Deneysel elektrikli fırının sıcaklık kontrolü, ısıl işlem için çok önemlidir ve yüksek kaliteli elektrikli fırın telleri ve etkili kontrol, deneysel elektrikli fırının fırın sıcaklığını sabit hale getirir. Isıl işlem prosesinin ihtiyaçlarını karşılayacak belirli bir sıcaklık aralığı vardır. Otomatik fırın sıcaklık kontrolü, fırın sıcaklığının verilen sıcaklıktan sapmasına veya ısı kaynağı enerjisinin büyüklüğünün sürekli değişmesine bağlı olarak fırına sağlanan ısı kaynağı enerjisinin otomatik olarak devreye alınmasını veya bağlantısının kesilmesini ifade eder.
Isıl işlem sıcaklığının otomatik kontrolü için yaygın olarak kullanılan düzenleme kuralları, iki konumlu, üç konumlu, orantılı, orantılı integral ve orantılı integral türevi içerir.
1. İki konum ayarı - yalnızca iki durumu vardır: açık ve kapalı. Vakumlu karbon borulu fırının sıcaklığı ayarlanan sınır değerinden düşük olduğunda aktüatör tamamen açıktır; Deneysel elektrikli fırının sıcaklığı verilen değeri aştığında aktüatör tamamen kapatılır. (Kontaktörler genellikle aktüatörler için kullanılır)
2. Üç konumlu ayar - üst ve alt limit olmak üzere iki ayar değeri vardır. Deneysel elektrikli fırının sıcaklığı alt limitin ayarlanan değerinden düşük olduğunda ısıtıcı tamamen açılacaktır; Deneysel elektrikli fırının sıcaklığı ayarlanan üst ve alt değerler arasında olduğunda aktüatör kısmen devreye alınmakta; Deneysel elektrikli fırının sıcaklığı ayarlanan üst limit değerini aştığında aktüatör tamamen kapatılır. (Borulu ısıtıcı bir ısıtma elemanı ise, farklı ısıtma ve yalıtım güçlerine ulaşmak için üç konumlu ayar kullanılabilir)
3. Oransal ayar (P ayarı) - Regülatörün çıkış sinyali (M), sapma girişi (e) ile orantılıdır.
Yani: M=ke
Formülde: K=oransal katsayı
Oransal regülatörün girişi ve çıkışı arasında herhangi bir zamanda karşılık gelen bir orantısal ilişki vardır. Dolayısıyla deneysel elektrikli fırının sıcaklık değişimi orantısal ayarlama yapılarak dengeye ulaştığında, deneysel elektrikli fırının sıcaklığının verilen değere eklenememesi durumunda ortaya çıkan sapmaya "statik hata" adı verilir.
4. Oransal integral (PI) düzenlemesi - Statik hataları ortadan kaldırmak için oransal düzenlemeye integral (I) düzenleme entegrasyonu eklenir. Regülasyon, çıkış sinyalinin artması ve regülatörün zaman içinde sapmasını, çıkış sinyali oluşmadan sapma giderilene kadar ifade eder. Bu nedenle, statik hataları ortadan kaldırabilecek orantısal düzenleme ve integral düzenlemenin birleşimine orantısal integral düzenleme adı verilir.
5. Orantılı integral türev (PID) düzenlemesi - Orantılı integral düzenleme, düzenleme sürecini artıracak ve sıcaklık dalgalanmalarının genliğini artıracaktır. Bu nedenle diferansiyel (D) düzenlemesi devreye girer. Diferansiyel düzenleme, bir regülatörün çıkışının ve zamana göre sapmasının orantılı farklılaşmasını ifade eder. Sıcaklık değişiminin bir işareti olduğunda, diferansiyel regülatör bir düzenleme sinyali verir. Değişim ne kadar hızlı olursa, çıkış sinyali o kadar güçlü olur; bu da düzenleme hızını hızlandırabilir ve sıcaklık dalgalanmalarının genliğini azaltabilir. Orantılı düzenleme, integral düzenleme ve diferansiyel düzenlemenin birleşimine orantılı integral diferansiyel düzenleme denir.
