control de temperatura
CONTROLADOR DE TEMPERATURA AUTONICS
Diagrama de conexión del control TC4S-24R Autonics
Diagrama de conexión para el Control de Temperatura TC4S-24R (Autonics), salida a relevador, Conexión a 120Vac , Sensor de Temperatura Tipo "J". La Resistencia se puede conectar directamente al control si consume menos de 3 Amperes, aunque no esrecomendable.
En lugar de la Resistencia, se puede conectar la Bobina del Contactor que va a encender y apagar a la resistencia.
Controlador de Temperatura tipo PID, marca Autonics Korea, 4 dígitos, 96 x 48 mm, alimentación 100 - 240 VAC, conexión a bornera, una salida SSR, entrada de múltiples variedad de termocuplas.
CONTROLES DE TEMPERATURA DE LAZO SIMPLE
Este tipo decontrol es un instrumento que compara la señal del sensor, la compara con una señal interna deseada (se llama a este punto setpoint) y ajusta la salida del dispositivo calefactor para mantener, tan cerca como sea posible, el equilibrio entre la temperatura medida y la temperatura deseada. Existen varios métodos de control para conseguir esto. Trataremos de explicar brevemente los más comunes.CONTROL
La selección del control de temperatura correcta para una aplicación dada, depende del grado de control requerido por la aplicación. La soluci6n mas simple que puede necesitar una aplicaci6n dada puede solucionarse con lo que se llama control sino (on-off). El control si-no trabaja como el termostato del hogar, o sea la salida del control es 100 % si o 100 % no. La sensibilidad del controlsino (también llamado "histéresis" o "banda muerta") se diseña de modo que la salida no cambie de si a no demasiado rápido. Si el rango de histéresis es muy angosto, habrá una conmutación demasiado rápida que se conoce como traqueteo. Este traqueteo hace que los contactos de los contactores y elementos calefactores tengan una vida mas corta. Entonces la histéresis deberá ajustarse de modo que hayaun retardo suficiente entre los modos "si" y "no". Debido a la necesidad de esta histéresis habrá siempre lo que se llama "overshoot" y "undershoot". El "overshoot" es la magnitud en que la temperatura rebasa a la del setpoint, el "undershoot" es lo contrario. Vea la figura 1a. Debido a la histéresis necesaria, esta oscilación de temperatura estará siempre presente, la magnitud de esta oscilacióndepended de las características del sistema térmico en cuestión.
PROPORCIONAL EN EL TIEMPO
Hay procesos que necesitan un control mas precise que la que puede dar el sistema si-no. Un control proporcional en el tiempo, trabaja de la misma manera como el control si-no mientras la temperatura del proceso esta por debajo de lo que se llama la banda proporcional. Esta banda proporcional es el lugardebajo del setpoint en el cual el control proporcional comienza a actuar o sea que la proporción entre si y no comienza a cambiar. En la parte baja de la banda proporcional, el tiempo si es-mucho mayor que el tiempo no. A medida que la temperatura se aproxima al setpoint, el tiempo si disminuye y el tiempo no aumenta. Esto cambia la potencia efectiva y ocasiona una disminución en la velocidad ala cual la temperatura del proceso aumenta. Esta acción continué ya que se estabiliza en algún lugar debajo del setpoint. En este punto se obtiene el control. Esta diferencia entre el punto de control y el setpoint se llama "droop" (caída).
ACCION INTEGRAL
Si la caída en el control proporcional en el tiempo, no se puede tolerar en un proceso, se debe agregar la función integral de control. Lafunci6n integral que se encuentra en los controladores de corte automático emplea un algoritmo matemático para calcular la magnitud de la caída y luego ajustar la salida para cortar el control y llevarlo mas cerca del setpoint.
Esta acción de corte automático tiene efecto solamente dentro de la banda proporcional. Si esta acción se efectúa fuera de la banda proporcional el sistema se hace...
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