Анализ и синтез дискретных систем управления технологическими потоками: алгоритмы и программы. Владов Ю.Р. - 83 стр.

UptoLike

Составители: 

расхо
ролируют с использованием измерительного элемента 9. Ток в це-
пи пр
й режим работы с расходом F2; Т3-Т4-режим порционного дозиро-
вания
7 в соответствии с рисун-
ком 3
лемента 8. Последний обеспечивает
соотв
к, цилиндрическая катушка будет создавать
разли
д потока вещества.
Величину тока в электрической цепи изменяют регулирующим элемен-
том 8, а конт
отекает под действием источника электрической энергии 10. С помощью
блока выбора режима 11 выбирают режим непрерывного дозирования потока
вещества, или режим порционного дозирования, или, наконец, режим выключа-
теля и включателя потока вещества. Первый блок задания 12 позволяет выбрать
величину расхода в режиме непрерывного дозирования потока вещества. Режим
порционного дозирования осуществляют с помощью программного элемента
13, который в установленные моменты времени увеличивает или/и уменьшает
зазор, а соответственно проходящий через него расход вещества. Второй блок
задания также позволяет установить нужную величину расхода, но в режиме
порционного дозирования вещества.
На графике работы устройства (рисунок 3.3) интервалы времени соответ-
ствуют следующим режимам работы системы: 0-Т1-непрерывный режим рабо-
ты с расходом F4; T1-T2-непрерывный режим работы с расходом F1; Т2-Т3-
непрерывны
с расходом F3; Т4-Т5-режим выключателя потока (F=0); Т5-Т6-режим
включателя потока вещества с максимальным расходом Fm.
Устройство для реализации заявляемого способа дозирования потока ве-
щества работает следующим образом. В исходном состоянии при отсутствии
тока в электрической цепи цилиндрической катушки
.2 основание 2 опирается на опорные элементы 5 и между ним и боковой
поверхностью верхней части трубопровода 1 образуется максимально возмож-
ный зазор, а следовательно, при прохождении через него потока вещества - мак-
симальный расход Fм. Дозируемый поток вещества попадает в коллектор 3, со-
бирается им и через нижнюю часть трубопровода 4 уходит к потребителю.
Если установить блок выбора режима 11 для работы в режиме непрерыв-
ного дозирования, то с помощью первого блока задания 12 достигается соот-
ветствующее положение регулирующего э
етствующий электрический ток в цепи цилиндрической катушки 7 под
действием источника электрической энергии 10. Величину тока контролируют с
помощью измерительного элемента 9.
Соответственно положению регулирующего элемента в цепи может про-
текать различный электрический то
83
чной величины электромагнитную подъемную силу, которая воздействует
на сердечник 6, вызывая перемещение его и жестко с ним соединенного осно-
вания 2 в положение, при котором между ним и боковой поверхностью трубо-
провода 1 образуется зазор, в точности соответствующий предварительно сня-
той градуировочной характеристике: расход вещества - ток в электрической це-
пи. Основание 2 установится в такое положение, при котором электромагнит-
ная сила уравновешивается давлением вещества на основание 2 и весом по-
следнего, а соотетственно, достигается различный расход вещества.
На рисунке 3.2 разные по величине расходы F4, F1 и F2 изменяются в
расход потока вещества.
      Величину тока в электрической цепи изменяют регулирующим элемен-
том 8, а контролируют с использованием измерительного элемента 9. Ток в це-
пи протекает под действием источника электрической энергии 10. С помощью
блока выбора режима 11 выбирают режим непрерывного дозирования потока
вещества, или режим порционного дозирования, или, наконец, режим выключа-
теля и включателя потока вещества. Первый блок задания 12 позволяет выбрать
величину расхода в режиме непрерывного дозирования потока вещества. Режим
порционного дозирования осуществляют с помощью программного элемента
13, который в установленные моменты времени увеличивает или/и уменьшает
зазор, а соответственно проходящий через него расход вещества. Второй блок
задания также позволяет установить нужную величину расхода, но в режиме
порционного дозирования вещества.
      На графике работы устройства (рисунок 3.3) интервалы времени соответ-
ствуют следующим режимам работы системы: 0-Т1-непрерывный режим рабо-
ты с расходом F4; T1-T2-непрерывный режим работы с расходом F1; Т2-Т3-
непрерывный режим работы с расходом F2; Т3-Т4-режим порционного дозиро-
вания с расходом F3; Т4-Т5-режим выключателя потока (F=0); Т5-Т6-режим
включателя потока вещества с максимальным расходом Fm.
      Устройство для реализации заявляемого способа дозирования потока ве-
щества работает следующим образом. В исходном состоянии при отсутствии
тока в электрической цепи цилиндрической катушки 7 в соответствии с рисун-
ком 3.2 основание 2 опирается на опорные элементы 5 и между ним и боковой
поверхностью верхней части трубопровода 1 образуется максимально возмож-
ный зазор, а следовательно, при прохождении через него потока вещества - мак-
симальный расход Fм. Дозируемый поток вещества попадает в коллектор 3, со-
бирается им и через нижнюю часть трубопровода 4 уходит к потребителю.
      Если установить блок выбора режима 11 для работы в режиме непрерыв-
ного дозирования, то с помощью первого блока задания 12 достигается соот-
ветствующее положение регулирующего элемента 8. Последний обеспечивает
соответствующий электрический ток в цепи цилиндрической катушки 7 под
действием источника электрической энергии 10. Величину тока контролируют с
помощью измерительного элемента 9.
      Соответственно положению регулирующего элемента в цепи может про-
текать различный электрический ток, цилиндрическая катушка будет создавать
различной величины электромагнитную подъемную силу, которая воздействует
на сердечник 6, вызывая перемещение его и жестко с ним соединенного осно-
вания 2 в положение, при котором между ним и боковой поверхностью трубо-
провода 1 образуется зазор, в точности соответствующий предварительно сня-
той градуировочной характеристике: расход вещества - ток в электрической це-
пи. Основание 2 установится в такое положение, при котором электромагнит-
ная сила уравновешивается давлением вещества на основание 2 и весом по-
следнего, а соотетственно, достигается различный расход вещества.
      На рисунке 3.2 разные по величине расходы F4, F1 и F2 изменяются в
                                                                          83