Устройство для автоматического контроля нагрева горных машин

 

Сущность изобретения: устройство содержит блок 1 индикации и регистрации, генератор 2 импульсов, счетчик 3, задатчики порогов сегментации 4 и перегрева 5, компаратор 6, регистры 7,12, 23, источник 8 питания, ключ 9, элемент И 10, элементы НЕ, сумматоры 13, 20, цифровой компаратор 14, пировидиконную камеру 15, датчик 16 температуры, аналоговый коммутатор 17, аналого-цифровой преобразователь 18, демультиплексор 19, цифроаналоговый преобразователь 21, генератор 22 управляющих импульсов, постоянное запоминающее устройство 24, ограничитель, многоканальный аналоговый коммутатор, блок видеоконтроля . 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 Е 21 F 5/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Фиг. 1

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4848436/03 (22) 05.06.91 (46) 30.08.92. Бюл. Nç 32 (71) Институт горного дела им.А.А.Скочинского (72) А.M.Àëåêñàíäðîâ, И.Л.Гейхман, А.М.Онищенко, В.А.Зеленов и А,A.Ùåïèí (56) Авторское свидетельство СССР

N. 1314121, кл. Е 21 F 5/00, 1985.

Авторское свидетельство СССР

N . 1555516, кл. Е 21 F 5/00, 1988. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НАГРЕВА ГОРНЫХ

МАШИН

„„59„„1758242 Al (57) Сущность изобретения: устройство содержит блок 1 индикации и регистрации, генератор 2 импульсов, счетчик 3, задатчики порогов сегментации 4 и перегрева 5, компаратор 6, регистры 7, 12, 23, источник 8 питания, ключ 9, элемент И 10, элементы

НЕ, сумматоры 13, 20, цифровой компаратор 14, пировидиконную камеру 15, датчик

16 температуры, аналоговый коммутатор 17, аналого-цифровой преобразователь 18, демультиплексор 19, цифроаналоговый преобразователь 21, генератор 22 управляющих импульсов, постоянное запоминающее устройство 24, ограничитель, многоканальный аналоговый коммутатор, блок видеоконтроля. 3 ил.

1758242

40

Изобретение относится к технике безопасности в горной промышленности, а бо лее конкретно — к устройствам для автоматического контроля локального перегрева горной машины по сравнению с заданным уровнем нагрева, и может быть использовано на угольных разрезах и в шахтах для повышения безопасности работы, - снижения поломок и повышения за счет этого производительности работй горных ма- 1 шин путем своевременного выявления неисправностей в машине по локальным перегревам ее участков, Известно устройство для автоматического контроля нагрева, содержащее пира- 1 конную камеру с генератором кадровых импульсов, блок индикации и регистрации, последовательно соединенные генератор импульсов, счетчик, цифроаналоговый преобразователь, измеритель отношений и 2 блок умножения, а также второй генератор, второй счетчик, второй цифроаналоговый преобразователь, датчик пути, двухканальный амплитудный дискриминатор, два ин-, тегратора со сбросом и второй измеритель 2 отношений.

Недостатками известного устройства являются невозможность обеспечения с его помощью автоматического контроля локального перегрева горной машины по Сравнению с заданным уровнем нагрева, а также высокая сложность устройства;

Известно устройство для автоматического контроля нагрева горных машин, содержащее блок индикации и регистрации, 3 последовательно соединенные генератор импульсов и счетчик, задатчики порогов сег- ментацйи и перегрева, компаратор, регистр и цепь из последовательно соединенных источника питания, ключа, элемента И, инвертора, второго регистра, сумматора и цифрового компаратора, к второму входу которого подключен выход первого регистра, а к выходу подключен блок индлкации и регистрации, второй выход генератора им- 4 пульсов подключен к обнуляющему входу счетчика, к входу "Разрешение записи" первого регистра. к второму входу элемента И к первому входу пировидиконной камеры, выход Счетчика соединен с информационными входами регистров, счетный вход счетчика соединен с выходом компаратора, стробирующий вход которого соединен с первым> выходом генератора импульсов и с вторым синхронизирующим входом пировидиконной камеры, второй вход компаратора соединен с выходом задатчика порога сегментации, а выход задатчика порога перегрева подключен к второму входу сумматора 2, Недостатком известного устройства является низкая достоверность контроля перегрева из-за независимости сигнала пировидиконной камеры от температуры обтюратора и от температуры внутри корпуса камеры, что уменьшает отношение сигнал/шум и снижает достоверность контроля перегрева горных машин, Исключить этот недостаток известного устройства путем термостабилизации полости внутри камеры не удается из-за локальных нагревов обтюратора при работе камеры и из-за флуктуаций температуры окружающего воздуха. К тому же повышение температуры внутри камеры для стабилизации температуры также нежелательно выше 40 С, что приведет к ухудшению работы камеры.

Целью изобретения является повышение достоверности контроля за счет стабилизации выходного сигнала пировидиконной камеры при ее работе (от измененной температуры обтюратора, полости внутри корпуса камеры или температуры окружающего воздуха).

Поставленная цель достигается тем, что устройство для автоматического контроля нагрва горных машин, содержащее источник питания, через ключ соединенный с первым входом элемента И, через первый элемент НЕ соединенный с первым входом первого регистра, выход которого соединен с первым входом первого сумматора, соединенного с первым входом цифрового компаратора, генератор импульсов, первый выход которого соединен с первым входом пировидиконной камеры, выход которой соединен с входом ограничителя, выход которого соединен с первым входом многоканального аналогового компаратора, выход которого подключен к блоку видеоконтроля, а второй выход генератора импульсов соединен с стробирующим входом коммутатора и первым входом счетчика, выход которого соединен с информационными входами первого, второго регистров, первым входом второго регистра и вторым Входом цифрового компаратора, выход которого соединен с блоком индикации и регистрации, задатчик порога сегментации, соединенный с первым входом компаратора, выход которого соединен счетным входом счетчика и вторым входом многоканального аналогового коммутатора, и с входом второго элемента. НЕ, выход которого соединен с третьим входом многоканального аналогового коммутатора, а также задатчик порога нагрева, соединенного с вторым входом сумматора, снабжено датчиком температуры, аналОговым коммутатором, генератором управляющих импульсов, третьим

1758242 регистром, постоянным запоминающим блоком, аналого-цифровым преобразователем, демультиплексором, вторым сумматором, цифроаналоговым преобразователем, при этом датчик температуры подсоединен к первому входу аналогового коммутатора, выход которого подсоединен к первому входу аналого-цифрового преобразователя, выход которого подсоединен к первому входу демультиплексора, первый выход которого подсоединен к первому входу второго сумматора, выход которого подсоединен к второму входу коммутатора, первый выход генератьра импульсов подключен к второму входу элемента И, обнуляющему входу счетчика, входу "Разрешение записи" второго регистра и первому входу генератора управляющих импульсов, второй вход генератора импульсов подключен к синхронизирующему входу пировидиконной камеры, инверсному входу генератора управляющих импульсов и второму входу аналого-цифрового преобразователя, третий выход генератора импульсов подсоединен к второму входу генератора управляющих импульсов, первый выход которого подсоединен к первому входу блока постоянной памяти, выход которой подключен к второму входу сумматора, второй выход генератора управляющих импульсов подключен к второму входу аналогового коммутатора, выход которого подключен к второму входу аналого-циф. рового преобразователя, третий выход генератора управляющих импульсов подключен к первому входу третьего регистра третьему входу аналогового коммутатора,и второму входу демультиплексора, второй выход которого подключен к второму входу третьего регистра, выход которого подключен к второму входу блока постоянной памяти, при этом выход пировидиконной камеры подключен к третьему входу аналогового коммутатора и четвертому входу многоканального аналогового коммутатора, На фиг.1 приведена функциональная схема устройства для автоматического контроля нагрева горных машин; на фиг.2— принципиальная схема генератора управляющих импульсов; на фиг.3 — функциональная схема пировидиконной телевизионной камеры, Устройство автоматического контроля нагрева горных машин содержит блок индикации и регистрации (БИР) 1, последовательно соединенные генератор импульсов (ГИ) 2 и счетчик (СЧК) 3, задатчики порогов сегментации (ЗДКС) 4 и перегрева (ЗДКЦ) 5, компаратор (ММПР) 6, регистр (РЕГ1) 7 и цепь из последовательно соединенных ис-.

50 четвертый вход которого соединен с выходом пировидиконной камеры 15, Второй выход демультиплексора 19 соединен с вторым входом третьего регистра 23, Генератор 22 управляющих импульсов (фиг,2) выполнен в виде цепи из последовательно соединенных инвертора (НЕ) 25, RSтриггера 26 и элемента 2И вЂ” НЕ 27, а также содержит резисторы 28 и 29 и кондесатор

30. Резисторы 28 и 29 одними концами подключены к источнику постоянного напряже5

45 точника питания (ИП) 8, ключа (КЛ) 9, элемента И 10, инвертора (НЕ) 11, второго регистра (РЕГ2) 12, сумматора (CYM) 13 и цифрового компэраторэ (КМПРЦ) 14, к второму входу которого подключен выход первого регистра 7, а к выходу подключен блок

1 индикации и регистрации, Второй выход генератора 2 импульсов подключен к обнуляющему входу счетчика 3. к входу "Разрешение записи" первого регистра 7, к второму входу элемента И 10 и к первому входу пировидиконной камеры 15, Выход счетчика 3 соединен с информационными входами регистров 7 и 12, Счетный вход счетчика 3 соединен с выходом компаратора

6, стробирующий вход которого соединен с первым выходом генератора 2 импульсов и с вторым синхронизирующим входом пировидиконной камеры (RTBK) 15, Второй вход компаратора 6 соединен с выходом задатчика 4 порога сегментации. Выход задатчика 5 порога перегрева подключен к второму входу сумматора 13.

Устройство снабжено первой цепью из последовательно соединенных датчика температуры (ДАГ) 16, аналогового коммутатора (КОМ) 17 аналогового цифрового преобразователя (АЦП) 18. демультиплексора (ДЕМ) 19, второго. сумматора (СУМ2) 20 и цифроаналогового преобразователя (ЦАП)

21, Устройство снабжено второй цепью из последовательно соединенных генератора управляющих импульсов (ГУП) 22, третьего регистра (ГЕГ) 23 и постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) 24, выход которого соединен с вторым входом сумматора 20.

Первый, второй и третий входы генератора

22 управляющих импульсов соединены соОтветственно с первым, вторым и третьим выходами генератора 2 импульсов, первый выход которого соединен также с вторым входом АЦП 18. Выход ЦАП 21 соединен с первым входом компаратора 6, Второй вход ПЗУ 24 соединен с вторым выходом генератора 22 управляющих импульсов, первый выход которого соединен также с вторыми входами аналогового коммутатора

17 и демультиплексора 19, а третий выход

ГУИ 22 соединен с третьим входом KOM 17, 1758242 ния Еп (на фиг.2 не показан), Резистор 29 другим концом подключен к R-входу RSтриггера 26, а 0-входу которого подключен резистор 28 и конденсатор 30. Первым входом ГУИ 22 является второй вход элемента

2И-НЕ 27, соедйненйый с первым выходом (строчных синхроимпульсов) ГИ2 и с входами счетчика 3 компаратора 6, ПТВК 15 и АЦП

18. Вторым входом ГУИ 22 является С-вход

RS-триггера 26. Третьим входом ГУИ 22 является вход инвертора 25, Первым выходом

ГУ 4 22 является инверсный выход RS-триггера 26. Вторым выходом ГУИ 22 является выход элемента 2И вЂ” НЕ 27, первый вход которого является выходомтенератора 22 управляющих импульсов, Пировидиконная камера 15 (см, фиг.3) состоит из входного обьектива 31, на оси которого установлен пировидикон 32 с фокусирующей и отклоняющей системой (ФОС) 33. Между входным объективом 31 и мишенью 34 пировидикона 32 установлен .обтюратор 35, смонтированный на выходном валу 36 привода 37. Выход пировидико...на через видеоусилитель 38 соединен с

: входом блока 39 устранения пьедистала, выход которого является выходом ПТВК 15.

ФРС 33 соединена соответственно с первым и вторым выходами генератора 2 импульсов. Вблизи обтюратора 35 установлен датчик 16 температуры, Кроме того, устройство контроля нагрева содержит также ограничитель (ОГР) 40 и цепь из последовательно соединенных второго инвертора (НЕ) 41, многоканального аналогового коммутатора (МАК) 42 и видео контрольного устройства (БКУ) 43, Выход

30 компаратора 6 соединен с вторым входом

МАК 42 и с входом второго инвертора 41, Выход пировидиконной камеры 15 через ограничитель 40 уровня соединен с третьим входом МАК 42 и входом ограничителя 40

40 уровня, выход которого соединен с четвертым входом МАК 42.

Устройство работает следующим образом.

Сигнал на выходе пироэлектрического видикона пропорционален изменению температуры мишени за время между считываизменение температуры мишени определяется разностью потоков излучения от наблюдаемого объекта при открытой мишени и потоком излучения от лопасти при закрытой мишени, Поток от лопасти обтюратора определяется его температурой и коэффициентом излучения его поверхности. Значе55 ние коэффициента излучения можно считать постоянным, в то время как темпением потенциального рельефа мишени 50 (время полукадра). В режиме обтюрации ратура обтюратора изменяется в зависимости от условий окружающей среды, а также условиями внутренней полости камеры, определяемыми режимом работы электронных элементов камеры, Так как обтюратор располагается в непосредственной близости от входного окна трубки. облученность мишени пироэлектрического видикона от лопасти обтюратора равна плотности излучения поверхности обтюратора, т.е. изменение облученности мишени, а следовательно, и изменение ее температуры в закрытом состоянии обтюратора пропорционально изменению температуры ее лопастей. Так как сигнал пироэлектрического видикона пропорционален разности облученностей мишени во время открытого и закрытого полей, то изменение температуры обтюратора входит приращением в амплитуду сигнала, Коррекция сигнала в рассматриваемом устройстве осуществляется вновь введенными блоками и новыми связями между ними.

На выходе интегратора датчика 16 температуры формируется аналоговый сигнал, пропорциональный изменению температуры в полости камеры, Сигнал с выхода датчика 16 температуры поступает на вход аналогового коммутатора 17, на другой вход аналогового, коммутатора.17 поступает видеосигнал с выхода видеоусилителя 39. На управляющие входы аналогового коммутатора 17 поступают сигналы с выходов генератора 22 управля ющих импульсов, который и управляет переключением сигналов, поступающих на аналоговые входы. При этом во время кадрового гасящего импульса на выход коммутатора поступает сигнал с выхода датчика 16, во время активной части на выход коммутатора поступает сигнал с выхода пировидиконной камеры 15.

АЦП 18 осуществляет преобразование выходных сигналов в.параллельный цифровой код, причем во время активной части кадра АЦП 18 преобразует сигнал с выхода . пировидиконной камеры 15 и во время пассивной части АЦП 18 преобразует сигнал с выхода датчика 16 температуры, Параллельный код с выхода АЦП 18 поступает на вход демультиплексора 19, Демультиплексор 19 на два выхода переключается сигналом, поступающим на его управляющий вход с выхода ГУИ 22, Причем в активной части кадра входной сигнал коммутируется демультиплексором 19 на первый вход сумматора 20, в пассивной части кадра входной сигнал коммутируется демультиплексором 19 на вход параллельного регистра 23, в котором сохраняется адрес поправочной величины, Адрес обновляется каждый кадр и изменя1758242

10 ненная с S-,D-входами RS-триггера 26 обес- 50 печивают его первоначальную установку при включении устройства.

Пировидиконная камера работает следующим образом (фиг,3).

Поток излучения исследуемого сюжета фокусируется объективом 31 на мишени пироэлектрического видикона 34. Поток излучения прерывается обтюратором 35, приводимым во вращение электродвигателем 37. Считывание потенциального рельеется пропорционально сигналу, формируемому датчиком 16 температуры, Запись адреса осуществляется подачей на вход разрешения записи регистра 23 сигналом с выхода ГУИ 22. Адрес поправочной величины с выхода регистра 23 поступает на адресные входы ПЗУ 24. В ПЗУ 24 защиты сохраняются величины температурных дрейфов выходного сигнала пироэлектрической камеры. Разрешение считывания значений поправочной величины формируется

ГУИ 22, и поступает на вход ПЗУ. Поправочная величина с выхода ПЗУ 24 считывается с частотой элементной синхропоследовательности и поступает на второй вход сумматора 20. В последнем поправочная величина складывается с величиной текущего отсчета видеосигнала, чем и обеспечивается температурная коррекция выходного сигнала пировидиконной камеры 15. Сигнал с выхода сумматора 20 поступает на вход

ЦАП 21, где осуществляется обратное преобразование цифрового видеосигнала в аналоговый

ГУИ работает следующим образом (фиг.2).

Кадровый синхроимпульс с выхода ГИ 2 поступает на третий вход ГУИ 22, т.е, на вход с RS-триггера 26, при этом триггер 26 устанавливается и íà его выходах формируется код (1,0). В последующем этот код используется для управления работой коммутатора 17, демультиплексора 19, регистра 23, ПЗУ 24, При поступлении на вход

RS-триггера 26 через инвертор 25 кадрового гасящегоя импульса с выхода ГИ 2 RS-триггер 26 сбрасывает и на его выходах формируются коды (1,0), т.е. осуществляется формирование управляющих сигналов, обеспечивающих обратное переключение коммутатора 17, демультиплексора 19. Формированиее последовательности импульсов разрешения считывания поправочной величины, поступающей на ПЗУ 24, осуществляется элементом 2И-НЕ 27, на первый вход которого поступает сигнал с прямого выхода RS-триггера 26, а на второй вход подается элементная синхропоследовательность с

IN 2. RS-цепочка элементов 28-30, соеди5

45 фа с мишени пироэлектрического видикона осуществляется электронным лучом, сканирование которого осуществляется фокусирующе-отклоняющей системой 33. Сигнал с выхода пироэлектрического видикона 32 поступает на вход видеоусилителя 28, обеспечивающего формирование заданных уровней видеосигнала. Сигнал с выхода видеоусилителя 38 поступает на вход схемы устранения пьедестала и инвертирования

39, обеспечивающей инвертирование сигналов, когда мишень пировидикона закрыта лопастью обтюратора 35, и позволяет получать идентичные сигналы как в "открытом" поле, так и в "закрытом" поле.

Синхронизация работы отдельных узлов пировидиконной камеры 15 осуществляется использованием сигналов внешней синхронизации, поступающих с выхода генератора

2 импульсов. В полость камеры 15 введен датчик 16 температуры, установленный вблизи обтюратора на верхней стенке камеры, и формирует сигнал, пропорциональный температуре полости, который поступает на вход коммутатора 17, Устройство работает следующим образом.

Стробируемый компаратор 6 сравнивает текущее значение видеосигнала с опорным сигналом с задатчика 4 и формирует на своем выходе сигнал по приходу стробирующего элементного синхроимпульса с генератора 2 импульса, При этом на выходе компаратора 6 формируется импульс логическая единица, если текущая величина сигнала на выходе камеры 15 в данный момент времени по амплитуда превышает постоянный сигнал на выходе задатчика 4. В счетчике 3 накапливается число элементов видеосигнала, уро- вень которых выше порога сегментации.

Регистр 7 используется для хранения промежуточных значений числа импульсов со счетчика 3. КМНРЦ 4 осуществляет сравнение:двух кодов, поступающих на его входы с выходов регистра 7 и сумматора 13 и формирует на выходе "Больше" логическую единицу при условии, что сигнал на выходе регистра 7 превышает сигнал на выходе сумматора 13. В противном случае формируется нулевой сигнал. Сумматор 13 на выходе формирует код, равный сумме кодов на выхоДах регистра 12 и задатчика 5, На первый вход счетчика 3 с генератора 2 поступают элементные синхроимпульсы. Счетчик 3 производит суммирование только в том случае, когда íà его входы одновременно подаются импульсы с компаратора 6 и генератора 2, Поэтому B счетчике 3 накапливается число элементов изображения, амп1758242

I0

45

55 литуда видеосигнала которых превышает амплитуду сигнала с задатчика 4. Таким о6разом, накапливаемое в счетчике 3 число элементов будет тем больше, чем больше площадь зоны перегрева горной машины.

Сброс счетчика 3 на нуль осуществляется на истечении считывания каждого кадра термопортрета подачей на его обнуляющий вход кадрового гасящего синхроимпульса с генератора 2.

С выхода счетчика 3 накопленное за время кадра число элементов зоны перегрева (код) подается на входы регистров 7 и

12, Запись данных в регистр 7 осуществля ется при подаче на вход "Разрешение записи" регистра кадрового синхроимпульса с генератора 2. Запись данных в регистр 12 осуществляется подачей на второй вход weмента И 10 кадрового синхроимпульса с генератора 2. При этом на первый вход элемента И 10 из источника 10 питания ключом 9 должен быть подан сигнал "Разрешение записи". В этом случае на выходе элемента И формируется нулевой сигнал, который инвертором 11 превращается в логическую единицу и подается на вход

"Разрешение записи" регистра 12. Формирование логической единицы на выходе инвертора 11 осуществляется вручную ключом

9 один раз в начале контроля перегрева горной машины. В этот момент в регистр 12 записывается эталонная величина зоны перегрева. Таким образом, в начале осуществления контроля в регистрах 7 и 12 будут записаны коды с первого кадра считываемого термопортрета, которые соответствуют нормальному (неперегретому) состоянию горной машины. С выхода регистра 12 поступает кад на первый вход сумматора 13, на отарой вход с цифрового задатчика 5 порога перегрева поступает код о перегреве. Код о перегреве с задатчика 5 задают следующим образом, Камеру 15 наводят на горную машину и включают машину на перегрузку до тех пор, пока контролируемый участок (узел машины) не нагреется до допустимых пределов, и последовательно от нуля увеличивают код с задатчика 5 до тех пор, пока не сработает компаратор 14, Такое задание кода в задатчике 5 проводят один раз перед установкой устройства на горной машине, На выходе сумматора 13 формируется величина допустимой (предельной) зоны перегрева горной машйны, которая поступает на вход цифрового компаратора 14, на второй вход которого с регистра 7 поступает код а текущей величине зоны перегрева горной машины, Если код с регистра 7 больше кода с выхода сумматора 13, то на выходе

"Больше" компаратора 14 формируется сигнал о перегреве участка горной машины, который поступает в БИР1. В БИР1 перегрев может индицироваться на световом табло, регистрироваться или преобразовываться в аварийный звуковой сигнал о перегреве.

С выхода компаратора 6 сигнал поступает на инвертор 41 и далее на первый управляющий вход коммутатора 42, на другой управляющий вход которого поступает неинвертированный сигнал с выхода компараторэ 6. На первый аналоговый вход коммутатора 42 поступает аналоговый сигнал с камеры 15, а на второй аналоговый вход коммутатора 42 поступает сигнал с выхода ограничителя 40 уровня. Сигнал на выходе ограничителя 40 образуется из телевизионного сигнала камеры 15 путем

его ограничения сверху, так что этот сигнал приводит к появлению черного на экране

ВКУ 43. Когда текущее значение видеосигнала на выходе камеры 15 превысит сигнал с задатчика 4, то на выходе компаратора 6 появляется сигнал логическая единица, под действием которого на управляющих входах коммутатора 42 появляется комбинация 1 — 0 (нуль на выходе инвертора 41), Этой комбинацией коммутатор 42 переключает на свой выход сигнал с выхода камеры 15 и на экране ВКУ 43 формируется уровень белого (зона neperpesa горной машины). Если сигнал на выходе камеры 15 по уровню меньше сигнала на выходе задатчика 4, то на выходе компаратора 6 формируется нулевой сигнал. На управляющие входы коммутатора 42 поступает комбинация 0-1 (единица с выхода инвертора 42). Под действием этой комбинации коммутатор 42 подключает к входу

ВКУ выход ограничителя 40. При этом на экране ВКУ 43 формируется уровень черного. Все это позволяет контрастно выделить на экране ВКУ 43 зоны перегрева горной машины, по площади и яркости которых оператор может судить о степени перегрева, а по положению белых пятен на экране

ВКУ оператор может судить о месте перегрева.

Формула изобретения

Устройство для автоматического контроля нагрева горнь х машин, содержащее источник питания, через ключ соединенный с первым входом элемента И, через первый элемент НЕ соединенный с первым входом первого регистра, выход которого соединен с первым входом первого сумматора, соединенного с первым входом цифрового кампаратора, генератор импульсов, первый выход которого соединен с первым входом пировидиконной камеры, выход которой сое1750242 динен с входом ограничителя, выход которого соединен с первым входом многоканального аналогового компаратора, выход которо го подключен к блоку видеоконтроля, а второй выход генератора импульсов соединен с стробирующим входом коммутатора и первым входом счетчика, выход которого соединен с информационными входами первого, второго регистров, первым входом второго регистра и вторым входом цифрового компаратора, выход которого соединен с блоком индикации и регистрации, задатчик порога сегментации, соединенный с первым входом компаратора, выход которого соединен с счетнь:м входом счетчика и вторым входом многоканального аналогового коммутатора, и с входом второго элемента

НЕ, выход которого соединен с третьим входом многоканального аналового коммутатора, а также задатчик порога нагрева, соединенного с вторым входом сумматора, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения достоверности контроля за счет стабилизации выходного сигнала пировидиконной камеры при ее работе, оно снабжено датчиком температуры, аналоговым коммутатором, генератором управляющих импульсов, третьим регистром, постоянным запоминающим блоком, аналого-цифровым преобразователем, демультиплексором, вторым сумматором, цифроаналоговым преобразователем, при этом датчик температуры подсоединен к первому входу аналогового коммутатора, выход которого подсоединен к первому входу аналого-цифрового преобразователя, выход которого подсоединен к первому входу демультиплексора, первый выход которого подсоединен к первому входу второго сумматора, выход которого подсоединен к второму вхо5 ду коммутатора, первый выход генератора импульсов подключен к второму входу элемента И, обнуляющему входу счетчика, входу "Разрешение записи" второго регистра и первому входу генератора управляющихим10 пульсов, второй вход генератора импульсов подключен к синхрониэирующему входу пировидиконной камеры, инверсному входу генератора управляющих импульсов и второму входу аналого-цифрового преобразо15 вателя, третий выход генератора импульсов подсоединен к второму входу генератора управляющих импульсов, первый выход которого подсоединен к первому входу блока постоянной памяти, выход которой подклю20 чен к второму входу сумматора, второй выход генератора управляющих импульсов подключен к второму входу аналогового коммутатора, выход которого подключен к второму входу аналого-цифрового преобра25 эователя, третий выход генератора управляющих импульсов подключен к первому входу третьего регистра, третьему входу аналогового коммутатора и второму входу демультиплексора, второй выход которого

30 подключен к второму входу третьего регистра, выход которого подключен к второму входу блока постоянной памяти, при этом выход пировидиконной камеры подключен к третьему входу аналогового коммутатора

35 и четвертому входу многоканального аналогового коммутатора.

l л-/Р

1758242

Составитель IVI. Китайская техред М Моргентал Корректор С Пекарь

Редактор Е, Копча

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 2981 . Тираж Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство для автоматического контроля нагрева горных машин Устройство для автоматического контроля нагрева горных машин Устройство для автоматического контроля нагрева горных машин Устройство для автоматического контроля нагрева горных машин Устройство для автоматического контроля нагрева горных машин Устройство для автоматического контроля нагрева горных машин Устройство для автоматического контроля нагрева горных машин Устройство для автоматического контроля нагрева горных машин 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области горного дела и м.б

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к способам профилактики и снижения вероятности взрывов пылегазовоздушной смеси в выработанном пространстве и прилегающих к нему выработках угольных шахт

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано при отработке выбросоопасных участков калийных пластов длинными очистными забоями с гидромеханизированными комплексами

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано в шахтах, опасных по внезапным выбросам угля и газа

Изобретение относится к области строительства, а именно к вопросу обеспечения защиты горных выработок при многократном действии воздушных ударных волн

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для создания безопасности проходки выработок по газоносным и выбросоопасным угольным пластам

Изобретение относится к горной промышленности и направлено на повышение эффективности взрывных работ в шахтах, опасных по газу (метану)

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для гашения воздушных ударных волн в горных выработках с целью сохранения подземных сооружений и коммуникации от разрушения

Изобретение относится к области горного дела и может быть использовано при буровзрывном разрушении горных пород в угольных, нефтяных и озокеритовых шахтах, серных, колчеданных и соляных рудниках, опасных по газу и пыли

Изобретение относится к устройствам, обеспечивающим безопасность проведения взрывных работ
Наверх