中文名 | 冷库温度控制器 | 性 质 | 器件 |
---|---|---|---|
类 型 | 温度控制器 | 分辨率 | 温度0.1℃ |
适用于 | 仓库、化工、医药、保鲜等 |
一、运行方式: 1、探头1为库温控制,一般安装在风机远端。设定温度上/下限,控制制冷设备的运行。
2、探头2为风机控制,一般安装在风机近端。与探头1比较产生温差,设定温差上/下限,控制风机的运行。既充分保证库内的温度均衡,又最大限度地减少了风机的运行时间。
3、探头3为除霜控制,一般安装在蒸发器上。有定时启动、温差启动两种模式。除霜开始与结束同时受温度控制,合理的参数设定能取得最佳的节能效果。
4、增加了制冷延时及风机延时,设定这两个参数,合理的延时减少机器的运行。
二、功能特点:
1、制冷、风机、除霜3路输出。
2、3路温度探头接入,控制过程科学合理。
3、RS485通讯接口,与上位机连接,实现远距离通讯与控制。
4、可分别在本机及上位机设定各项控制参数。
5、温度探头采用美国进口温度传感器。
6、采用先进的ATMEL单片微机为主机,减少了外围部件,提高了可靠性。
7、采用看门狗电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等多种技术,现场容错能力、整机抗干扰能力强。
8、6位LED显示,分别显示机号、温度、及其它设定值。
CYCW-6型温度控制器是我公司针对气调/冷风库温度控制开发的一款高端产品,采用了多种先进技术,是一种采用全新设计理念的高性能、高可靠性的温度控制仪表,广泛适用于仓库、化工、医药、保鲜等行业的温湿度测量,自动控制系统。
温控器制冷输出点控制压缩机接触器线圈 其主回路接压缩机 电磁阀 冷凝器风机 蒸发器风机 传感器安在蒸发器吸风侧 方便地方就可以了 要让传感器悬空 减少震动就可以啦 反正不要安装在靠近门的地方,因为开门...
不同的温控器有不同的操作方式,请注明品牌
最重要的是把测温头安装在距离热源最近的地方,让它能快速地感受温度的变化而实时地控制电路的通.断. 一般电热板的热容量大,发热器件的温度传递到测温头时有一个时间过程,所以很难把温度控制在较小的范...
冷库温度控制器简介
CYCW-6型温度控制器是我公司针对气调/冷风库温度控制开发的一款高端产品,采用了多种先进技术,是一种采用全新设计理念的高性能、高可靠性的温度控制仪表,广泛适用于仓库、化工、医药、保鲜等行业的温湿度测量,自动控制系统。
一、运行方式: 1、探头1为库温控制,一般安装在风机远端。设定温度上/下限,控制制冷设备的运行。
2、探头2为风机控制,一般安装在风机近端。与探头1比较产生温差,设定温差上/下限,控制风机的运行。既充分保证库内的温度均衡,又最大限度地减少了风机的运行时间。
3、探头3为除霜控制,一般安装在蒸发器上。有定时启动、温差启动两种模式。除霜开始与结束同时受温度控制,合理的参数设定能取得最佳的节能效果。
4、增加了制冷延时及风机延时,设定这两个参数,合理的延时减少机器的运行。
二、功能特点:
1、制冷、风机、除霜3路输出。
2、3路温度探头接入,控制过程科学合理。
3、RS485通讯接口,与上位机连接,实现远距离通讯与控制。
4、可分别在本机及上位机设定各项控制参数。
5、温度探头采用美国进口温度传感器。
6、采用先进的ATMEL单片微机为主机,减少了外围部件,提高了可靠性。
7、采用看门狗电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等多种技术,现场容错能力、整机抗干扰能力强。
8、6位LED显示,分别显示机号、温度、及其它设定值。
三、性能指标:
●温度测量范围:-55℃~125℃(DS18B20)
●温度测量精度:±0.1℃
●分辨率:温度0.1℃
●温度探头数:1~3个
●输出方式:3路继电器开关
●工作方式:主机+风机+除霜
●电源电压:190V~240V
●环境温度:0℃~50℃
三、性能指标:
●温度测量范围:-55℃~125℃(DS18B20)
●温度测量精度:±0.1℃
●分辨率:温度0.1℃
●温度探头数:1~3个
●输出方式:3路继电器开关
●工作方式:主机 风机 除霜
●电源电压:190V~240V
●环境温度:0℃~50℃
为了满足不同温度范围的测试要求,自行设计了恒温箱的控制器。提出一种采用廉价单片机进行温度测量、显示、报警与控制的电路设计方案。采用热敏电阻感知温度变化,由电阻电压的变化反映温度变化,将电压放大后通过AD转换芯片对模拟电压进行采集,并将模拟量转换为数字量;然后将计算得到的温度实时通过数码管进行动态显示。设定温度的上下限值,在温度超出限值时发出相应的报警信号,并控制相关设备将温度设定在限值之内。
针对工业控制中的温度快速变换过程中的干扰问题,引入一种混沌差分控制温度控制的思想,分析炉内温度场中火焰时间序列中的带有非线性混沌特征,以ARM9控制芯片为基础,利用火焰时间序列混沌变量的非线性随机性、遍历性进行温度优化控制,把混沌理论引入到温度优化控制当中,消除干扰影响。实验结果表明,该方法提高了控制器的静态温度和动态温度控制精确,波动系数小,状态稳定。