Файл: Гинзбург, И. Б. Автоматическое регулирование и регуляторы в промышленности строительных материалов учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.10.2024

Просмотров: 104

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

дохіяд

Рис. 58. Принципиальная электрическая схема электронного блока КП-2

3. Электронные регулирующие приборы электрической аналоговой ветви ГСП

Аппаратура автоматического регулирования электрической аналоговой ветви ГСП — новый комплекс приборов для автома­ тического регулирования технологических процессов Москов­ ского завода тепловой автоматики (МЗТА)— призвана заме­ нить в будущем серийно выпускаемую в настоящее время группу приборов на базе регуляторов РПИБ и РП-2. По сравнению с последними новые приборы обладают более высокой статиче­ ской и динамической точностью, надежностью, универсальностью; они взаимозаменяемы и удобны в эксплуатации.

Систему образуют релейный регулирующий прибор типа Р-211, аналоговый регулирующий прибор типа Р-121, набор за-

Рис. 59. Один из вариантов типовой схемы регу­ лирования на базе системы электрической анало- ^

говой ветви ГСП

дающих устройств и блоков управления, комплект измеритель­ ных блоков и преобразоватёлей (блоки суммирования, умноже­ ния, деления, извлечения квадратного корня, дифференцирова­ ния), с помощью которых регуляторы связаны с различными первичными приборами. Кроме того, система укомплектована электрическими исполнительными механизмами и тиристорными пускателями к ним, а также рядом дополнительных приборов и

устройств.

Универсальность системы определяется большим многообра­ зием датчиков, с которыми могут работать регуляторы, а также возможностью суммирования сигналов от этих датчиков в раз­ нообразных сочетаниях. Система укомплектована измеритель­ ными блоками. На них можно подавать сигналы от трех диф­ ференциальных датчиков (ДТД), четырех ДТД, термопары, термопары и двух ДТД одновременно, одного термометра сопро­ тивлений и двух термометров сопротивлений. При этом на каж­ дый измерительный блок может быть также подан унифициро­ ванный сигнал 0—5 или 0—20 мА постоянного тока.

Во всех измерительных блоках предусмотрена возможность изменения коэффициента передачи по каналу каждого датчика, а также введения сигнала задания от внутреннего или внешнего задатчика.


Задатчик

Рис. 60. Принципиальная схема измерительного блока электрической аналоговой ветви ГСП

На рис. 59 показана одна из возможных типовых схем регу­ лирования на базе указанной системы. Сигнал датчика Д по­ дается на вход измерительного блока И-1 1 . К этому блоку под­ ключен также внешний задатчик 3d. С выхода измерительного блока сигнал поступает на вход регулятора Р-211, который с по­ мощью тиристорного усилителя У-101 управляет асинхронным двигателем исполнительного механизма МЭО-Б.

Рассмотрим схемы измерительного и электронного блоков системы. На рис. 60 показана схема измерительного блока И-11, работающего в комплекте с ДТД. На вход измерительного

блока, кроме датчиков ДТД (клеммы 3223, 35—26 и 38—27 для подключения вторичных обмоток и клеммы 313334—36 для подключения первичных обмоток), подается унифициро­ ванный токовый сигнал 0—5 или 0—20 мА постоянного тока (клеммы 3739, 39—40). Первичные обмотки датчиков ДТД питаются от обмоток Трх. От этого же трансформатора питаются мостовая схема задатчика, модулятор М, преобразующий то­ ковый сигнал в переменное напряжение, и демодулятор ДМ. С помощью согласующего трансформатора Тр2 осуществляется взаимная гальваническая развязка цепей датчиков ДТД, токо­ вых сигналов и выходных цепей измерительного блока. Чувстви­ тельность датчиков ДТД определяется потенциометрами R it R2 и R3. Задание устанавливается внешним задатчиком, подключен­ ным на клеммы 282930, или внутренним корректором Ръ. Потенциометром /? 7 выбирается диапазон действия задатчика.

Развиваемое на выходных клеммах блока 24—25 напряже­ ние ±2,5 В подается на вход регулятора, схема которого при­

96

ведена на рис. 61. Этот регулятор имеет два токовых входа (вход 1 и вход 2) и один вход по напряжению (вход 3), на ко­ торый подается сигнал с выхода измерительного блока И-11. В состав блока входит модуль двуполярного высокоомного тран­ зисторного усилителя постоянного тока УВ, работающего по принципу управляемого генератора. В этом усилителе суммиру­ ются сигналы, поступающие со входа регулятора и из цепей изодромпой обратной связи. Триггерная характеристика регу­ лятора образуется с помощью релейного усилителя УР, содер­ жащего два магнитных модулятора: один из них управляет вы­ ходными тиристорами (тиристоры входят в состав модуля УР и непосредственно формируют релейную характеристику) и кон­ структивно разделяет входные и выходные цепи прибора, дру­ гой формирует напряжение обратной связи.

Выход прибора рассчитан на работу с активной нагрузкой на выходном напряжении 24 В и мощностью до 8 Вт. Регулятор включает в себя органы настройки, с помощью которых изменя­ ются следующие параметры: «зона нечувствительности» Ru «время изодрома» R2, «скорость обратной связи» R3, «длитель­ ность импульса» Ri и постоянная времени демпфера R$.

Г л а в а III. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ

В последние годы разработана универсальная система эле­ ментов промышленной пневмоавтоматики (УСЭППА), в которой регуляторы выполнены по элементному принципу, заключаю­ щемуся в том, что любой новый прибор создается не в виде принципиально новой конструкции, а набирается из универ­ сальных пневмоэлементов — пневмосопротивлений, пневмоемко­ стей, пневмоусилителей, пневмореле и других, каждый из ко­ торых выполняет лишь простейшую функцию в общей цепи.

Коммутационные каналы, необходимые для соединения эле­ ментов между собой в единую схему, проводятся внутри спе­ циальной платы, на которой крепятся и сами элементы. Связь между элементами осуществляется через отверстия в трубках и каналы на платах.

Элементный принцип построения позволяет реализовать си­ стему управления любой сложности. На элементах УСЭППА по­ строена система пневматических средств автоматизации «Старт», которая входит в центральную часть пневматической ветви ГСП! «Старт» состоит из разнообразных пневматических приборов общепромышленного назначения от простейших автоматических регуляторов до сложных оптимизаторов и вычислительных центров. Принцип действия приборов системы основан на ком­ пенсации усилий при очень малых механических перемещениях чувствительных элементов. Благодаря этому достигается высокая чувствительность и точность приборов.

97


В систему «Старт» входят регуляторы: релейный ПР1.5, про­ порциональный ПР2.5, пропорционально-интегральный ПР3.21, регуляторы соотношения ПР3.23 и ПР3.24, вторичные приборы ПВ4.2Э, ПВ4.3Э, ПВ10.1Э для измерения, показания и сигнали­ зации величин и ряд других вспомогательных устройств.

Релейный регулятор ПР1.5. На рис. 62 приведена схема ре­ лейного регулятора ПР1.5. Регулятор служит для выдачи ди­ скретных пневматических сигналов 0 и 1 при повышении или понижении поступающего на вход регулятора давления сжатого воздуха, пропорционального величине регулируемого параметра

при отклонении его от заданного значения. 'Регулятор состоит из задатчика /, постоянного дросселя II, элемента сравнения III и усилителя мощности IV.

Прибор может быть настроен на получение пневматического сигнала на выходе при превышении регулируемым параметром заданного значения (сигнал на «максимум») или при пониже­ нии параметра ниже заданного значения (сигнал на «мини­ мум»), что осуществляется путем переключения входных кана­ лов, показанных на схеме пунктиром.

Элемент сравнения представляет собой узел из трех мем­ бран, скрепленных общим штоком. К верхнему соплу элемента в камеру Г подводится воздух питания, а нижнее сопло со­ общает камеру А с атмосферой.

При настройке на максимум входной сигнал от датчика по­ ступает в камеру В элемента сравнения, а сигнал задания в ка­ меру Б. Если давление от датчика превышает давление задания, то нижнее сопло будет закрыто, а верхнее открыто и сигнал на выходе элемента будет максимальным. Если же входной сиг­

98'

нал станет меньше заданного, мембраны прогнутся вверх, за­ кроют верхнее и откроют нижнее сопло. При этом давление на выходе элемента упадет до нуля.

При настройке на минимум входной сигнал от датчика по­ ступает в камеру Б, а сигнал задания — в камеру В элемента сравнения. Если давление от датчика превышает давление за­ дания, верхнее сопло будет закрыто, а нижнее открыто. Давле­ ние на выходе элемента будет равно нулю. При уменьшении давления воздуха от датчика меньше заданного давление воз­ духа на выходе элемента повысится до давления питания.

Воздух с выхода элемента сравнения Рі поступает в камеру Г усилителя мощности, воздействуя на мембраны, и с помощью штока управляет положением шарикового клапана. В камеру Л подводится воздух питания Ра. Если Я4 повышается, мембраны прогибаются вниз; шток, нажимая на малый шарик, закрывает свое отверстие и открывает отверстие, прикрываемое большим шариком. Давление в камере Б и на выходе усилителя повы­ сится до максимального значения Рл . В равновесном состоянии давления на выходе и входе усилителя равны.

Задатчик / представляет собой устройство, обеспечивающее изменение давления на его выходе на любую величину в диа­ пазоне 0,2—1 кгс/см2. Воздух питания под избыточным давле­ нием подводится через дроссель в камеру А задатчика под ша­ рик, управляющий сбросом воздуха из камеры А в камеру Б и в атмосферу в зависимости от положения шарика, определяе­ мого величиной усилия задающей пружины. При перемещении шарика вниз давление на его выходе увеличивается, и наоборот.

Пропорциональный регулятор ПР2.5 (рис. 63) предназначен для получения непрерывного регулирующего воздействия на исполнительный механизм с целью поддержания заданной ве­ личины регулируемого параметра.

Регулятор состоит из двух элементов сравнения / и II, руч­ ного задатчика III, дроссельного сумматора VI, усилителя мощ­ ности IV и выключающего реле V.

Каждый из элементов сравнения имеет по шесть камер, об­ разованных корпусом и пятью мембранами, собранными в один подвижный блок. Торцы центрального стержня блока являются заслонками двух сопел — верхнего и нижнего. Торцы в верхних камерах изменяют степень открытия верхних сопел на притоке воздуха из линии питания, а в нижних камерах — степень от­ крытия сопел на выпуске воздуха в атмосферу. Камеры В и Г блока I выполняют функции элемента сравнения. В одну из них подводится давление Я3 от задатчика, расположенного во вто­ ричном приборе, а в другую—давление Я4 от датчика, изме­ ряющего значение регулируемой величины. Камера Б является камерой отрицательной, а Д — положительной обратной связи.

Камера Б блока II соединена через регулируемый дроссель ДРі с выходом блока 1 и через постоянный дроссель ДПі с вы­

99



ходом регулятора. Камеры Г и В блока // также соединены с выходом регулятора и при наличии дросселя Д/72 служат ста­ билизирующим устройством, обеспечивающим бесколебательный, т. е. апериодический, режим изменений давления, на выходе. Ручной задатчик 111 предназначен для подачи воздуха с давле­ нием Рц в камеры Д и является пропорциональным регулятором давления прямого действия. Давление на выходе задатчика устанавливается изменением сжатия пружины с помощью винта.

Воздух поступает к задатчику через постоянный дроссель ДП3 и сбрасывается в атмосферу через сопло задатчика. Дроссельный сумматор VI состоит из дросселя постоянного сечения ДП\ и ре­ гулируемого дросселя Дрі. Усилитель мощности аналогичен уси-

Рис. 63. Принципиальная схема пропорционального регулятора ПР2.5

лителю в регуляторе ПР1.5. Включающее реле V является эле­ ментом релейного действия и используется для перехода с авто­ матического регулирования на ручное управление и обратно.

При отсутствии управляющего сигнала в камере А блок под действием пружины в камере В закроет верхнее и откроет нижнее сопло, через которое воздух из усилителя мощности поступает к исполнительному механизму. При подаче в камеру А пневма­ тического сигнала с давлением Рк мембранный блок преодолеет сопротивление пружины, поднимется вверх,, закроет нижнее сопло и отключит регулятор от исполнительного механизма.

Если равновесное состояние регулятора нарушить скачкооб­ разным увеличением давления Рі, т о подвижный блок элемента сравнения I переместится вверх, уменьшит приток воздуха в ка­ меру Е и увеличит выход воздуха из камеры А в атмосферу. Дав­ ление Рі в камерах А, Е, Б и на выходе блока понизится, и с по­ мощью камеры отрицательной обратной связи Б снова наступит

юо

состояние равновесия блока. При этом после снижения давле­ ния Р\ увеличится приток воздуха из камеры Б через регулируе­ мый дроссель Д рь Снижение давления в камере Б вызовет пе­ ремещение мембранного блока элемента II вниз и повышение давления на выходе регулятора. При этом повышается приток воздуха из линии на выходе регулятора через постоянный дрос­ сель ДПі в камеру Б. Движение блока сумматора II прекра­ тится при достижении в камере Б давления, равного давлению Ра в камере Д, но при более высоком значении давления РвыхПри понижении давления Рь и повышении давления Рз на вы­

ходе

регулятора понизится давление РВыхНастройка диапа­

зона

дросселирования регулятора производится изменением

Рис. 64. Принципиальная схема вторичного пневматического само­ пишущего прибора

степени открытия

регулируемого дросселя Дрі в пределах от

5 до 3000%.

 

 

регулятор

Пропорционально-интегральный (изодромный)

ПР3.21 состоит из

пропорциональной и

изодромной частей.

Устройство и работа пропорционального

регулятора

рассмот­

рены выше. Интегральная составляющая выполнена в виде до­ полнительного мембранного сумматора с регулируемым дроссе­ лем, аналогичным установленному в пропорциональном регуля­ торе. Регулируемый дроссель является элементом настройки времени изодрома. Изменения в настройке одного из параметров не оказывают влияния на настройку другого. Диапазон дрос­ селирования от 5 до 3000%, время интегрирования от 3 до 100 мин. На базе изодромного регулятора ПР3.21 созданы ре­ гуляторы соотношения двух измеряемых величин с настройкой величины соотношения вручную ПР3.23 и с возможностью авто­ матической коррекции значения соотношения ПР3.24.

101