趙蘇唯
(蘇州科技大學,江蘇 蘇州 215009)
介紹了無冷凝高精度溫度控制設備保障系統的工作原理和控制策略,并對系統可能出現的問題加以預防,從而保證產品的性能和質量。無冷凝高精度溫度控制設備保障系統外形圖如圖1 所示:
本設備提供雙站射頻子系統溫度環境條件。可提供-25~60 ℃環境,設備采用溫度傳感器測定控溫平臺的出口液體溫度,通過調節電加熱和供液流量實現平臺溫度±0.5 ℃的高精度控制,設備具有干燥除濕裝置,防止出現凝露和結霜。
本項目要求試驗箱內電子負載上的溫度一致且可控,試驗箱內環境及電子負載無冷凝產生。通過多年項目經驗積累,我們把該項目分為冷板、冷卻系統、測試箱(含環控和干燥系統)、氮氣正壓系統和電控系統。
3.1.1 冷板傳熱
測溫箱內設備冷板,冷板上安裝電子負載,因冷板與電子負載之間為實心鋁(較厚,本項目采用40 mm),為傳導換熱,鋁傳熱系統較高,所以整個冷板表面溫度一致性較好[1-2]。在設計冷板時,把冷板進、出液溫差控制在0.35 ℃左右,增加冷卻液流量,進一步減小冷板表面因冷卻液溫度不均勻帶來的溫差,通過上述手段,冷板表面溫度一致性達±0.5 ℃內。
每個模塊試驗時,各使用一塊冷板,并分別放置于各自測試箱內。
3.1.2 冷卻系統恒溫供液
為保證供液溫度快速溫度和可調,冷卻系統的水泵吸入口分別設有電動三通閥,通過設定溫度自動調節三通閥,使冷水箱和熱水箱進行自動混合,從而得到與設定溫度相同的冷卻液[3]。
測試箱1#與測試箱2#分別對應一組恒溫供液。
3.1.3 測試箱的環控系統恒溫
電子負載放置于測試箱內,其殼祼露在測試箱的空氣內,為進一步恒溫,測試箱內自帶環控系統,對測試箱的空氣進行控制,并與冷板表面溫度相近。
3.2.1 氮氣正壓,防止外界空氣進入
因設備與外界互聯電纜等較多,孔隙較難密封,設備高、低變化范圍較大,內、外空氣交換很容易發生,我們通過向測試箱內通入氮氣,保證試驗箱的空氣壓力大于大氣壓力(壓差約為10~15 Pa),防止外界大氣進入測試箱內,形成局部冷凝。
3.2.2 吸濕板物理吸附,減少存量濕氣
測試箱的空氣循環吸風口上設有吸濕板,通過吸濕板不斷吸入測試箱的空氣的濕氣,保證了測試箱內的空氣干燥。
通過控溫原理和無冷凝控制原理說明,可保證電子負載進行溫度可控,無冷凝工作。系統原理如圖2所示。

圖2 系統原理圖
無冷凝高精度溫度控制設備共有1 套冷卻模塊、2 套測試箱(每套測試箱模塊均可兼顧單機一和單機二)模塊、1 套電控模塊組成,機組采用集中控制的模式,電控模塊是整個無冷凝高精度溫度控制設備的控制核心,負責對整個系統中各設備提供配電、控制和保護,并將整個系統的狀態信息實時上報給上位機。電控模塊采用西門子S7-1200 系列PLC 為控制核心,配合觸摸屏操作和顯示,通過對現場溫度、流量、壓力等信號實時采集和對外部控制信號快速、準確地響應,在PLC 內部進行運算處理和邏輯控制,使得整個冷卻機組實時工作數據一目了然報警信息清晰明了,運行狀態實時把控,大大降低了使用、維護和檢修的難度。冷卻機組控制架構如圖3 所示。
4.2.1 冷卻模塊控制邏輯
機組開機后,控制系統根據供液溫度判斷機組進入制冷還是制熱工作模式,當供液溫度低于0 ℃(可調)時,機組進入制熱工作模式,當供液溫度高于5 ℃(可調)時,機組進入制冷工作模式[4-5]。
1)制熱工作模式。制熱工作模式下,冷卻模塊根據供液溫度的設定值,通過電壓調整器對電加熱進行PID 調節,當供液溫度顯示值低于供液溫度設定值-0.3 ℃(可調)時,冷卻模塊PLC 對控制電加熱的電壓調整器的輸出值加大,此時電加熱的功率加大,供液溫度就會升高,當供液溫度顯示值高于供液溫度設定值+0.3 ℃(可調)時,冷卻模塊PLC 對控制電加熱的電壓調整器的輸出值減小,此時電加熱的功率減小,供液溫度就會降低,如此循環,通過冷卻模塊電加熱的PID 調節,從而確保供液溫度在供液溫度設定值±0.5 ℃的范圍內。
2)制冷工作模式。制冷工作模式下,首先根據供液溫度的設定值,控制壓縮機的啟停,然后再根據供液溫度的設定值,控制壓縮機能調,當供液溫度≥供液溫度設定值+壓縮機啟動回差(默認2 ℃(可調))時,壓縮機啟動,當供液溫度≤(供液溫度設定值-壓縮機停止回差(默認2 ℃(可調))時,壓縮機停止,當供液溫度≤(供液溫度設定值-能調啟動回差(默認0.1℃(可調))時,能調啟動,當內循環供液溫度≥(供液溫度設定值+能調停止回差(默認0.1 ℃(可調))時,能調停止,同時冷卻模塊設有1 個低溫水箱和2 個高溫水箱,分別通知兩個三通調節閥將冷、熱水進行混合,對1#測試箱和2#測試箱的冷板供液,當供液溫度≤供液溫度設定值,三通閥關,增加熱水,減少冷水;當內循環供液溫度≥供液溫度設定值,三通閥開,減少熱水,增加冷水,三通閥的開啟度通過PID控制,通過壓縮機能調和三通閥調節,可將供液溫度控制在供液溫度設定值±0.5 ℃的范圍內。
4.2.2 測試箱控制邏輯
機組開機后,測試箱控制系統根據箱內溫度判斷機組進入制冷還是制熱工作模式,當箱內溫度低于設定值-5 ℃(可調)時,機組進入制熱工作模式,當箱內溫度高于設定值+5 ℃(可調)時,機組進入制冷工作模式。
1)制熱工作模式。制熱工作模式下,測試箱控制系統根據箱內溫度的設定值,通過電壓調整器對電加熱進行PID 調節,當箱內溫度顯示值低于箱內溫度設定值-0.2 ℃(可調)時,測試箱PLC 對控制電加熱的電壓調整器的輸出值加大,此時電加熱的功率加大,箱內溫度就會升高,當箱內溫度顯示值高于箱內溫度設定值+0.2 ℃(可調)時,測試箱PLC 對控制電加熱的電壓調整器的輸出值減小,此時電加熱的功率減小,箱內溫度就會降低,如此循環,通過測試箱電加熱的PID 調節,從而確保測試箱溫度在測試箱溫度設定值±0.5 ℃的范圍內。
2)制冷工作模式。制冷工作模式下,首先根據測試箱溫度的設定值,控制壓縮機的啟停,然后再根據測試箱溫度的設定值,控制壓縮機能調,當測試箱溫度≥(測試箱溫度設定值+壓縮機啟動回差(默認1 ℃(可調))時,壓縮機啟動,當測試箱溫度≤(測試箱溫度設定值-壓縮機停止回差(默認1 ℃(可調))時,壓縮機停止,當測試箱溫度≤(測試箱溫度設定值-能調啟動回差(默認0.1 ℃(可調))時,能調啟動,當測試箱溫度≥(測試箱溫度設定值+能調停止回差(默認0.1 ℃(可調))時,能調停止,通過壓縮機能調,可將供液溫度控制在供液溫度設定值±0.5 ℃的范圍內。
本文著重介紹了機組的組成、各分系統模塊的設計、工作及使用流程、主要關鍵技術及解決情況,并對設備技術指標的滿足情況進行了逐一分析,為了保障制冷設備正常運行,并達到所要求的指標,需要把控制溫度、壓力、流量、濕度等許多熱工參數的一些控制電器和調節元件、各種儀表、傳感器及附屬設備組合起來,形成一個控制系統,這個系統就是制冷與空調自動控制系統。