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宇電儀表在輪胎硫化循環(huán)水控制中的應(yīng)用
更新時(shí)間:2018-07-02   點(diǎn)擊次數(shù):4939次

一、概述

     硫化的目的是通過(guò)外力剪切、高溫促使橡膠內(nèi)的鏈狀分子交聯(lián)成網(wǎng)狀分子,加強(qiáng)其拉力、硬度、老化、彈性等性能,使其變得更有使用價(jià)值;從物性上即是塑性橡膠轉(zhuǎn)化為彈性橡膠或硬質(zhì)橡膠的過(guò)程。輪胎硫化機(jī)主要用于汽車外胎、飛機(jī)外胎、工程外胎及拖拉機(jī)外胎等充氣輪胎的硫化。硫化機(jī)按采用的膠囊形式分為三種類型:

   A型<或稱AFV型>輪胎定型硫化機(jī): 膠囊從外胎中脫出時(shí),膠囊在推頂器的作用下,往下翻入下模的囊筒內(nèi),開模方式為升降平移型。

  B型<或稱BOM型>輪胎寇型硫化機(jī): 膠囊從外胎中脫出時(shí),膠囊在中心機(jī)構(gòu)的操縱下,在抽真空收縮后向上拉直,開模方式有升降型、升降平移型和升降翻轉(zhuǎn)型。

     AB型<或稱AUB0型>輪胎定型硫化機(jī):膠囊從外胎中脫出時(shí),膠囊在膠囊操縱機(jī)構(gòu)和囊筒作用下,上半部作翻轉(zhuǎn)而整個(gè)膠囊由囊筒向上移動(dòng)收藏起來(lái),開模方式有升降型和升降翻轉(zhuǎn)型。

     按傳動(dòng)方式可分為連桿式定型硫化機(jī)和液壓式定型硫化機(jī)。液壓式B型定型硫化機(jī)的開摸方式為升降型。按加熱方式可分為蒸鍋式、夾套式定型硫化機(jī)和熱板式定型硫化機(jī)。按用途可分為普通胎定型硫化機(jī)和子午胎定型硫化機(jī)。按整體結(jié)構(gòu)又可分為定型硫化機(jī)和定型硫化機(jī)組。目前一般是根據(jù)膠囊形式進(jìn)行分類。

在輪胎硫化過(guò)程中熱循環(huán)水是非常重要的介質(zhì),它的溫度和壓力是否穩(wěn)定,對(duì)硫化輪胎的質(zhì)量起著重要作用。本文主要介紹宇電控制器在硫化循環(huán)水溫度壓力控制中的應(yīng)用。

 

二、控制系統(tǒng)介紹

硫化循環(huán)水供水溫度指標(biāo)的質(zhì)量,主要采用除氧熱水器來(lái)實(shí)現(xiàn)。在循環(huán)水壓力指標(biāo)控制方面,采用在循環(huán)水泵出口安裝調(diào)節(jié)閥,控制閥門開度來(lái)實(shí)現(xiàn)。

1、循環(huán)水溫度控制

   循環(huán)水的溫度控制是依靠除氧器來(lái)實(shí)現(xiàn)的。旋膜式除氧器由除氧頭和水箱組成;除氧頭的結(jié)構(gòu)由外殼、旋膜器組、水篦子、液汽網(wǎng)、蒸汽分配盤五大部分組成。外殼:是由筒身和沖壓橢圓形封頭焊制成。起膜器組:由水室、汽室、起膜管、凝結(jié)水接管、補(bǔ)充水接管和一次進(jìn)汽接管組成。淋水篦子:經(jīng)起膜段粗除氧的給水及由疏水管引進(jìn)的疏水在這里混合進(jìn)行二次分配,呈均勻淋雨?duì)盥涞窖b到其下的液汽網(wǎng)上。液汽網(wǎng):是由相互間隔的扁鋼帶及一個(gè)圓筒體,內(nèi)裝一定高度特制的不銹鋼扁絲網(wǎng)及不銹鋼板組成,給水在這里與二次蒸汽充分接觸,加熱到飽和溫度并進(jìn)行深度除氧,以保證除氧水中含量:低壓大氣式除氧器低于10μg/L,高壓除氧器低于5μg/L。蒸汽分配盤:按一定比例成規(guī)則均分型制成,使主加熱蒸汽呈現(xiàn)均分狀態(tài)其在無(wú)節(jié)流工況下上升加熱軟化水,來(lái)保證加熱質(zhì)量,達(dá)到飽和溫度下工作除氧。其工作原理(射流、吸卷、紊流、傳熱、傳質(zhì)、水膜裙、淋雨?duì)睢柡蜏囟龋耗Y(jié)水及補(bǔ)充水首先進(jìn)入除氧頭內(nèi)旋膜器組水室,在一定的壓差下從膜管的小孔斜旋噴向內(nèi)孔,形成射流,由于內(nèi)孔充滿了上升的加熱蒸汽,水在射流運(yùn)動(dòng)中便將大量的加熱蒸汽吸卷進(jìn)來(lái)(試驗(yàn)證明射流運(yùn)動(dòng)具有卷吸作用);在極短時(shí)間很小的行程上產(chǎn)生劇烈的混合加熱作用,水溫大幅度提高,而旋轉(zhuǎn)的水沿著膜管內(nèi)孔壁繼續(xù)下旋,形成一層翻滾的水膜裙,(水在旋轉(zhuǎn)流動(dòng)時(shí)的臨界雷諾數(shù)下降很多即產(chǎn)生紊流翻滾),此時(shí)紊流狀態(tài)的水傳熱傳質(zhì)效果理想,水溫達(dá)到飽和溫度。氧氣即被分離出來(lái),因氧氣在內(nèi)孔內(nèi)無(wú)法隨意擴(kuò)散,只能隨上升的蒸汽從排汽管排向大氣(老式除氧器雖加熱了水,分離出了氧但氧氣比重大于加熱蒸汽,部分氧又被下流的水帶入水箱,也是造成除氧效果差的一種原因)。經(jīng)起膜段粗除氧的給水及由疏水管引進(jìn)的疏水在這里混合進(jìn)行二次分配,呈均勻淋雨?duì)盥涞窖b到其下的液汽網(wǎng)上,再進(jìn)行深度除氧后才流入水箱。水箱內(nèi)的水含氧量為高壓0-5 цɡ/L,低壓小于10цɡ/L。因旋膜式除氧器在工作中使水始終處于紊流狀態(tài),并有足夠大的換熱表面積,所以傳熱傳質(zhì)效果越好,排汽量越小(即能源損失小帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益也可觀)除氧效果好產(chǎn)生的富裕量能使除氧器超負(fù)荷運(yùn)行(通常可超額定出力的50%)或低水溫全補(bǔ)水下運(yùn)行。

   除氧器控制分為溫度和水位控制兩部分。由于是采用飽和蒸汽供熱,所以溫度的控制可以選擇溫度信號(hào)或壓力信號(hào)作為被控量。以溫度信號(hào)為例,用PT100測(cè)量水的溫度,通過(guò)溫度變化調(diào)節(jié)氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥的開度,改變蒸汽量的大小,來(lái)保證溫度恒定。

 

 

水位的控制可以采用位式調(diào)節(jié),當(dāng)液位低于下限水位時(shí)啟動(dòng)水泵加水,高于上限水位時(shí)停止水泵。

2、循環(huán)水壓力控制

   循環(huán)水的壓力控制是硫化過(guò)程中重要的參數(shù)之一,由于循環(huán)水泵是一直處于開啟狀態(tài),所以在水泵出口處增加調(diào)節(jié)閥來(lái)實(shí)現(xiàn)壓力的控制,通過(guò)調(diào)節(jié)閥門的開度來(lái)穩(wěn)定壓力。

 

 

 

3、儀表的選型

   因?yàn)橄到y(tǒng)對(duì)控制精度要求較高,輸出不允許有大幅波動(dòng),因此系統(tǒng)選用宇電AI系列人工智能調(diào)節(jié)器,它可以*消除PID飽和積分現(xiàn)象,并在接近目標(biāo)值時(shí)采用改進(jìn)的PID算法,輸出值不會(huì)大幅度變化,避免系統(tǒng)產(chǎn)生振蕩。溫度控制選擇AI-808AX3L2L2,水位控制選擇 AI-701C3I4L2L2,循環(huán)水壓力控制選擇AI-808AI4X3L2L2。宇電控制算法介紹:AI調(diào)節(jié)器對(duì)標(biāo)準(zhǔn)PID算法加以改進(jìn)和保留并加入模糊控制算法規(guī)則,對(duì)給定值的變化加入了前饋調(diào)節(jié)。在誤差大時(shí),運(yùn)用模糊算法進(jìn)行調(diào)節(jié),以*消除PID飽和積分現(xiàn)象。當(dāng)誤差趨小時(shí),采用改進(jìn)后的PID算法控制輸出。其控制參數(shù)采用被控對(duì)象特征描述方式。一組(MPT)參數(shù)即可同時(shí)確定PID參數(shù)和模糊控制參數(shù)。系統(tǒng)具有無(wú)超調(diào)和高控制精度等特點(diǎn)。針對(duì)不穩(wěn)定的非線形復(fù)雜調(diào)節(jié)對(duì)象,表內(nèi)設(shè)有自適應(yīng)調(diào)節(jié)規(guī)則,可使系統(tǒng)進(jìn)一步加快響應(yīng)速度,改善控制品質(zhì)。針對(duì)控制參數(shù)較難確定的現(xiàn)實(shí),表內(nèi)設(shè)有自整定專家系統(tǒng),可使系統(tǒng)的控制參數(shù)確定簡(jiǎn)單,準(zhǔn)確度提高,因此,自整定系統(tǒng)的引入,不僅使復(fù)雜勞動(dòng)簡(jiǎn)化,節(jié)約了調(diào)試時(shí)間,而且提高了控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì)。對(duì)于許多復(fù)雜的調(diào)節(jié)對(duì)象,例如電爐溫度控制中的電網(wǎng)電壓變化、外界干擾因素和工作環(huán)境多變等,針對(duì)有嚴(yán)重非線形的控制對(duì)象,國(guó)外儀表公司也推出了不少對(duì)策和方法。例如,日本導(dǎo)電公司生產(chǎn)的儀表中,采用了多組算法;歐陸和歐姆龍儀表中采用了自適應(yīng)功能;KMM智能調(diào)節(jié)儀表中采用了折線模塊來(lái)適應(yīng)系統(tǒng)的非線性;還有的儀表公司在儀表中采用辯識(shí)方法來(lái)提高儀表在非線性系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)質(zhì)量。在AI系列智能工業(yè)調(diào)節(jié)器中,針對(duì)有嚴(yán)重中非線性的控制對(duì)象,選擇了自適應(yīng)方式來(lái)解決。其改進(jìn)的特點(diǎn)是:當(dāng)控制偏差大于估計(jì)的誤差時(shí),自適應(yīng)系統(tǒng)不是修改MPT參數(shù)(國(guó)外儀表的自適應(yīng)功能是修改控制參數(shù)),而是修改輸出值來(lái)降低誤差。雖然修改范圍有限,但不會(huì)出現(xiàn)將原來(lái)正確控制參數(shù)改錯(cuò)的現(xiàn)象,使響應(yīng)速度加快,使控制精度大大提高。

4、儀表的調(diào)試

   AI調(diào)節(jié)器是這個(gè)系統(tǒng)的核心控制設(shè)備,它的控制效果直接影響整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。在沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)控制參數(shù)的時(shí)候,為了達(dá)到控制效果,儀表要進(jìn)行PID自整定,但一般的調(diào)節(jié)儀表在自整定時(shí)的調(diào)節(jié)狀態(tài)是位式控制,輸出量要么大要么小,在系統(tǒng)中調(diào)節(jié)輸出大幅變化是不允許的。AI-808調(diào)節(jié)器具有手動(dòng)自整定模式可以很好的解決這個(gè)問(wèn)題,具體操作是:把儀表切換到手動(dòng)輸出狀態(tài),通過(guò)儀表的△ ▽鍵調(diào)整輸出量,使測(cè)量值盡量和設(shè)定值保持一致,然后在這個(gè)狀態(tài)下啟動(dòng)自整定,這樣儀表的輸出值將限制在當(dāng)前手動(dòng)輸出值的±10%范圍內(nèi),從而避免出現(xiàn)輸出值的大幅變化。在多數(shù)情況下,自整定一次就可以使獲得滿意的控制效果。如果控制有偏差時(shí),可以通過(guò)微調(diào)M5、P、T參數(shù)來(lái)修正。主要參數(shù)設(shè)置:HIAL:上限報(bào)警,根據(jù)實(shí)際要求設(shè)置。LOAL:下限報(bào)警,根據(jù)實(shí)際要求設(shè)置。Df:回差(死區(qū)、滯環(huán)),用于避免因測(cè)量輸入值波動(dòng)而產(chǎn)生頻繁調(diào)節(jié)作用,在回差范圍內(nèi)位式調(diào)節(jié)不起作用。Ctrl:控制方式,系統(tǒng)初始設(shè)置值為1。M5:保持參數(shù),主要決定調(diào)節(jié)算法中的積分作用,和PID積分時(shí)間類似,M5越小,系統(tǒng)積分作用越強(qiáng)。P:速率參數(shù),與每秒內(nèi)儀表輸出變化時(shí)測(cè)量值時(shí)應(yīng)變化大小成正比,P=1000/每秒測(cè)量值的升高單位值(系統(tǒng)以0.1定義為一個(gè)單位)。T:滯后時(shí)間,t越小,則比例和積分作用均成正比增強(qiáng),而微分作用相對(duì)減弱,但整體反饋?zhàn)饔迷鰪?qiáng):反之,t越大,則比例和積分作用均減弱,而微分作用相對(duì)增強(qiáng)。Ctl:輸出周期,反映儀表運(yùn)算調(diào)節(jié)的快慢,系統(tǒng)設(shè)置值為1。Sn:輸入反饋信號(hào)類型。OPt:輸出信號(hào)類型,系統(tǒng)設(shè)置值為4,表示4-20MA輸出。CF:系統(tǒng)功能選擇,根據(jù)系統(tǒng)作用方向選擇0或1。

 

三、結(jié)語(yǔ)

    將模糊控制和常規(guī)PID調(diào)節(jié)方法融合在一起而形成的AI智能PID調(diào)節(jié)器,它吸收了兩者的優(yōu)點(diǎn),因而具備自學(xué)習(xí)、自適應(yīng)的能力,能夠自動(dòng)辨識(shí)被控過(guò)程參數(shù)的變化,它又具備常規(guī)PID調(diào)節(jié)器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠性高,為現(xiàn)場(chǎng)工程人員所熟悉等特點(diǎn),正是這兩大優(yōu)勢(shì),使得AI智能PID調(diào)節(jié)器成為眾多過(guò)程控制的一種較理想的選擇。本系統(tǒng)采用AI智能調(diào)節(jié)器在實(shí)際應(yīng)用中控制穩(wěn)定,故障率低,提升了硫化質(zhì)量,為輪胎硫化工藝提供了保障。

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