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箱式高溫電阻爐的溫控系統是如何工作的?

更新時間:2026-01-22      瀏覽次數:135

箱式高溫電阻爐(額定溫度≥1200℃)的溫控系統是基于閉環反饋的智能調節系統,核心目標是在高溫工況下精準控制爐膛溫度,避免超溫、溫差過大等問題,同時適配碳化硅棒、硅鉬棒等耐高溫元件的特性。其工作流程可分為信號采集、運算調節、執行控制、安全防護四個核心環節,具體如下:

信號采集:高溫專用測溫元件實時監測

高溫爐需選用耐受 1200–1800℃的熱電偶,而非中低溫爐常用的 K 型熱電偶:

1200–1600℃工況:多采用S 型鉑銠熱電偶(鉑銠 10 - 鉑),測溫精度 ±1℃,抗氧化性強;

1600–1800℃工況:采用B 型鉑銠熱電偶(鉑銠 30 - 鉑銠 6),可在超高溫下長期穩定工作。

熱電偶探頭通常固定在爐膛側壁或頂部,直接接觸爐內高溫環境,將溫度信號轉化為毫伏級電壓信號,實時傳輸至溫控儀表。

運算調節:分段 PID 算法適配高溫元件特性

溫控儀表是系統的 “大腦",內置分段式自適應 PID 算法,區別于中低溫爐的常規 PID 控制,專門針對高溫元件的電阻率溫度特性優化:

升溫階段分段控制:

① 低溫段(室溫–400℃,針對硅鉬棒):快速升壓越過 “粉化區",避免元件氧化;

② 中溫段(400–額定溫度 80%):采用大比例(P)調節,提高升溫速率,縮短加熱時間;

③ 高溫段(額定溫度 80%–目標溫度):減小比例系數,增加積分(I)作用,減緩升溫速率,避免超調。

保溫階段精準維穩:

儀表對比實測溫度與設定溫度的偏差,通過 PID 運算自動調節輸出功率,將爐膛溫度波動度控制在 ±3–±5℃(高溫爐常規精度)。部分機型還支持多段程序控溫,可預設不同階段的升溫速率、保溫時間,滿足燒結、退火等工藝需求。

執行控制:大功率執行器調節加熱功率

高溫爐加熱元件功率較大(通常數千瓦至數十千瓦),需搭配可控硅調功器(而非中低溫爐的固態繼電器)作為執行元件,響應溫控儀表的調節信號:

溫控儀表輸出 0–10V 或 4–20mA 的模擬信號,控制可控硅的導通角;

導通角的變化直接改變加熱元件的輸入電壓,進而調節實際加熱功率:當爐溫低于設定值時,增大導通角,提高功率;當爐溫達到設定值時,減小導通角,維持恒溫。

對于硅鉬棒等阻性隨溫度變化的元件,系統還會通過恒功率控制補償電阻值漂移,避免因元件電阻升高導致的升溫速率下降。

安全防護:雙重超溫保護杜絕高溫失控

高溫爐的安全防護是溫控系統的重要組成部分,采用雙重超溫保護機制,防止爐溫過高燒毀元件或爐膛:

一級軟件保護:溫控儀表內置超溫報警功能,當爐溫超過設定上限(如目標溫度 + 20℃)時,儀表發出報警信號,同時自動切斷輸出;

二級硬件保護:配備獨立的機械式超溫保護器(如高溫熔斷器、溫度開關),直接串聯在主電路中,與溫控儀表無關聯。即使儀表失靈,當爐溫達到保護器的閾值時,也會強制切斷主電源,從硬件層面杜絕安全隱患。

此外,部分機型還配備爐門聯鎖保護,爐門開啟時立即切斷加熱功率,防止高溫燙傷。


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