Позиционный регулятор

 

Изобретение относится к автоматическим регуляторам и может быть применено в двухи трехпозиционных системах автоматического регулирования объектами с запаздыванием с использованием исполнительных механизмов постоянной скорости. Цель изобретения - повышение точности регулирования позиционного регулятора при работе в двухпозиционном режиме, которая достигается введением дополнительного промежуточного реле. Регулятор содержит задатчик 1, элемент сравнения 2, датчик параметра 16, трехпозиционный релейный регулирующий блок 3, два реле времени 4 и 5, промежуточное реле 6, подключенное к питающему напряжению контактами 7-10 реле времени, В процессе работы регулятора в установившемся автоколебательном режиме с помощью контактов 11-14 промежуточного реле 6 осуществляется периодическое реверсирование исполнительного механизма постоянной скорости 15, Моменты реверсирования и их длительность определяется настройкой контактов реле времени. Указанное реверсирование обеспечивает уменьшение амплитуды установившегося автоколебательного режима при зоне нечувствительности блока 3, равной нулю, и при ее ненулевом значении, 5 ил. i СЛ 00 О оо со CD to

И!

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (gi) 4 G 05 В 11/ 16 11/18 и ° . Д ъ

Я) ф ", >ч

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМ,К СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3978474/24-24 (22) 05. 11. 85 (46) 15, 04. 87. Вюл. N- 14 (75) В.В.Макаров (53) 62.50(088,8) (56) Клюев А.С. Двухпозиционные автоматические регуляторы и их настройка.

М.: Энергия, 1967, с. 82-83, рис.3-13, 3-14, Авторское свидетельство СССР

Р 1200238, кл. G 05 В 11/18, 1984. (54) ПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР (57) Изобретение относится к автоматическим регуляторам и может быть применено в двух- и трехпозиционных системах автоматического регулирования объектами с запаздыванием с использо- ! ванием исполнительных механизмов постоянной скорости. Цель изобретения повышение точности регулирования позиционного регулятора при работе в двухпозиционном режиме, которая дости„„SU„„1303992 А 1 гается введением дополнительного промежуточного реле. Регулятор содержит задатчик 1, элемент сравнения 2, датчик параметра 16, трехпозиционный релейный регулирующий блок 3, два реле времени 4 и 5, промежуточное реле 6, подключенное к питающему напряжению контактами 7-10 реле времени. В процессе работы регулятора в установившемся автоколебательном режиме с помощью контактов 11-14 промежуточного реле 6 осуществляется периодическое реверсирование исполнительного механизма постоянной скорости 15. Моменты реверсирования и их длительность определяется настройкой контактов с

Ю реле времени. Указанное реверсирование обеспечивает уменьшение амплитуды установившегося автоколебательного режима при зоне нечувствительности С блока 3, равной нулю, и при ее нену,левом значении. 5 ил.

Изобретение относится к технике автоматического регулирования и может быть применено в двух- и трехпозиционных системах автоматического регулирования ббъектов с запаздыванием исполнительных механизмов с постоянной скоростью перемещения.

Цель изобретения — повышение точности регулирования позиционного регулятора при работе в двухпозиционном режиме.

На фиг.1 представлена принципиальная схема позиционного регулятора, на фиг.2 — диаграмма замыканий контактов реле времени при работе регулятора; на фиг.З и 4 — примеры переходных процессов в системе автоматического регулирования с использованием.регулятора при его работе в двухпозиционном режиме; на фиг.5 — то же, с использованием регулятора при его работе в трехпозиционном режиме.Регулятор содержит задатчик 1 регулируемого параметра, элемент 2 сравнения, трехпозиционный релейный блок 3, первое и второе реле 4 и 5 времени, промежуточное реле 6, контакты 7 и 8 первого реле времени, контакты 9 и 10 второго реле времени, контакты 11-14 промежуточного реле, исполнительный механизм l5 постоянной скорости, датчик 16 регулируемого параметра.

Регулятор работает следующим образом.

I .На вход регулятора поступает сигнал U от датчика 16 регулируемого параметра. Этот сигнал поступает на первый вход элемента 2 сравнения, на второй вход которого поступает сигнал от задатчика 1 регулируемого параметра. Сигнал рассогласования П„, равный разности между заданным U и текущим

U значениями регулируемого параметР ра, поступает на вход трехпозиционно га релейного блока 3 . В случае, если трехпозиционный релейный блок настроен таким образом, что зона его нечувствительности равна О, то в зависимости от знака сигнала рассогласования на одном из его выходов всегда присутствует управляющий сигнал U или U . При наличии зоны нечувствительности, если сигнал рассогласования не превьппает ее значения, управляющие сигналы на выходе блока 3 отсутствуют. Дальнейшая работа регулятора рассмотрена на простейшем при-.

3992 2

t0

55 мере, когда зона нечувствительности релейного блока 3 равна нулю, а объект управления можно характеризовать безынерционным усилительным звеном, .Такой пример соответствует системам регулирования температуры на основе смешения двух теплоносителей с различной температурой, различным системам регулирования расхода и т.д.

Предположим, что >в начальный момент отработки управляющего или возмущаю-. щего воздействия значение регулируемого параметра значительно ниже заданного значения. В этом случае на первом выходе блока 3, подключенном к реле 5 времени, имеется напряжение.

Будем также считать, что к рассматриваемому моменту времени с момента появления сигнала на данном выходе блока 3 прошло время, большее чем время настройки контакта 8, причем время настройки контакта 7 меньше, чем контакта 8. В этом &учае исполнительныи механизм совершает движение в сторону уменьшения сигнала рассогласования до момента переключения релейного блока 3. Если указанное условие не выполняется, то время переходного процесса увеличивается за счет излишнего корректирующего воздействия, но характер установившегося режима не меняется. Для работоспособности регулятора условие (чтобы время настройки размыкающих контактов 8 и 10 превьппало время настройки замыкающих контактов 7 и 9) является обязательным, Возможная диаграмма замыканий контактов реле 4 и 5 времени может в этом, случае соответствовать фиг.2. В описываемом режиме дальнейший процесс регулирования соответствует фиг.3. При перемещении исполнительного механизма значение параметра увеличивается, но при наличии в системе запаздывания информация об этом на вход регулятора поступает с задержкой, равной времени запаздывания. На фиг.3 пунктирной линией изображен процесс изменения параметра на выходе объекта,. сплошной — на входе регулятора в предположении, что запаздывание включено между выходом объекта и входом регулятора, В момент времени, когда значение сигнала U становится равным знаР чению сигнала U (точка В, на фиг.3), происходит изменение состояния трехпоэиционного релейного блока 3. Обмотка реле 5 времени отключается от напряжения и происходит подключение об3 13039 мотки. реле 4 времени. Через контакт

14 напряжение поступает на вторую обмотку исполнительного механизма 15 и начинается его перемещение в противоположную сторону. Из-эа наличия запаздывания максимальное положительное отклонение параметра от заданного значения соответствует значению в точке

А,, на фиг.3. Значение параметра на выходе объекта начинает уменьшаться, 10 а на входе регулятора вначале увеличивается до точки А 1, а затем снижается. По истечении заданной выдержки времени t происходит замыкание кон1 такта 7 и напряжение поступает на об- 15 о мотку промежуточного реле 6. Происходит переключение контактов 11-14, а также переключение обмоток исполнительного механизма и осуществляется его реверсирование до момента срабаты20 вания контакта 8, т.е. до момента истечения выдержки времени t .контакта

8. Параметр на выходе объекта изменяется от значения в точке А до значе2 ния в точке АЗ . После отключения кон-25 тактом 8 катушки промежуточного реле

6 состояние схемы восстанавливается и вновь осуществляется перем Яцение исполнительного механизма в первоначальном направлении. Это перемещение 30 происходит до точки А, в которой, направление перемещения исполнительного устройства вновь меняется из-за изменения состояния трехпозиционного релейного блока 3 (точка В на фиг.3) . 35

Напряжение отключается от обмотки реле 4 времени и поступает на обмотку реле 5 времени. Для стабильной работы регулятора и обеспечения наибольшей точности в установившемся режиме 40 необходимо, чтобы изменение направления перемещения исполнительного механизма в течение времени корректирующего воздействия осуществлялось при идентичном состоянии системы, т.е. 45 при одном и том же значении регулируемой координаты в момент каждого корректирующего воздействия, Это достигается схемой регулятора следующим образом. Выдержки времени t и tä 50 контактов 9 и 10 выбираются таким образом, чтобы в интервал времени между включением контакта 9 и отключением контакта 10 происходило изменение состояния трехпозиционного релей-55 ного блока 3. В этом случае может быть обеспечен симметричный стабильный режим, представленный на фиг.3, 92 4 реализуемый следующей последовательностью работы элементов схемы регулятора. От точки А до точки А значение параметра увеличивается до мо мента срабатывания контакта 9 ° Исполнительный механизм 15 реверсируется при срабатывании контактов 11-14 промежуточного реле .6. При достижении параметром значения, соответствующего точке А, вновь происходит реверсирование исполнительного механизма 15 из-за изменения состояния релейного блока 3 в точке В до момента срабатывания контакта 10 что соответству.ет достижению параметром значе-ния, соответствующего точке A „. ,Настройкой контактов реле времени обеспечивается такой режим, что последующее корректирующее воздействие спри изменении знака рассогласования происходило бы при том же значении параметра, что обеспечивает стабильность режима. При этом дальнейший процесс повторяется, и в системе автоматического регулирования устанавливается устойчивый автоколебательный процесс с максимальным положительным отклонением регулируемого параметра от заданного значения, соответствующим точке А или А, и максимальным

7 отрицательным, соответствующим точке

А д или А . Таким образом, точность регулирования по сравнению с обычным двухпозиционным регулированием может быть повышена примерно в два раза.

B случае, если отработка задающего воздействия происходит из положения, когда значение регулируемого параметра больше, чем заданное значение, процесс регулирования происходит аналогично, с тем отличием, что в наI чальный период несколько увеличивается время регулирования иэ-за наличия других начальных условий, В этом случае переходный процесс имеет вид,. представленный на фиг.4. Установившийся автоколебательный процесс характеризуется теми же параметрами.

В случае, если зона нечувствительности трехпозиционного релейного блока не равна нулю, то регулятор обеспечивает работу сменьшей зоной нечувствительности при том же коэффициенте усиления или при той же зоне нечувствительности — больший коэффициент усиления по сравнению с обычным трехпозиционным регулированием. В этом случае процесс регулирования проис5 13039 ходит аналогично и может быть предl ставлен в виде фиг.5, Таким образом, конструкция регулятора позволяет повысить качество регулирования в системах с запаздыва- 5 нием по сравнению с обычными системами как в режиме двухпозиционного, так и в режиме трехпозиционного регулирования. Аналогично работа регулятора осуществляется и в тех случаях, 10 когда объект регулирования обладает более сложными динамическими характеристиками. Определение параметров настройки регулятора в этом случае производится экспериментально или f5 теоретически. Наиболее просто настройку регулятора при любых режимах его, работы и с любыми объектами осуществлять графически. Для этого необходимо отключить обмотки реле 4 и 5 20 времени, а затем осуществить запись процесса регулирования, что соответствует режиму обычного двух- или трехпозиционного регулирования. Затем по записи процесса графически определяются наиболее целесообразные параметры настроек реле времени.

Формула изобретения

Позиционный регулятор, содержащий 30 исполнительный механизм постоянной скорости, последовательно соединенные задатчик регулируемого параметра, элемент сравнения, к второму входу которого подключен выход датчика регули- 35 руемого параметра и трехпозиционный

92 6 релейный блок, первый и второй выходы которого подключены соответственно к управляющим обмоткам первого и второго реле времени, первый вывод размыкающего контакта которого соединен через замыкающий контакт второго реле времени с шиной питающего напряжения, с которой соединен через замыкающий контакт первого реле времени первый вывод размыкающего контакта первого реле времени, о т л и ч а ю— шийся reM, что, с целью повышения точности регулирования позиционного регулятора при работе в двухпозиционном режиме управления, он содержит промежуточное реле, управляющая обмотка которого подключена к вторым выводам размыкающих контактов первого и второго реле времени, первый выход трехпозиционного релейного блока подключен к первому входу исполнительного механизма постоянной скорости через первый размыкающий контакт промежуточного реле, к второму входу исполнительного механизма постоянной скорости — через первый замыкающий контакт промежуточного реле, второй выход трехпозиционного релейного блока подключен к второму входу исполнительного механизма постоянной скорости через второй размыкающий контакт промежуточного реле, к первому входу исполнительного механизма постоянной скорости — через второй замыкаюший контакт промежуточного реле. !

1303992 иа.

Составитель Е.Власов

Редактор M,Ïåòðoâà Техред И,Попович Корректор C.Øåêèàð

Тираж 864 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35» Раушская наб., д. 4/5

Заказ 1310/48

Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная, 4

Позиционный регулятор Позиционный регулятор Позиционный регулятор Позиционный регулятор Позиционный регулятор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетической и химической технике, может быть использовано при регулировании различного рода технологических процессов в ч ех системах, в которых объект регулирования содержит чистое запаздывание и управляется исполнительным механизмом с постоянной скоростью , и является усовершенствованием регулятора по авт.св

Изобретение относится к технике автоматического регулирования различных процессов при использовании исполнительных механизмов постоянной скорости, при наличии в контуре регулирования чистого запаздьтания

Изобретение относится к области автоматики

Изобретение относится к системам автоматического управления, Поэиционер состоит из цилиндра со штоком, на котором закреплен захват, и управляемого упора, размещенного в цилиндре , и снабжено тормозным узлом, В цилиндре расположен выполненный в виде двух связанных между собой дисков управляемьй упор, на котором смонтирован подвижный элемент датчика обратной связи

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для использования в системах электроавтоматики

Изобретение относится к двухпозиционным регуляторам и является усовершенствованием известного регулятора по авт.св

Изобретение относится к области автоматических следящих систем

Изобретение относится к электротехнике и измерительной технике и предназначено для контроля и управления максимумом электросети предприятииэлектропотребителей

Изобретение относится к области приборостроения и средств автоматизации и может быть использовано в системах стабилизации параметров с различньми исполнительными органами

Изобретение относится к области техники жизнеобеспечения и может найти применение в качестве цифрового измерителя температуры в комплексах регулирования температуры тепличных ,хозяйств, жилых и промышленных зданий и т.д
Наверх