La unidad ECU es un equipo unitario que realiza el control automático y preciso de la temperatura terminal. En la industria farmacéutica y química, utiliza las fuentes de energía comunes existentes en la planta, como la energía eléctrica, el vapor, el agua de refrigeración, el agua fría y los líquidos criogénicos, a través de unidades de conversión intermedias (intercambiadores de calor), de acuerdo con el cálculo del proceso por el sistema de control, para que la energía se transmita de manera controlable y ordenada a los usuarios finales (reactores, cristalizadores, equipos de secado y otros equipos que requieren control de temperatura).
La unidad ECU está compuesta por microcontroladores (mcu), memoria (rom, ram), interfaz de entrada / salida (i / o), convertidor analógico - digital (a / d) y circuitos integrados a gran escala como cirugía plástica y conducción.
El ECU generalmente tiene funciones de autodiagnóstico y protección de fallas, y cuando el sistema falla, también puede registrar automáticamente el Código de falla en la Ram y utilizar medidas de protección para leer programas alternativos de los programas inherentes anteriores para mantener el motor funcionando. Al mismo tiempo, esta información de avería se mostrará en el salpicadero y se mantendrá intacta, lo que permitirá al propietario detectar el problema a tiempo y conducir el automóvil al taller de reparación.
I. características de diseño de la unidad ecu:
1. diseño de presión constante cerrada: un solo medio está en un sistema cerrado, la expansión térmica y la contracción fría del medio se ajustan automáticamente a través de un tanque de expansión, y el medio de conducción térmica secundaria en el sistema cerrado no entra en contacto con el aire, lo que puede reducir el riesgo de oxidación, absorción de agua o volatilización del medio de conducción térmica.
2. diseño de ahorro de energía: de acuerdo con la retroalimentación de los datos en tiempo real de los puntos de consumo de energía, calcular con precisión las necesidades de energía, optimizar el modo de control integral del flujo y la temperatura de los medios secundarios, y lograr el ahorro de energía bajo la premisa de garantizar la precisión del control de los puntos de consumo de energía.
3. integración de aprovechamiento: se ha llevado a cabo un diseño modular, cada componente se integra en el módulo con una brecha mínima bajo la premisa de garantizar la seguridad, reservando la interfaz estandarizada.
4. tecnología de control: basado en este sistema, se adopta la tecnología de control de modelo industrial con algoritmo de control de temperatura EIP de alimentación avanzada, lo que permite mejorar la precisión del control de temperatura a un rango de ± 1 ° c.
2. características del producto:
1. controlabilidad: alcanzar la temperatura necesaria para la reacción a una tasa de intercambio de temperatura controlable.
2. precisión: la reacción de control se realiza con alta precisión de temperatura.
3. seguridad: asegúrese de que toda la respuesta se complete en un Estado seguro.
4. formulación: la gestión de la formulación y la desatendida se realizan en el proceso de presentación de la unidad.
5. precisión y alcance del control energético:
Modo uno: la precisión de la reacción de control puede alcanzar ± 0,5c
A modo múltiple: la precisión de la reacción de control puede alcanzar ± 2,0 ℃.
En condiciones normales: - 25 / 160 ° C
Circunstancias excepcionales: - 80 / 220 ° C
3. el ECU aplica la energía pública:
Vapor, agua eléctrica, solución de agua de etilenglicol, cualquier otro líquido.
(unidad de control de temperatura)