Предложен метод непрерывного контроля параметров технологического процесса по мгновенным электрическим параметрам высокочастотного генератора для диэлектрического нагрева. Приведён пример практического использования метода – на основе предложенного выражения для мощности внутренних источников тепла получена зависимость текущей температуры в сварном соединении в процессе высокочастотной сварки пластмасс.
A method to control the characteristics of dielectric heating process via high-frequency generator instantaneous parameters is proposed. Among the examples there's considered the dielectric welding process in plastics, its instantaneous characteristics being reproduced by the means of suggested expression for high-frequency power.
Применение высокочастотного (ВЧ) диэлектрического нагрева [1,2] наиболее эффективно в процессах сушки и термической обработки (сварка пластмасс, склеивание, скоростное размораживание, стерилизация). Физические преимущества метода (отсутствие тепловой инерции нагревателя, концентрация значительной энергии в небольших объёмах, простота и точность регулирования теплового режима и др.) предопределяют возможность создания технически совершенного, автоматизированного электротехнологического оборудования, обеспечивающего оптимальные условия процесса. Однако практическая реализация сдерживается рядом причин, к числу которых в первую очередь относится отсутствие надёжных средств измерения текущих технологических параметров – температуры и влагосодержания материала, темпа нагревания, скорости сушки. Достаточно сказать, что термопара, термометр сопротивления, жидкостный термометр и любое другое измерительное устройство, помещённое внутрь рабочего конденсатора, вызывают искажение ЭМ-поля, что приводит к нарушению условий термообработки. Показания такого измерителя зависят не только от температуры обрабатываемого материала, но и от прямого ВЧ-нагрева термочувствительного элемента. Наиболее совершенный способ контроля – дистанционное измерение температуры с помощью приборов инфракрасной (ИК) техники [3]. Однако возможности и этого способа ограничены. Так, при ВЧ-сварке плёночных и листовых термопластов не представляется возможным наблюдать за областью сварного соединения даже с помощью самых со-временных ИК-термометров с оптическим наведением [4].
В настоящей работе рассматривается метод многофункционального контроля параметров технологического процесса по мгновенным параметрам электрического режима высокочастотного генератора электротермической установки.
— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.
— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).
— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.
SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Зарегистрироваться и Начать продвижение
Генераторы для высокочастотного нагрева диэлектриков, как правило, выполняются по двухконтурной схеме (рис.1). На рис.1: Ceq – эквивалентная ёмкость генераторной лампы, включающая ёмкость монтажа; L1 – анодная индуктивность; Lb – индуктивность катушки связи; L2 – индуктивность нагрузочного (вторичного) контура; C1, C2 – ёмкости настроечных конденсаторов; Cpser – ёмкость рабочего конденсатора; r1, r2 – сопротивления активных потерь в первичном (анодном) и вторичном контурах соответственно.
Здесь нагреваемый материал представлен последовательной схемой замещения – рабочий конденсатор Cpser (его ёмкость учитывает диэлектрическую проницаемость ε материала) и включённое последовательно с ним активное сопротивление r2. Анализ работы генератора, нагруженного системой двух контуров, проведём в предположении настройки обоих в резонанс токов.
Мощность в нагрузке и тангенс угла диэлектрических потерь tg δ материала выражаются через параметры принятой схемы замещения следующим образом:
1)
2)
где
I2 | — | амплитуда тока в нагрузочном контуре; |
Uр | — | амплитуда напряжения на рабочем конденсаторе; |
ω | — | угловая частота. |
Любая двухконтурная цепь может быть сведена к схеме простого колебательного контура, активные потери в котором
3)
где
r1 | — | собственное сопротивление потерь в первичном (анодном) контуре; |
rimp | — | сопротивление, вносимое нагрузочным контуром в первичный. |
Развиваемая генераторной лампой колебательная мощность P1 складывается из мощности в нагрузке Pl (полезной) и собственной (теряемой) мощности Ps, расходуемой на сопротивлении r1:
4)
где
I1 | — | амплитуда тока в первичном контуре; |
Uа | — | амплитуда напряжения на аноде; |
Iа2 | — | амплитуда первой гармоники анодного тока, |
5)
γ = α0/α1, α0 и α1 – коэффициенты постоянной составляющей Iа0 и первой гармоники Iа1 импульса анодного тока [5].
В [6] получено выражение для определения tg δ материала и его влагосодержания через мгновенные электрические параметры режима генератора:
6)
Здесь
τ | — | текущее время технологического процесса; |
xb | — | реактивность элемента связи, xb = ωLb; |
Uр | — | действующее значение напряжения на рабочем конденсаторе. |
Формула (6) предполагает, что генератор настроен в слабоперенапряжённый (критический) режим по «горячей точке», т.е. при максимальной нагрузке (r2 = max), когда эквивалентное сопротивление контура минимально и равно эквивалентному оптимальному (требуемому лампой) сопротивлению Req,opt ( ρ1 характеристическое сопротивление первичного контура). Тогда при любой другой нагрузке будет выполняться: Req > Req,opt, что приведёт к рассогласованию генератора с нагрузкой. Однако при этом генератор не выйдет из области перенапряжённого режима, а значит его КПД
7)
будет оставаться приблизительно постоянным [5].
В (7) ξ = Uа / Eа – коэффициент использования анодного напряжения; P0 – мощность выпрямителя; Eа – напряжение анодного питания.
При выводе формулы (6) использовано упрощённое (в сравнении с (1)) выражение для мощности Pl, справедливое при tg δ ≤ 0,3 (как это имеет место в большинстве практических случаев ВЧ диэлектрического нагрева):
— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;
— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;
— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;
— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;
— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;
— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;
— Включает в себя сервис чаевых.
Для новых пользователей первый месяц бесплатно. Зарегистрироваться в сервисе
8)
Ёмкости рабочего конденсатора в последовательной и параллельной схемах замещения однозначно связаны между собой:
9)
При tg δ ≤ 0,3 Cppar ≈ Cpser.
Включим параллельно рабочему конденсатор большой ёмкости Cat, так, чтобы Cat >> Cр (рис.1). Тогда даже при значительном изменении диэлектрической проницаемости материала в течение технологического цикла резонансная частота вторичного контура не будет изменяться. Очевидно, что
или
10)
Подставим (10) и (6) в (8). Получим следующее выражение для мощности:
11)
где
![]() |
— | действующие значения напряжений. |
Для того чтобы воспользоваться уравнением (11), необходимо сначала настроить генератор в критический режим при максимальной нагрузке (r2 = max). Критерием настройки или, иначе, косвенным показателем равенства Req = Req,opt является условие: Iа0 / Ig0 = 5÷7 [7], где Ig0 – постоянная составляющая сеточного тока. Затем также при максимальной нагрузке (r2 = max) измеряют напряжения , и ток Iа0. Задаются углом отсечки анодного тока θ (в критическом режиме θ = 70÷90°) и определяют коэффициент γ. Далее рассчитывают ВЧ-напряжение на аноде, которое для схемы на рис.1 с учётом (10) будет равно:
Вычисляют коэффициент использования анодного напряжения ξ = Uа/Eа и по формуле (7) – КПД генератора.
Полагая далее η = const, в произвольный момент времени (в ходе технологического процесса) по измеренным значениям , и Iа0 аналогичным путём находят параметры Uа, η, и γ(γ = η / ζ ), а затем по формуле (11) – мгновенную мощность Pl(τ ).
Рассмотрим примеры практического применения метода.
При высокочастотной сушке прогрев материала до температуры фазового превращения Tph стремятся вести как можно более интенсивно. В таких условиях вплоть до температуры Tph испарение влаги из материала пренебрежимо мало [8, 9]. При достижении температуры Tph начинается собственно период испарения – интенсивный режим сушки [9], в течение которого, как принято считать [8-10], температура материала и скорость сушки постоянны. Заметим, что в действительности период постоянной скорости сушки при внутренних источниках тепла будет иметь место только, если выполняется дополнительное условие Pl = const [11], что без искусственного регулирования режима генератора обычно не соблюдается, поскольку ε и tg δ влажных диэлектриков зависят от температуры и влагосодержания. Период прогрева материала и период испарения (интенсивный режим ВЧ-сушки) описываются уравнениями для средних значений температуры и влагосодержания
:
12)
13)
Здесь
M | — | масса материала в рабочем конденсаторе; |
c0 | — | удельная теплоёмкость материала; |
q | — | удельная теплота парообразования; |
T0 | — | начальное значение температуры материала; |
W0 | — | начальное значение влагосодержания материала; |
τ1 | — | момент достижения материалом температуры Tph. |
Из (12) следует, что снимая и записывая информацию о мгновенной мощности Pl(τ ), можно осуществлять непрерывный контроль за ходом технологического процесса. Например, для контроля за текущей температурой материала в процессе сушки достаточно контролировать мгновенные электрические параметры и выполнить вычисления по формулам (11) и (12) в режиме реального времени (уравнение (12) интегрируется на интервале от 0 до τ).
В качестве второго примера практического использования описанного метода рассмотрим более сложный случай, когда в технологическом устройстве (рабочем конденсаторе) осуществляется процесс ВЧ-сварки термопластов. В этом процессе температура в зоне сварного соединения не поддаётся непосредственному измерению.
Уравнение, описывающее распределение температуры при ВЧ-сварке двух наложенных друг на друга листов материала в однородном электрическом поле, имеет вид [2]:
14)
15)
Здесь
T(τ, x) | — | локальная температура материала; |
T0 | — | начальная температура материала; |
Tf | — | температура электродов рабочего конденсатора (предполагается, что в течение цикла сварки значение Tf остаётся постоянным, а изменяется лишь при переходе от одного цикла к другому); |
l | — | полутолщина материала (толщина свариваемой детали); |
x | — | текущая координата (текущая толщина); |
x = 0 | — | координата свариваемой поверхности (шва); |
Tj(τ) = Т(τ,0) | — | температура свариваемой поверхности (шва); |
rho; | — | плотность; |
λ | — | коэффициент теплопроводности материала; |
p(x) | — | мгновенная удельная мощность внутренних источников тепла. |
Уравнения (14), (15) решались численно методом конечных разностей [12] в режиме реального времени на основе текущей информации об объекте – режиме работы генератора на изменяющуюся нагрузку: . В качестве вычислительного устройства применялся микропроцессор сигнального типа семейства DSP568xx. Непрерывное измерение параметров
, осуществляли с помощью универсальных цифровых приборов В7-40, снабжённых интерфейсом КОП (канал общего пользования). Погрешность измерения напряжений прибором В7-40 на частотах до 50 МГц составляет ±1 % от 2000 В; погрешность измерения постоянного тока не превышает ±1 % от 2 А. Удельная мощность p(τ ) определялась с помощью выражения (11):
где V – объём материала в рабочем конденсаторе. Параметры выходной цепи и параметры режима генератора (ВЧГ2-4/27): f = 27,12 МГц; Eа = 3 кВ; r1 = 0,5 Ом; Ceq = 20 пФ; C1 = 125 пФ; L1 = 2 мкГн; Lb = 2 мкГн; C2 = 20 пФ; L1 = 0,44 мкГн; Cat = 75 пФ;
= 2340÷2060 В;
= 600÷510 В; Iа0 = 0,18÷0,30 А, γ = 1,55÷1,75.
На рис.2 и 3 представлены зависимости мгновенной удельной мощности p и температуры Tj в сварном шве от времени в процессе ВЧ-сварки листов полиамида (V = 1,22·10-6 м3) при различных значениях температуры электродов рабочего конденсатора.
1 – Тf = 20 °С; 2 – Тf = 40 °С
1 – Тf = 20 °С; 2 – Тf = 40 °С
Кривые мощности имеют резко нелинейный характер, чем проявляет себя весьма сложная зависимость фактора диэлектрических потерь полиамида от температуры [13]. Наибольшая мощность и максимальный темп нагрева достигаются, очевидно, при максимальных значениях фактора диэлектрических потерь (согласно рис.3, в интервале температур 80-130 °С). При приближении к температуре плавления (для полиамида Tт = 220 °С) мощность и темп нагрева падают – выделяющаяся в материале энергия расходуется не только на нагрев, но и на плавление.
Увеличение температуры электродов рабочего конденсатора закономерно сказывается на повышении развиваемой мощности и сокращении продолжительности сварочного цикла.
Полиамид-610 – ориентированный термопласт с очень узким температурным интервалом вязкотекучего состояния, для которого сварка плавлением не должна вызывать дезориентацию и деструкцию, что возможно только при условии быстрого и локального нагрева свариваемых поверхностей до температуры текучести: Tl = 225 °С (допустимое превышение локальной температуры T в сварном соединении над температурой Tl составляет всего 10 К [2, 14]). Экспериментальная проверка показала, что отключение ВЧ-нагрева по значению найденной на основе рассмотренной методики температуры обеспечивает высокое качество сварки (механическая прочность – на уровне целого материала, герметичность сварного шва не сопровождается изменением формы соединяемых деталей).
Рассмотренный метод может быть использован для контроля текущих технологических параметров различных электротермических процессов в установках высокочастотного диэлектрического нагрева.
Литература
- Нетушил А.В., Жуховицкий Б.Я., Кудин В.Н., Парнни Е.Н. Высокочастотный нагрев диэлектриков и полупроводников. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1959.
- Федорова И.Г., Безменов Ф.В. Высокочастотная сварка пластмасс. Л.: Машиностроение, 1990.
- Спектор С.А. Электрические измерения физических величин: методы измерений. Л.: Энергоатомиздат, 1987.
- Land D.V. An Efficient, Accurate and Robust Radiometer Configuration for Microwave Temperature Measurement for Industrial and Medical Application // J. of Microwave Power. 2001. Vol. 36, №3. P.139-153.
- Донской A.B., Рамм Г.С, Вигдорович Ю.Б. Электротермические установки с ламповыми генераторами. Л.: Энергия, 1974.
- Юленец Ю.П., Марков А.В. Определение тангенса угла диэлектрических потерь и влагосодержания по параметрам режима установки высокочастотного нагрева // Известия вузов // Приборостроение. 1997. Т.40, №5. С.60-65.
- Васильев А.С. Ламповые генераторы для высокочастотного нагрева. Л.: Машиностроение, 1979.
- Долгополое Н.Н. Электрофизические методы в технологии строительных материалов. М.: Стройиздат, 1971.
- Архангельский Ю.С. СВЧ-электротермия. Саратов: Саратов. ГТУ, 1998.
- Лыков А.В. Теория сушки. М.: Энергия, 1968.
- Марков А.В., Юленец Ю.П. Механизм массопереноса в высокоинтенсивных процессах сушки при наличии внутренних источников тепла // Теор. основы химической технологии. 2002. Т. 36, № 3. С. 268-274.
- Самарский А.А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1977.
- Boyd R.H., Porter С.Н. Effects of Melting on Dielectric Relaxation in poly (hexamethylene sebacamide) // J. of Polymer Science. 1972. Part A2. Vol.10, № 4. P.647-656.
- Волков C.C. Сварка и склеивание полимерных материалов. М.: Химия, 2001.
- 1998 просмотров
Добавить комментарий