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고저온 교변 습열 시험상자 습도 주곡선 어떻게 실현
날짜:2025-11-26읽기 :0

1. 핵심원리: 습도통제의 본질

우선 시험함에서 습도를 조절하는 것은 본질적으로 통제라는 것을 이해해야 한다수증기 분압.우리는 보통 두 가지 기본 방식을 통해 상자 안의 수증기 분압력을 바꾼다:

  1. 가습: 상자 안에 수증기를 주입한다 (일반적으로 안개물이나 가열하여 증기를 발생시킨다).

  2. 습기 제거: 상자 안의 수증기를 응축시켜 물로 배출한다.

"습도달리기곡선" 은 바로 부동한 온도점에서 가습과 제습이라는 이 두가지 과정을 동태적이고 정확하게 균형시켜 목표습도치에 도달하는것이다.

핵심 개념: 이슬점 온도 및 상대 습도

  • 이슬점 온도: 공기는 수증기 함량과 기압이 변하지 않는 조건에서 포화시까지 냉각된다.그것은 공기 중의 수증기의 함량을 직접 반영하였다.

  • 상대 습도: 어떤 온도에서 공기 중의 실제 수증기 분압과 같은 온도에서 포화 수증기 분압의 백분율.이것은 온도의 강도와 관련된 변수이다。

즉, 습도 커브를 구현하려면 시스템을 제어해야 합니다.온도 및 습도 동시 제어。


2. 습도 곡선을 실현하는 핵심 하드웨어

  1. 센서:

    • 온습도 센서: 일반적으로 콘덴서 또는 저항식 센서로 상자 내의 온도와 상대 습도를 실시간으로 모니터링하는 데 사용됩니다.정밀도, 안정성 및 응답 속도는 제어 효과에 직접적인 영향을 미칩니다.고급 장치는 다중 센서를 사용하여 측정의 정확성을 보장합니다.

  2. 집행 기구:

    • 냉방 시스템 제습: 이것은 가장 핵심적인 제습 방식이다.압축기를 가동하여 냉각함으로써 증발기 (상자 안의 공기 순환 풍도에 위치함) 의 표면 온도를 상자 안의 공기보다 낮은이슬점 온도습한 공기가 차가운 증발기를 통과하면 수증기가 응축되어 날개에 물이 붙어 배수 탱크로 흘러 습도를 낮춘다.

    • 보조 제습: 극저습도의 경우 일부 장치에건조기또는질소 교환시스템.

    • 보일러 가습: 전기 가열관을 통해 물을 가열하여 순수한 증기를 생성하고, 가습 속도가 빠르고, 제어 정밀도가 높은 것이 주류와 고정밀 설비의 선택이다.

    • 초음파 가습: 고주파 진동을 통해 물안개를 마이크로미터급 입자로 만들어 가습 응답이 빠르지만 수질에 대한 요구가 높아 불순물이 발생할 수 있다.

    • 전극 가습: 전류는 직접 물을 통과하고, 물의 저항을 이용하여 열량과 증기를 발생시키는데, 지금은 이미 비교적 적게 사용한다.

    • 가습 시스템:

    • 제습 시스템:

  3. 뇌:다중 채널 PID 컨트롤러

    • 이것은'달리기 곡선'을 실현하는 핵심이다.단순한 스위치가 아니라 지능형 마이크로프로세서입니다.

    • 다중 채널: 온도, 습도 센서의 신호를 동시에 수신할 수 있으며, 히터, 냉동 압축기, 가습기 등 여러 집행 기관에 명령을 독립적으로 출력할 수 있다.

    • PID 제어: 통과비율, 적분, 미분알고리즘은 정확한 제어량을 계산하여 시스템이 빠르고 평온하게 설정값에 도달할수 있으며 과충격이나 진동이 없다.


3."습도 곡선"의 제어 논리 실현

만약에 우리가 하나의(25°C, 60%RH)에(60°C, 95%RH)의 가열 가습 세그먼트 곡선입니다.

컨트롤러 내부의 프로세스는 다음과 같습니다.

  1. 목표 값 확인: 컨트롤러는 미리 설정된 곡선을 기반으로 현재 시각의목표 온도화목표 습도예를 들어, 10분의 목표는 (35 °C, 75% RH) 입니다.

  2. 협동 제어 결정:

    • 목표 습도 계산: 컨트롤러는 현재 목표 온도(35°C) 및 목표 상대 습도(75%RH)에 따라 내장된습도 환산 공식 또는 차표법, 이때 해당하는 계산대상 습도 (또는 대상 이슬점 온도). 계산된 목표 이슬점의 온도가 30°C라고 가정합니다.

    • 결정:

    • 상황 A: 가습 필요. 센서가 측정한 현재 이슬점 온도 (예: 28 °C) 가 목표 이슬점 온도 (30 °C) 보다 낮으면 공기 중 수분이 부족합니다.이제 컨트롤러가 시작됩니다.가습 시스템보일러와 같이 상자 안에 증기를 주입하다.

    • 상황 B: 제습 필요. 온도가 상승하는 과정에서 상자의 밀봉성이 좋거나 시료가 수분을 방출하여 현재 이슬점 온도(예: 31°C)가 목표 이슬점 온도(30°C)보다 높아지면 컨트롤러가 작동합니다.습기 제거. 이 때 시작됩니다.압축기 냉각증발기를 차가워지게 하고 (예를 들어 25도까지) 여분의 수분을 응축시킨다.

    • 온도 제어 회로: 컨트롤러가 현재 온도 (예: 30 °C) 가 목표 온도 (35 °C) 보다 낮다는 것을 발견하고 시작히터. 동시에 온도 상승 속도를 보장하기 위해냉동압축기 억제하는 일.

    • 습도 제어 회로: 가장 복잡하고 핵심적인 부분입니다.

  3. 동적 균형 및 디커플링:

    • 전체 과정에서가열, 냉각, 가습이 세 동작은 서로 영향을 줄 것이다.예를 들어, 냉각과 습기를 제거하는 동시에 상자 안의 온도를 낮추는데, 이는 온도 상승 수요와 충돌한다;가습 시 주입되는 냉증기도 온도에 약간 영향을 줄 수 있다.

    • 컨트롤러 지원디커플링 제어알고리즘은 이러한 상호 간섭을 예측하고 보상할 수 있습니다.예를 들어, 강력한 냉방 제습이 필요하지만 고온을 유지해야 할 때, 그것은 동시에 냉방과 가열의 출력을 증가시켜 하나의 동적 균형을 형성하여 보온 습도가 곡선을 정확하게 따라갈 수 있도록 한다.


4. 실제 작업 단계(사용자 시각)

  1. 프로그램 작성: 시험상자의 터치스크린이나 상위기 소프트웨어에서 테스트 프로그램을 작성한다.

    • 목표 온도

    • 목표 습도

    • 런타임

    • 기울기 (예: 25 ° C에서 60 ° C까지 30 분, 기울기는 약 1.17 ° C/분)

    • 세그먼트 설정: 전체 테스트 커브를 여러 세그먼트로 나눕니다.

    • 세그먼트당 매개변수 설정하기: 다음을 포함합니다.

    • 주기 설정: 온도 및 습도 변화 프로세스를 반복해야 하는 경우 주기 횟수를 설정할 수 있습니다.

  2. 시작 및 모니터링:

    • 값 커브 설정

    • 실제 값 곡선

    • 각 실행 메커니즘의 작동 상태 (가열, 냉각, 가습의 출력 비율)

    • 프로그램을 시작하면 장치가 자동으로 실행됩니다.

    • 실시간 모니터링 인터페이스에는 다음이 표시됩니다.

    • 제어가 잘 되는 시스템으로 실제 값 곡선은 설정 값 곡선 주위에 밀접하게 밀착되어야 한다.