Фие.7
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при эксплуатации систем автоматического регулирования турбоагрегатов.
Цель изобретения - упрощение реализации.
На фиг. 1 приведена схема реализации предлагаемого способа на
ханизм управления, что устраняет необходимость в специальном источнике пробного сигнала.
После коммутатора 5 (фиг. 1) командный сигнал Y преобразуется в серию квантованных импульсов, подаваемых на шаговый электродвигатель 4 и на блок 8. В результате механизм 3
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения технического состояния системы регулирования турбоагрегата и устройство для его осуществления | 1982 |
|
SU1040186A1 |
КОМАНДНЫЙ БЛОК ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА | 2011 |
|
RU2475797C1 |
Устройство для определения технического состояния системы регулирования турбоагрегата | 1983 |
|
SU1127980A1 |
Дискретный регулятор (его варианты) | 1980 |
|
SU960728A1 |
Способ контроля работоспособности гидравлического сервомотора клапанов турбины и устройство для его осуществления | 1984 |
|
SU1239372A1 |
РЕГИСТРАТОР ДЛЯ ЗАПИСИ КРИВЫХ | 1966 |
|
SU182355A1 |
Способ обнаружения механического воздействия для идентификации пользователя и устройство для его осуществления | 2016 |
|
RU2631977C1 |
Устройство для регистрации значений контролируемых параметров | 1982 |
|
SU1065689A2 |
СПОСОБ РАБОТЫ КОРИОЛИСОВА ГИРОСКОПА И ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА | 2004 |
|
RU2328701C2 |
Устройство для определения нечувствительности системы регулирования турбины | 1985 |
|
SU1355732A1 |
Изобретение позволяет упростить реализацию способа. Вывод системы на границу зоны нечувствительности и подача на вход системы пробного импульсного сигнала осуществляются тем же командным сигналом, который воздействует на механизм управления. После коммутатора 5 командный сигнал Y преобразуется в серию квантованных импульсов, подаваемых на шаговый электродвигатель 4 и на блок 8. Механизм 3 управления передает воздействия на сервомотор 1, вызывая изменения выходного сигнала Z. Амплитуда Z-, и интервал запаздывания измеряются для каждого уровня квантованного сигнала. Амплитуда регистрируется в момент прохождения заднего фронта квантованного сигнала, а интервал запаздывания - между передним фронтом квантованного сигнала и моментом достижения выходным сигналом заднего начального уровня. Т.о. амплитуда квантования не превьшает допустимой степени нечувствительности системы. Квантованный командный сигнал используется в качестве пробного импульсного сигнала. 2 ил. I (Л
фиг. 2 - изменение во времени входно- ю управления передает воздействия на
го и выходного гулирования. На фиг. 1 начения: 1 - гулирования.
сигналов системы реприняты следукицие обоз- сервомотор системы ре- 2 - датчик регулируемого параметра (датчик частоты вращения, 3 - механизм управления, 4 - шаговый электродвигатель, 5 - коммутатор, 6 - регистратор, 7 - датчик выходного сигнала, 8 - блок управления.
Командный сигнал Y преобразуется в коммутаторе 5 и поступает на блок 8 управления и на шаговый электродвигатель 4 механизма 3 управления. Сигналы механизма 3 и датчика 2 подаютс на вход сервомотора 1. Выходной сигнал Z системы регулирования (выход сервомотора 1) измеряется датчиком 7 и подается на вход регистратора 6 вместе с выходным сигналом блока 8 управления. Этот блок предназначен для организации работы регистратора 6.
На фиг. 2 приняты следухмцие обоз
начения:
0
Yn значения командного сигнала, квантованный командный сигнал, амплитуда квантования, Z; - амплитуда выходного сигнала, 1Г , интервал запаздывания выходного сигнала, t - время, ut - интервалы подачи импульсов.
Определение технического состояния системы регулирования турбоагрегата производится следующим образом.
Вывод системы на границу зоны нечувствительности и подача на вход системы пробного импульсного сигнала осуществляются тем же командным сигналом, который воздействует на меначальное и конеч Y
сервомотор 1, вызывая изменения выходного сигнала Z (фиг. 2). Амплитуда Z; вькодного сигнала и интервал С; запаздывания измеряются для каждого уровня квантованного сигнала Y , причем амплитуда Z; регистрируется в момент прохождения заднего фронта квантованного сигнала, а интервал - между передним фронтом квантованного сигнала и момент ом достижения выходным сигналом заданного начального уровня.
Далее используют эталонные значения из зависимостей между уменьшени- ем значения амплитуды Z; выходного сигнала, увеличением интервала запаздывания этого сигнала и увеличением люфтов и сил трения в узлах системы, т.е. увеличением степени ее нечувствительности.
Формула изобретения
Способ определения технического состояния системы регулирования турбоагрегата с подачей командного сиг- нала на механизм управления путем подачи на вход системы пробного импульсного сигнала и измерения значений амплитуды и интервала запаздывания выходного сигнала, сравнения измеренных значений с эталонными и выявления на этой основе увеличения степени нечувствительности системы, отличающийся тем, что, с целью упрощения реализации, квантуют командный сигнал, принимая амплитуду квантования не превышающей допустимую степень нечувствительности системы, и в качестве пробного импульсного сигнала используют квантованный командный сигнал.
У А
УП
г.
Способ определения технического состояния системы регулирования турбоагрегата и устройство для его осуществления | 1982 |
|
SU1040186A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1988-01-30—Публикация
1986-06-09—Подача