topných prvků může být následující: Izolace - keramika z oxidu hlinitého (96%); Topné vodiče - NiCr topné lanko, kvalita 80/20, 19 dílčích žil; Teplota - max. teplota obrobku 1050 C; Výkon - 1,35 / 2,7 kw; Napětí - 30 / 60 V; Velikost - 45 A.

Obr. 1-4 Topná dečka Obr. 1-5 Topná dečka

Řídicí jednotka tvořená mikroprocesorem AT89LP2052 je zobrazeno na Obr. 1-6 a Obr. 1-7. Mikroprocesor fázově řídí výkonový budič tyristorového modulu pomocí pulzů generovaných na výstup s označením DRIVE. Tyto řídicí pulzy jsou zároveň synchronizované se em SYNCH, který vstupuje na pin mikroprocesoru z bloku s názvem Budící obvody. Čas, ve kterém je výstupní s označením DRIVE posílán, se řídí na základě změřené hodnoty odporu potenciometru. Pokud je nastavena minimální hodnota potenciometru (0 až 50 Ω), jsou na výstup DRIVE poslány tři řídicí pulzy, každý o šířce 1 us, a to hned po průchodu napětí nulou. Takto je zaručeno, že bude celé výstupní sinusové napětí přivedeno do připojené zátěže. Zvyšující se hodnotou odporu potenciometru se postupně prodlužuje doba, po které jsou až poslány tři řídicí pulzy na výstup DRIVE. Při nastavení maximální hodnoty potenciometru (9,5 kω až ), nejsou na výstup DRIVE generovány žádné pulzy. Tato situace nastane i v případě, že změřená hodnota odporu neodpovídá měřenému rozsahu, který je nastaven od 0 do 9,5 kω. V případě nezapojeného reostatu nejsou rovněž na výstup DRIVE posílány pulzy. Perioda, se kterou se posílají řídicí impulsy, je 10 ms. Mikroprocesor AT89LP2052 je taktován oscilátorem s frekvencí 4,096 MHz. Software se do mikroprocesoru AT89LP2052 nahrává pomocí sériového rozhraní ISP. K tomuto slouží programovací konektor s označením BM07B-SRSS-TB. Hodnota odporu potenciometru se vypočítává na základě měření doby nabíjení kondenzátoru přes rezistor a tento potenciometr. Ke změření doby nabíjení se využívá zabudovaný časovač a komparátor v mikroprocesoru AT89LP2052. Cyklus měření odporu potenciometru se provádí každých 20 ms neustálým porovnávaním hodnoty komparačního napětí, která je nastavena napěťovým děličem na hodnotu 3,1461 V, s aktuální hodnotou napětí na nabíjícím se kondenzátoru. - Nejdříve se vybije kondenzátor přivedením pinu mikroprocesoru do log. 0. - Vynulování časovače a jeho následné spuštění - Přivedení pinu mikroprocesoru do stavu vysoké impedance (v tomto okamžiku se začne kondenzátor nabíjet) - Pokud hodnota na invertujícím vstupu komparátoru dosáhne stejné hodnoty, která je 3,1461 V, vyvolá se přerušení od komarátoru. - Následuje uložení hodnoty časovače a její další softwarové zpracování s označením BLOK slouží k blokování řídicích pulzů na výstupu DRIVE.

Obr. 1-6 Řídicí jednotka pohled shora Obr. 1-7 Řídicí jednotka pohled zespodu

Budící obvody Na vstup bloku s názvem Budící obvody je přiveden z řídicí desky s označením DRIVE. Úkolem tohoto bloku je galvanicky oddělit a výkonově posílit tento řídicí. K tomu se využívá tranzistoru typu MOSFET, který dále spíná proud primárního vinutí budícího transformátoru. Aby se omezily napěťové špiček, vznikajících po vypnutí tranzistoru a demagnetizaci jádra transformátoru, je k primárnímu vinutí připojena sériová kombinace zenerovy a usměrňovací diody. Napájení budícího obvodu je zajištěno z interního napájení 12 V. Galvanické oddělení mezi výkonovými tyristory a řídicí částí je zajištěno budícím transformátorem T1, který má tři vinutí v poměru 1:1:1. Elektrická pevnost mezi jednotlivými vinutími je 4 kv(ac)/1 min. Obvod synchronizace zpracovává vstupní napětí z příslušné fáze primárního vinutí transformátoru žíhacího zdroje a vyšetřuje oblast, kdy dochází k průchodu napětí nulou. Tento okamžik průchodu napětí nulou je vyhodnocován pulzy, které jsou přes galvanické oddělení pomocí optočlenu přiváděny do řídicí desky. Galvanické oddělení obvodu synchronizace, který je galvanicky spojen s primárním vinutím příslušné fáze transformátoru žíhacího zdroje, od řídicí desky je zajištěno optočlenem. Typ optočlenu je PC817 s elektrickou pevností 5 kv(ac)/1 min. Obr. 1-8 Budící obvody pohled shora

Obr. 1-9 Budící obvody pohled zespodu Stabilizovaný zdroj je určen pro řídicí obvod tvořený mikroprocesorem AT89LP2052 a pro desku výkonového budiče tyristorového modulu. Napájecí zdroj tvoří oddělovací transformátor snižování napětí (230V/12V AC), usměrňovač, filtrační kondenzátory, 12V stabilizátor a 5V stabilizátor. Jako ochrana proti proudovému přetížení je zde použita vratná polovodičová pojistka. Napěťovou ochranu stabilizátoru 78M12CDT zde zajišťuje obousměrný tranzil, typ P6SMB33CA. Přesáhne-li napětí na vstupu stabilizátoru napětí 33 V, začne se tranzil otvírat a propouštět proud do potenciálu GND. Pokud proud na výstupu usměrňovače přesáhne hodnotu 200mA, zareaguje vratná pojistka a odpojí celou stejnosměrnou stranu zdroje od napájení. Z důvodu eliminace přepětí na primární straně transformátoru je zde zapojen varistor na 275V AC.