Материал: Штейнберг, Ш. Е. Промышленные автоматические регуляторы

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

регулирующей части, т. е. пока не будет выполнено ус­ ловие

* р . в х = k[x{ k'2X2 = О

или

= 4" = const = k.

(1Q-26)

чki

Таким образом, регулятор типа ПР3.23, воздействуя по ПИ-закону на технологический процесс, поддержива­ ет постоянным заданное

соотношение

между

дву­

 

 

 

мя

параметрами. Величи­

 

 

 

на

соотношения

 

может

 

 

 

быть настроена в

преде­

 

 

 

лах от 0,1 до 10 изменени­

 

 

 

ем

проводимости

регули­

 

 

 

руемых дросселей в дели­

 

 

 

телях J и 2 вычислитель­

 

 

 

ной

части прибора.

 

 

 

 

Регулятор типа

ПР3.24

 

 

 

(рис. 10-23) отличается от

 

 

 

ПР3.23 выполнением вы­

 

 

 

числительной

части. В О Д -

Р и с -

1 0 " 2 3 - Вычислительная

ном

из делителей

 

Л

часть схемы регулятора ПР3.24.

вместо

 

 

 

переменного

дросселя

 

 

 

(как в делителе / )

 

использован

управляемый

дроссель

«сопло — заслонка»,

входящий в специальный

функцио­

нальный элемент 2. Проводимость этого дросселя опре­ деляется степенью открытия сопла (зазором между соп­ лом и мембраной, играющей роль заслонки). В свою оче­ редь зазор, зависит от давления в верхней «проточной» камере элемента 2, которое может изменяться под дейст­ вием корректирующего сигнала — входного давления Яз.

Любое изменение сигнала Р% приводит к изменению давления в верхней камере элемента 2, что вызывает изменение зазора между соплом и мембраной элемента и, как следствие, изменение коэффициента k\ одного из дроссельных делителей. В остальном принцип действия регулятора типа ПР3.24 такой же, как и регулятора ПР3.23. Другими словами, прибор ПР3.24 действует как регулятор соотношения двух технологических парамет­ ров с автоматической коррекцией величины этого соот-

25*

387

ношения по третьему параметру. Степень (коэффициент) воздействия корректирующего сигнала может настраи­ ваться изменением проводимости дросселя 3 в пределах 0,05—0,95.

Необходимо иметь в виду, что в дроссельном сумма­ торе линии Р2, содержащем управляемый дроссель, в ка­ честве условного нуля используется атмосферное давле­ ние, а не опорное давление 0,2 кгсісм2, соответствующее начальному значению стандартных пневматических сиг-

Г,р+кг

ПР+>

А/

рвьа

ЬіТар+1

т,р

 

г 1 \ •

1

Рис. 10-24. Структурная схема ре­

Т2р+1

гуляторов соотношения системы

«Старт».

Т,р + /

налов. Поэтому регулирование корректируемого соотно­ шения двух параметров с помощью прибора типа ПР3.24 возможно лишь в достаточно узком диапазоне их изме­ нений или при условии предварительного масштабного преобразования сигнала Р2.

Динамические характеристики регуляторов соотноше­ ния типов ПР3.23 и ПР3.24 аналогичны, что определяет­ ся близостью их принципиальных схем и почти полной тождественностью структурных. От рассмотренной ра­ нее структуры регулятора ПР3.21 (см. рис. 10-19) струк­ турная схема этих регуляторов (рис. 10-24) отличается наличием дополнительных апериодических звеньев, от­ ражающих инерционные свойства входных дроссельных делителей (вычислительной части прибора). В соответ­ ствии со схемой рис. 10-24 передаточная функция линей­ ной модели регулятора соотношения по каналу управ-

388

ляемый параметр Pi — выход регулятора РВых имеет вид:

^ Р ( Р ) = - г - ^

 

х

k i T o P + l

T1Ttp* + \^j+2]Ttp

+ l

X ( І ; + % +

<№27>

 

где Г0 постоянная времени входного делителя

при

пол­

ностью закрытом регулируемом дросселе

(&і =

1).

Для

регуляторов ПР3.23 и ПР3.24 70=0,6 сек.

 

 

 

Наличие в регуляторах соотношения

паразитных

инерционностей Ті и Т2 приводит к заметному ограниче­ нию их ОНР. Частотная граница ОНР определяется для

них

в основном

значениями

параметров

настройки

б

и ^

и может быть

аналитически

записана

в следующем

виде:

 

 

^

 

 

.

 

(10-28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4" + 1 + 7,5k'i

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

При определении и установке оптимальных

значений

параметров

настройки

регуляторов

соотношения следу­

ет

иметь в

виду,

что

фактическое

значение

пределов

пропорциональности б ф а к т зависит от коэффициента

k\,

настраиваемого в

дроссельном

делителе,

включенном

в линии управляемого параметра %\.

 

 

 

 

 

 

 

 

бфакх =

Л - ,

 

 

(Ю-29)

где б р п р е д е л ы

пропорциональности, настроенные с по­

мощью дросселя в регулирующей части прибора. Конструктивно регуляторы соотношения ПР3.23 и

ПР3.24 выполнены аналогично П- и ПИ-регуляторам системы «Старт». Технические данные регуляторов соот­ ношения приведены в табл. 10-1.

10-6. П Р И Б О Р П Р Я М О Г О П Р Е Д В А Р Е Н И Я ПФ2.1

Входящий в систему «Старт» прибор прямого предваре­ ния типа ПФ2.1 предназначен для введения в закон ре­ гулирования воздействия по производной (скорости из­ менений) регулируемого параметра. Обычно этот при­ бор включают в систему регулирования последовательно

389

с П- или ПИ-регулятором для формирования ПДили ПИД-законов. Поэтому в выходном сигнале прибора предварения кроме составляющей, пропорциональной скорости изменений входного сигнала, содержится вто­ рая компонента, повторяющая входной сигнал:

хвых = хвх

Г ,

Л

ВJ

В~ 7

А

+ Т я ^ .

(10-30)

at

4

г

в~ в Реыз

д

Рис. 40-25. Прибор предварения ПФ2.1.

Прибор построен из элементов УСЭППА согласно принципиальной схеме, показанной на рис. 10-25. В не­ го входят регулируемый дроссель /, два трехмембранных элемента сравнения 2 и 3, усилитель мощности 4, по­ стоянный дроссель 5, емкость 6 и отключающее реле (клапан) 7.

Прибор действует следующим образом. Входной пневматический сигнал Рвх=*вх поступает одновремен­ но в камеры В и Г элемента 2 и на вход пневматической инерционной PC-цепочки, составленной из регулируемо­ го дросселя / и емкости 6, выходной сигнал которой — давление в емкости 6 —поступает в камеру Б того же трехмембранного элемента 2. Последний вместе с дрос­ селем 5 реализует функцию трехвходового усилителясумматора: на изменение алгебраической суммы вход­ ных сигналов, помноженных на эффективные площади соответствующих мембран, элемент 2 отвечает таким изменением своего выходного давления Р2, которое вос­

становит равновесие сил на его мембранном

блоке. Ус­

ловие этого равновесия сил имеет вид:

 

Prf + PB(F-f)-PB(F-f)

= PJ

 

или

 

(10-31)

P , ± P r +

k P B - k P s ,

390

где РБ, Рв, Рг —давления во входных камерах

Б, В

и Г; F и / — эффективные площади соответственно

цент­

ральной и крайних мембран;

 

k = (F - / ) / / .

Выходной сигнал Р% элемента 2 поступает на вход элемента 3, образующего вместе с усилителем мощно­ сти 4 повторитель-усилитель. Изменения давления Р% приводят к нарушению равновесия сил на мембранном блоке элемента 3, что вызывает такие изменения дав­ ления Р 3 на его выходе, а затем через усилитель мощ­ ности 4 и на выходе прибора РВ ых, которые восстанав­ ливают это равновесие. При этом всегда поддерживает­

ся Рвых = *°2-

Пусть входной сигнал Рвх установился на одном из своих возможных значений Рвх и находится на нем не­ определенно (достаточно) долго. Тогда давление Р Б в емкости 6 и камере Б элемента 2 установится на том же значении Р в х , что и входной сигнал. Это приведет к тому, что усилия, развиваемые давлениями Р в и Р в на симметричных мембранах элемента 2, взаимно урав­ новесятся и на выходе элемента 2 тоже установится дав­ ление

Такое же давление будет «отслежено» на выходе при­ бора. Таким образом, в установившемся состоянии при­ бор работает как повторитель: Р1Ых—РЧх.

Пусть теперь входной сигнал Р В х начнет изменяться (см. рис. 9-12) от установившегося значения Р в х с не­

которой постоянной скоростью

dPBx/dt=a:

Р= -Рвх +

at.

На дросселе 1 возникнет перепад давлений и как следствие расход воздуха, пропорциональные скорости а изменений давления РВ ых. В результате давление Р Б в задросселированных емкости 6 и камере Б будет из­ меняться со скоростью а в ту же сторону, что и РВ ых, от­ ставая от него. Суммарное действие давлений во вход­ ных камерах трехмембранного элемента 2 в соответст­

вии

с уравнением (10-31) приведет к изменениям давле­

ния

Р 2 и

равного ему давления РВ ых, показанным на

рис.

9-12.

Отметим, что. выходное давление Р В ых не прос-

391

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/155571