当前位置: 首页 > 专利查询>姚兆年专利>正文

一种多回路温度偏差监控运行温度补偿微机温控系统技术方案

技术编号:20566284 阅读:30 留言:0更新日期:2019-03-14 09:11
本发明专利技术提供一种多回路温度偏差监控运行温度补偿微机温控系统,包括机体、至少一个温度补偿电路、至少一个温度传感器、多回路温度采样交换器、温度检测对比控制器及计算机,温度补偿电路位于机体的内部,温度传感器和计算机位于机体的外部,多回路温度采样交换器、温度检测对比控制器以及计算机串联电性连接,温度传感器分别与多回路温度采样交换器和温度补偿电路电性连接,温度补偿电路与计算机电性连接。本发明专利技术可进行开机检测每个回路的环境温度及工作点温度,正常运行时定时检测对比每个回路的实时温度,确保设备的安全运行可靠。本发明专利技术的温度补偿电路采用一体冷端补偿器,温度传感器与需要补偿连接点温度反应速度同步一致性,稳定性很高。

A Microcomputer Temperature Control System for Multi-loop Temperature Deviation Monitoring and Operation Temperature Compensation

The invention provides a computer temperature control system for multi-loop temperature deviation monitoring and operation temperature compensation, which comprises a body, at least one temperature compensation circuit, at least one temperature sensor, a multi-loop temperature sampling exchanger, a temperature detection and comparison controller and a computer. The temperature compensation circuit is located inside the body, the temperature sensor and the computer are located outside the body, and the multi-loop temperature is located outside the body. The temperature sensor is electrically connected with the multi-loop temperature sampling switch and the temperature compensation circuit, and the temperature compensation circuit is electrically connected with the computer. The invention can detect the ambient temperature and the working point temperature of each circuit on start, detect and compare the real-time temperature of each circuit regularly in normal operation, and ensure the safe operation and reliability of the equipment. The temperature compensation circuit of the invention adopts an integrated cold-end compensator, and the temperature sensor is synchronous and consistent with the temperature response speed of the connection point requiring compensation, and has high stability.

【技术实现步骤摘要】
一种多回路温度偏差监控运行温度补偿微机温控系统
本专利技术涉及热处理领域,尤其涉及一种多回路温度偏差监控运行温度补偿微机温控系统。
技术介绍
热电偶作为测温元件,由于其测量范围宽,精度高,滞后较小,可测高温,且复现性好,被广泛地应用于工业过程检测与控制。由热电偶的测温原理可知:热电偶的热电势大小不仅与工作端(测量端或热端)温度有关,而且与自由端(冷端)温度有关。只有当热电偶冷端温度保持不变时,热电势才是被测温度的单值函数。工业上常用的各种热电偶的温度--热电势关系曲线(或数据)是在冷端温度为0摄氏度时得到的,与它配套的仪表也是依据这一关系进行刻度的。但在实际应用中,冷端温度往往高于0摄氏度,且不稳定,随环境温度变化而改变,致使热电偶产生的热电势偏小并随之变化,从而造成测量误差。为了准确地测量温度,必须对热电偶的冷端温度进行补偿。但是使用的现场热处理由于设备运行时设备机内温度升高的影响,包括仪表内温度影响,如果直接接入补偿导线或连接线,必然会造成温度补偿的误差增大,造成不确定的误差,故需接入温度补偿原件。另外,根据目前国内电力、化工、造船等行业使用的热处理设备,普遍使用的多回路温度补偿连接测温的温控设备。因使用的设备元器件可能出现参数变化及损坏等因素,将造成某回路的温度偏差,再加上补偿电路及补偿导线与设备的连接不稳定的温度偏差,造成热处理的安全隐患。
技术实现思路
为解决上述问题,本专利技术提供了一种多回路温度偏差监控运行温度补偿微机温控系统。为实现上述目的,本专利技术采用了如下技术方案:一种多回路温度偏差监控运行温度补偿微机温控系统,包括机体、至少一个温度补偿电路、至少一个温度传感器、多回路温度采样交换器、温度检测对比控制器及计算机,所述温度补偿电路位于所述机体的内部,所述温度传感器和所述计算机位于所述机体的外部,所述多回路温度采样交换器、所述温度检测对比控制器以及所述计算机串联电性连接,所述温度传感器分别与所述多回路温度采样交换器和所述温度补偿电路电性连接,所述温度补偿电路与所述计算机电性连接;其中,所述温度传感器用以采集实时环境温度,所述温度检测对比控制器通过控制所述多回路温度采样交换器获取环境温度信号,并将环境温度信号反馈给所述计算机,当环境温度信号与所述计算机读取的所述温度补偿电路温度信号对比后误差超过预设误差范围时,设备停止工作并报警。优选地,所述多回路温度采用交换器包括至少两个继电器,所述继电器的其中之一与所述温度检测对比控制器电性连接,剩余所述继电器分别与所述温度补偿电路和所述温度传感器一一对应连接。优选地,所述温度传感器为热电偶。优选地,所述温度补偿电路包括一体冷端补偿器、温度控制仪、正极接线柱和负极接线柱,所述正极接线柱和所述负极接线柱均嵌装在所述机体的侧面上,所述温度控制仪分别与所述一体冷端补偿器以及所述正极接线柱位于所述机体内侧的部分电性连接,所述一体冷端补偿器分别与所述温度控制仪以及所述负极接线柱位于所述机体内侧的部分电性连接,所述正极接线柱和所述负极接线柱均与所述温度传感器电性连接。优选地,所述一体冷端补偿器由外到内依次包括保温层、圆管、温度补偿原件,所述温度补偿原件一侧设有连接线温度补偿点,所述圆管密封包裹在所述温度补偿原件外侧,所述保温层密封包裹在所述圆管外侧,所述圆管内部还填充有用以密封和保护所述温度补偿原件的填充材料。优选地,所述一体冷端补偿器的直径不大于1厘米。优选地,所述圆管为高导热系数的纯铜管或纯银管。优选地,所述正极接线柱为纯铜接线柱,所述负极接线柱为铜镍44接线柱。优选地,所述温度控制仪通过补偿原件连接线与所述温度补偿原件电性连接,所述温度控制仪通过纯铜导线与所述连接线温度补偿点连接,所述温度补偿原件通过铜镍44直接与所述负极接线柱位于所述机体内的部分连接。优选地,所述机体内还包括输出功率模块,所述输出功率模块与所述温度控制仪电性连接。本专利技术的有益效果是:通过多回路温度采样交换器、温度检测对比控制器以及计算机,对设备实施开机检测,对每个回路进行温度对比,可以检测每个回路的环境温度计工作点温度,正常运行时也可实时间隔测量检测各回路当时的温度对比,定时检测对比每个回路的实时温度,确保设备的安全运行可靠;对温度冷端补偿原件采用体积小的一体化封闭式一体冷端补偿器,能快速将温度均匀的传递到补偿点及补偿原件,保证一致性,并且保证温度不受空气对流等因素影响。附图说明图1为本专利技术的一种多回路温度偏差监控运行温度补偿微机温控系统的原理图。图2为本专利技术的一种多回路温度偏差监控运行温度补偿微机温控系统的单回路的原理图。图3为本专利技术的一种多回路温度偏差监控运行温度补偿微机温控系统的温度检测对比控制器及相关电路的原理图。图4为本专利技术的一种多回路温度偏差监控运行温度补偿微机温控系统的一体冷端补偿器的剖面示意图。具体实施方式为使对本专利技术的目的、构造、特征、及其功能有进一步的了解,兹配合实施例详细说明如下。请参阅图1,本专利技术一实施例的一种多回路温度偏差监控运行温度补偿危机温控系统,包括机体1、至少一个温度补偿电路2、至少一个温度传感器3、多回路温度采样交换器4、温度检测对比控制器5及计算机6,所述温度补偿电路2位于所述机体1的内部,所述温度传感器3和所述计算机6位于所述机体1的外部,所述多回路温度采样交换器4、所述温度检测对比控制器5以及所述计算机6串联电性连接,所述温度传感器3分别与所述多回路温度采样交换器4和所述温度补偿电路2电性连接,所述温度补偿电路2与所述计算机6电性连接。优选地,所述多回路温度采用交换器4包括至少两个继电器41,所述继电器41的其中之一与所述温度检测对比控制器5电性连接,剩余所述继电器41分别与所述温度补偿电路2和所述温度传感器3一一对应连接。继电器41可以控制温度检测对比控制器5对各个回路分别或同步进行温度检测,可以控制多回路温度采样交换器4和温度检测对比控制器5与各回路之间连接的通断。其中,所述温度传感器3用以采集实时环境温度,所述温度检测对比控制器5通过控制所述多回路温度采样交换器4获取环境温度信号,并将环境温度信号反馈给所述计算机6,当环境温度信号与所述计算机6读取的所述温度补偿电路2温度信号对比后误差超过预设误差范围时,设备停止工作并报警。本专利技术通过计算机6可以统一校验设置,也可以实现网络远程监控,方便及安全使用。本专利技术的温度检测对比控制器5及相关电路,在开机时将对设备中的所有的温度控制仪22校验对比,常温对比和工作温度对比,在设备运行时,设置需要的间隔时间进行实时温度对比,计算机6将显示对比数据,如果超出使用设置的偏差范围内,计算机6将执行停止设备运行及报警。本专利技术的温度控制仪22根据使用要求使用低成本的地便宜电压运算放大器OP07C,AD转换器TLC7135C,8052单片机,通信接口等组成。如图3所示,本专利技术的多回路温度采样交换器4包括接入到对应回路的J3到Jn继电器41,与温度检测对比控制器5以及J1和J2继电器41一起组成温度检测电路。在使用小于13回路的设备时,设置温度检测对比控制器5程序,可以把继电器J1及J2驱动连接GD4067B的14及15脚。根据实际使用要求增加继电器41与GD4067B隔离及驱动,GD4067B由温度检测对比控制器5的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种多回路温度偏差监控运行温度补偿微机温控系统,其特征在于:包括机体、至少一个温度补偿电路、至少一个温度传感器、多回路温度采样交换器、温度检测对比控制器及计算机,所述温度补偿电路位于所述机体的内部,所述温度传感器和所述计算机位于所述机体的外部,所述多回路温度采样交换器、所述温度检测对比控制器以及所述计算机串联电性连接,所述温度传感器分别与所述多回路温度采样交换器和所述温度补偿电路电性连接,所述温度补偿电路与所述计算机电性连接;其中,所述温度传感器用以采集实时环境温度,所述温度检测对比控制器通过控制所述多回路温度采样交换器获取环境温度信号,并将环境温度信号反馈给所述计算机,当环境温度信号与所述计算机读取的所述温度补偿电路温度信号对比后误差超过预设误差范围时,设备停止工作并报警。

【技术特征摘要】
1.一种多回路温度偏差监控运行温度补偿微机温控系统,其特征在于:包括机体、至少一个温度补偿电路、至少一个温度传感器、多回路温度采样交换器、温度检测对比控制器及计算机,所述温度补偿电路位于所述机体的内部,所述温度传感器和所述计算机位于所述机体的外部,所述多回路温度采样交换器、所述温度检测对比控制器以及所述计算机串联电性连接,所述温度传感器分别与所述多回路温度采样交换器和所述温度补偿电路电性连接,所述温度补偿电路与所述计算机电性连接;其中,所述温度传感器用以采集实时环境温度,所述温度检测对比控制器通过控制所述多回路温度采样交换器获取环境温度信号,并将环境温度信号反馈给所述计算机,当环境温度信号与所述计算机读取的所述温度补偿电路温度信号对比后误差超过预设误差范围时,设备停止工作并报警。2.如权利要求1所述的多回路温度偏差监控运行温度补偿微机温控系统,其特征在于:所述多回路温度采用交换器包括至少两个继电器,所述继电器的其中之一与所述温度检测对比控制器电性连接,剩余所述继电器分别与所述温度补偿电路和所述温度传感器一一对应连接。3.如权利要求1所述的多回路温度偏差监控运行温度补偿微机温控系统,其特征在于:所述温度传感器为热电偶。4.如权利要求1所述的多回路温度偏差监控运行温度补偿微机温控系统,其特征在于:所述温度补偿电路包括一体冷端补偿器、温度控制仪、正极接线柱和负极接线柱,所述正极接线柱和所述负极接线柱均嵌装在所述机体的侧面上,所述温度控制仪分别与所述一体冷端补偿器以及所述正极...

【专利技术属性】
技术研发人员:姚兆年
申请(专利权)人:姚兆年
类型:发明
国别省市:江苏,32

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1