Измерительный блок - регулятор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Демократия с элементами диктатуры - все равно что запор с элементами поноса. Законы Мерфи (еще...)

Измерительный блок - регулятор

Cтраница 4


Использование сигнала по перепаду давления позволяет вести автоматическое регулирование при любых режимах работы котельной. В то же время использование сигнала по расходу требует вмешательства персонала для изменения задания регулятору в периоды подключения или отключения котлов. Сигнал от дифманометра поступает на вход измерительного блока регулятора, где происходит сравнение его с заданием и с сигналом гибкой обратной связи по положению регулирующего органа. В зависимости от знака этого сигнала происходит соответствующее изменение положения регулирующего органа и как следствие изменение сброса воды мимо котлов по линии перепуска.  [46]

Для удаления избытка шлама в бачке 7 имеется специальный сливной патрубок 8, связанный со сливной магистралью. В процессе работы установки КРШ шлам из шламопровода 9 поступает в бачок постоянного уровня 7, проходит пережим-ное устройство 6, потокочувствительный элемент 10 расходомера / и направляется в печь. При отклонении массового ( весошого) расхода шлама от заданного значения на вход измерительного блока регулятора поступает сигнал рассогласования. В результате включается двигатель исполнительного механизма, который в зависимости от фазы сигнала рассогласования увеличивает или уменьшает проходное сечение пережимного устройства. Проходное сечение пережимного устройства будет изменяться до тех пор, пока массовый расход материала не станет равен заданному. В установке КРШ кроме а втоматического управления предусмотрено и дистанционное управление пережимным устройством.  [47]

Минусовую камеру оставляют соединенной с атмосферой, а к плюсовой камере подключают микроманометр и подводят номинальное давление. Аналогичной проверке на плотность подвергают минусовую камеру, подключая к ней микроманометр. Характеристику датчика ДТ снимают, используя измерительный блок регулятора типа ЭРИ 1 - 54, для чего задатчик устанавливают в среднее положение ( цифра 7), потенциометр R1 измерительного блока - в положение max чувствительности, потенциометры R2 и Rs - в положение min чувствительности: ( нулевое положение), R0 - в среднее положение.  [48]

Клапан регулятора давления приводится в движение сервомотором нормального типа с временем поворота выходного вала 30 сек. Замена сервомотора более быстроходным нежелательна, так как это может ухудшить качество регулирования. Поэтому для достижения необходимой быстроты включения нужно, чтобы клапан регулятора давления в течение всего времени нахождения БРОУ в резерве поддерживался открытым на величину, соответствующую расходу пара через резервируемую турбину в данный момент. Практически это может быть выполнено переключением измерительного блока регулятора давления БРОУ при переводе в положение резерва на работу от индукционного датчика, измеряющего расход пара на турбину. В момент включения БРОУ в работу измерительный блок автоматически переводится на работу от чувствительного манометра, измеряющего импульсное давление. Переключения индукционных датчиков производятся с помощью реле в схеме автоматического пуска БРОУ. Регулятор давления 1 типа ЭР-III при работе установки действует от импульса по давлению р за регулирующим клапаном.  [49]

Перед начальной балансировкой мостов обе камеры заполняются нейтральным газом. Для балансировки служат реохорды R t, движки которых затем закрепляются пайкой. Анодные цепи усилителя проходят через обмотки трансформаторов Тр-13 и Тр-14 измерительного блока регулятора. Анодные цепи лампы Л-51 электронного усилителя и мостовые схемы датчика питаются стабилизированным напряжением через измерительный блок.  [50]

На рис. 6 - 9 приведена схема регулирования температуры первичного пара прямоточного котла ПК-38. Для стабилизации температуры пара на каждом потоке предусмотрено по четыре впрыска. Регуляторы впрысков / и / / служат для поддержания заданной влажности пара перед переходной зоной и перед промывочно-сепараци-онным узлом. Регулятор второго впрыска, кроме импульса по величине продувки, получает еще скоростной импульс по влажности от измерительного блока регулятора влажности перед переходной зоной. Регулятор третьего впрыска стабилизирует температуру пара перед верхней радиационной частью. Ввиду незначительной инерционности регулируемого участка он получает лишь один импульс по температуре пара непосредственно за впрыском. Дополнительный импульс по расходу пара является опережающим и корректирующим. Благодаря коррекции температура пара за ширмами с повышением нагрузки может либо оставаться на одном и том же уровне, либо понижаться.  [51]

Выше отмечалось, что передача сигнала измерительной информации постоянным током по сравнению с переменным имеет существенное преимущество при автоматизации технологических процессов и особенно при применении информационно-вычислительных машин. В соответствии с этим с целью использования в автоматизированных системах управления некоторых широко применяемых первичных и других приборов с выходным сигналом переменного тока были созданы в качестве дополнительных блоков нормирующие преобразователи для преобразования сигнала измерительной информации этих приборов в унифицированный сигнал постоянного тока. Это позволяет осуществлять связь измерительных устройств с выходным сигналом переменного тока с вторичными приборами постоянного тока, измерительными блоками регуляторов и информационно-вычислительными машинами.  [52]

Конденсация водяных паров на конвективной поверхности котлов происходит при температуре воды на входе в котел, равной для природного газа примерно 56 С. Для поддержания температуры воды на входе в котлы не ниже 70 С служит регулятор рециркуляции. Как показывает практика, отсутствие регулятора рециркуляции приводит к коррозии конвективной поверхности котлоагрегата и быстрому выходу ее из строя. В качестве датчика в схеме регулятора рециркуляции используется термометр сопротивления, устанавливаемый в трубопроводе обратной воды перед котлами. Сигнал от термометра сопротивления поступает на вход измерительного блока регулятора. Для улучшения процесса регулирования в схему вводится упругая обратная связь по положению регулирующего органа. При отклонении температуры воды от заданной на выходе измерительного блока регулятора появляется сигнал рассогласования.  [53]

При импульсном и ступенчатом методах непосредственно снимаются импульсные характеристики или кривые разгона. Для этого соответствующим регулирующим органом наносят возмущение в виде кратковременного импульса ( толчка) или скачкообразно, после чего измеряют изменение регулируемой величины во времени. При исследовании абсорберов возмущение обычно наносят изменением подачи газа или жидкости и измеряют изменение во времени концентрации вытекающей жидкости. При снятии характеристик следует измерять регулируемый параметр прибором с минимальной инерционностью; лучше всего использовать измерительное устройство установленного на объекте регулятора, так как в этом случае учитывается не только характеристика объекта, но и характеристика измерительного блока регулятора.  [54]

Конденсация водяных паров на конвективной поверхности котлов происходит при температуре воды на входе в котел, равной для природного газа примерно 56 С. Для поддержания температуры воды на входе в котлы не ниже 70 С служит регулятор рециркуляции. Как показывает практика, отсутствие регулятора рециркуляции приводит к коррозии конвективной поверхности котлоагрегата и быстрому выходу ее из строя. В качестве датчика в схеме регулятора рециркуляции используется термометр сопротивления, устанавливаемый в трубопроводе обратной воды перед котлами. Сигнал от термометра сопротивления поступает на вход измерительного блока регулятора. Для улучшения процесса регулирования в схему вводится упругая обратная связь по положению регулирующего органа. При отклонении температуры воды от заданной на выходе измерительного блока регулятора появляется сигнал рассогласования.  [55]

Блочная схема системы показана на рис. VIII. Расход воды, подлежащей обработке коагулянтом, измеряется с помощью диафрагмы и дифманометра типа ДМ-6. Вторичный прибор расходомера типа ЭПИД имеет реостатный вторичный датчик, цепь которого включена на один из входов электронного регулятора типа ЭР-Ш-59. На другой вход регулятора поступает сигнал от индукционной катушки, установленной в колонку дистанционного управления типа КДУ. Приводом этого устройства служит сервомотор типа РМ. Включение двигателя осуществляется реверсивным магнитным пускателем типа МКР-0, обмотки которого питаются с выхода регулятора. Регулятор поддерживает заданное соотношение этих величин. При изменении расхода воды и измерительном блоке регулятора возникает сигнал разбаланса, который управляет включением магнитного пускателя.  [56]



Страницы:      1    2    3    4