[发明专利]一种自适应调节功率输出智能加热控制卡及其控制方法有效

专利信息
申请号: 201711307574.3 申请日: 2017-12-11
公开(公告)号: CN107943158B 公开(公告)日: 2020-01-07
发明(设计)人: 史先桂;孔德奎;朱云峰;凌士明;丁铂金;孙磊;周玉龙 申请(专利权)人: 合肥维博自动化科技有限公司;史先桂
主分类号: G05D23/32 分类号: G05D23/32
代理公司: 61223 西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙) 代理人: 韩晓娟
地址: 230000 安徽省合肥市*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 自适应 调节 功率 输出 智能 加热 控制 及其 方法
【权利要求书】:

1.一种自适应调节功率输出智能加热控制卡,其特征在于,包括:光电隔离16路可控硅输出端、电流互感器(1)、电压互感器(2)、温度传感器(3)和微处理器(4);

所述光电隔离16路可控硅输出端分别与加热电网的16个加热通道连接;

所述电流互感器(1),用于分时检测每个加热通道的电流;

所述电压互感器(2),用于分时检测每个加热通道的电压;

所述温度传感器(3),用于检测环境温度;

所述微处理器(4),用于根据每个加热通道的电流和电压,获得每个加热通道的的实际功率;以及用于根据每个加热通道的实际功率、每个加热通道的预设功率、每个加热通道的动态供电电压和环境温度,自动计算输出,通过所述光电隔离16路可控硅输出端输出自适应调节功率;

所述光电隔离16路可控硅输出端包括:第一光电隔离8路可控硅输出端(51)和第二光电隔离8路可控硅输出端(52);所述第一光电隔离8路可控硅输出端(51)为带自适应调节时间占控比调节功率输出端,所述第二光电隔离8路可控硅输出端(52)为带自适应调节PWM调节功率输出端;

通过公式(1),确定加热功率和供电电压变化调压功率输出;

通过公式(2),确定环境温度变化调节功率量;

通过公式(3),确定自适应调节功率输出;

所述公式(1)如下:

加热功率和供电电压变化调压功率输出=加热功率额定值*功率设定值*标准功率*标准功率/(实测电压*实测电压*实测功率);

所述公式(2)如下:

环境温度变化调节功率量=(参考环境温度-环境温度)*调节系数;

所述公式(3)如下:

自适应调节功率输出=环境温度变化调节功率量+加热功率和供电电压变化调压功率输出。

2.如权利要求1所述的自适应调节功率输出智能加热控制卡,其特征在于,所述微处理器(4)还与485通讯接口(6)电连接;所述485通讯接口(6),用于连接另一个自适应调节功率输出智能加热控制卡。

3.如权利要求1所述的自适应调节功率输出智能加热控制卡,其特征在于,所述微处理器(4)还与数据存储器(7)电连接。

4.如权利要求1所述的自适应调节功率输出智能加热控制卡,其特征在于,所述微处理器(4)还与电源管理模块(8)电连接。

5.如权利要求1所述的自适应调节功率输出智能加热控制卡,其特征在于,所述微处理器(4)还与集成电量计量芯片(9)电连接,且所述集成电量计量芯片(9)分别与所述电流互感器(1)和所述电压互感器(2)电连接。

6.如权利要求1所述的自适应调节功率输出智能加热控制卡,其特征在于,所述微处理器(4)还与光电隔离16路输入端(10)电连接;所述光电隔离16路输入端(10),用于实时检测每个加热通道的短路、断路。

7.一种自适应调节功率输出智能加热控制卡的控制方法,其特征在于,包括:

步骤1:分时获取每个加热通道的实际功率;

步骤2:获取每个加热通道的动态供电电压;

步骤3:获取环境温度;

步骤4:通过公式(1),确定加热功率和供电电压变化调压功率输出;

步骤5:通过公式(2),确定环境温度变化调节功率量;

步骤6:通过公式(3),确定自适应调节功率输出;

所述公式(1)如下:

加热功率和供电电压变化调压功率输出=加热功率额定值*功率设定值*标准功率*标准功率/(实测电压*实测电压*实测功率);

所述公式(2)如下:

环境温度变化调节功率量=(参考环境温度-环境温度)*调节系数;

所述公式(3)如下:

自适应调节功率输出=环境温度变化调节功率量+加热功率和供电电压变化调压功率输出。

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