1
(21)4386894/24-06
(22)13.01.88
(46) 23.01.90. Бкш. № 3
(71)Сибирский филиал Всесоюзного теплотехнического научно-исследовательского института им.Ф.Э.Дзержинского
(72)В.А.Шорохов, В.А.Биленко и А.П.Костенко
(53)621.182.26 (088.8)
(56)Авторское свидетельство СССР № 1437623, кл. F 23 N 1/02, 1987,
(54)СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУШИЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПЫПЕСИСТЕМЫ
(57)Изобретение относится к автоматизации пылеприготовительных установок котельных агрегатов тепло-вых электростанций. Цель изобретения - повышение точности регулирования и упрощение процесса настройки регуляторов за счет компенсации взаимных перекрестных связей между регулирующими воздействиями и регулируемыми параметрами. Развязка контуров регулирования осуществляется при дифференцировании в дифференцирующем блоке 7 выходного сигнала регулятора 1 температуры аэросмеси и подаче его на вход регулятора 4 температуры сушильного агента, демпфированный в блоке 9 сигнала рассогласования между заданным и фактическим значением температуры сушильного агента, получаемого в суммирующем блоке 8, и подаче его на вход регулятора 1 температуры аэросмеси. 1 ил.
i (Л
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ автоматического регулирования сушильной производительности пылесистемы прямого вдувания пыли | 1987 |
|
SU1455144A1 |
Система управления пылеприготовительными установками котельного агрегата | 1985 |
|
SU1260641A1 |
Способ автоматического регулирования процесса сушки топлива в мельнице | 1982 |
|
SU1057114A1 |
Система автоматического регулирования пылеприготовления в мельнице | 1983 |
|
SU1106535A1 |
Способ автоматического регулирования сушильной производительности пылесистемы с мельницей-вентилятором | 1987 |
|
SU1437623A1 |
Система регулирования температуры аэросмеси углеразмольной мельницы | 2015 |
|
RU2606083C1 |
Способ автоматического регулирования сушильной производительности пылесистемы с мельницей-вентилятором | 1988 |
|
SU1615507A1 |
Способ управления тепловым режимом пылесистемы прямого вдувания и устройство для его осуществления | 1990 |
|
SU1800234A1 |
Система автоматического регулирования производительности пылесистемы котельного агрегата | 1988 |
|
SU1636055A1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ КОТЛА С ПЫЛЕСИСТЕМАМИ ПРЯМОГО ВДУВАНИЯ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2419746C2 |
Изобретение относится к автоматизации пылеприготовительных установок котельных агрегатов тепловых электростанций. Цель изобретения - повышение точности регулирования и упрощение процесса настройки регуляторов за счет компенсации взаимных перекрестных связей между регулирующими воздействиями и регулируемыми параметрами. Развязка контуров регулирования осуществляется при дифференцировании в дифференцирующем блоке 7 выходного сигнала регулятора 1 температуры аэросмеси и подаче его на вход регулятора 4 температуры сушильного агента
демпфировании в блоке 9 сигнала рассогласования между заданным и фактическим значением температуры сушильного агента, получаемого в суммирующем блоке 8, и подаче его на вход регулятора 1 температуры аэросмеси. 1 ил.
ел
00
sj
:л
Изобретение относится к автоматизации пылеприготовительных установок котельных агрегатов тепловых электростанций .
Целью изобретения является повышение точности регулирования и упрощение процесса настройки регуляторов за счет компенсации взаимных перекрестных связей между регулирующими воздействиями и регулируемыми параметрами.
На чертеже представлена структурная схема автоматической системы регулирования .
Система содержит регулятор 1 температуры аэросмеси, входы которого подключены к датчику 2 и задатчику 3 температуры аэросмеси за мельницей, регулятор 4 температуры сушильного агента, датчик 5 и задатчик 6 температуры сушильного агента в газозаборной шахте. Сигнал с выхода регулятора 1 через дифференцирующий блок 7 поступает на вход регулятора 4. Дат- чик 5 и задатчик 6 температуры сушильного агента подключены к входам суммирующего блока 8, выход которого соединен через демпфирующий блок 9 с входом регулятора 1 и непосредствен но с входом регулятора 4. Структурная схема взаимосвязей между входными и выходными параметрами пылесистемы включает прямые каналы 10 и 11 регулирования: расход сушильного агента - температура аэросмеси и присадка холодных газов - температура сушильного агента, соответственно и перекрестные связи 12 и 13: расход сушильного агента - температура сушильного аген- та и температура сушильного агента - температура аэросмеси, соответственно.
Параметры настройки дифференцирующего блока 7 выбираются из условия обеспечения инвариантности сигнала датчика 5 к изменению выходного сигнала регулятора 1 за счет формирования исчезающего воздействия на регулятор 4, который осуществляет опере- жающее перемещение регулирующего органа, обеспечивая тем самым компенсацию возмущения со стороны регулятора 1 на сигнал датчика 5.
Условие инвариантности можно представить в виде уравнения
W(1(P)-W7(P) W/P) W,,(P)0,
где W(P) - передаточная функция звена системы регулирования ;
i - порядковый номер звена, соответствующий обозначению на схеме.
Отсюда определяется выражение передаточной функции блока 7
И,г(Р)
1
VP) W (Р)
W,,(P) )
которое с достаточной для практики точностью можно аппроксимировать реальным дифференцирующим звеном.
Параметры настройки демпфирующего блока 9 выбираются близкими к динамическим параметрам связи 13 W.(Р) (Р), в результате чего изменение сигнала датчика 5 по температуре сушильного агента, поступающего через связь 13 на вход регулятора 1, будет скомпенсировано эквивалентным в динамическом отношении сигналом, проходящим через последовательно соединенные блоки 8 и 9 на вход регулятора 1 . I
Система автоматического регулирования сушильной производительности пылесистемы работает следующим образом.
При отклонении температуры смеси от ее заданного значения (например, при изменении количества или влажности топлива, подаваемого в мельницу) регулятор 1 изменяет расход сушильного агента, ликвидируя отклонение. Одновременно с этим сигнал с выхода регулятора 1 через дифференцирующий блок 7 поступает на регулятор 4, который изменяет коли- чество присаживаемых холодных газов, удерживая температуру, измеряемую датчиком 5, на заданном уровне.
Регулятор 1 при этом воздействует на изменение температуры аэросмеси только по каналу 10, исходя из динамических свойств которого, и настраивается регулятор 1.
Отклонение температуры сушильного агента от заданного значения (например, при изменении температуры холодных или горячих сушильных газов ликвидируется регулятором 4„ При это сумма сигналов на входе регулятора 1 (от датчика 2 и с блока 9)равна нулю и регулятор 1 не реагирует на изменение сигнала с датчика 5. Регулятор 4 настраивается канала.11.
по динамике
Формула изобретения
Система автоматического регулирования сушильной производительности пылесистемы, содержащая регулятор температуры аэросмеси, к входам которого подключены датчик и задатчик температуры аэросмеси, а выход соединен с регулирующим органом расхода сушильного агента через пылесистему, датчик и задатчик температуры сушильного агента, регулятор температуры сушильного агента, выход которого соединен с регулирующим органом присадки холодных газов к сушильному
1537965
агенту,
отличающаяся тем,
что, с целью повышения точности регулирования и упрощения процесса настройки регуляторов за счет компенсации взаимных перекрестных связей между регулирующими воздействиями и регулируемыми параметрами, она дополнительно содержит демпфирующий, дифференцирующий и суммирующий блоки, датчик и задатчик температуры сушильного агента подключены к входам суммирующего блока, выход которого подключен к входу регулятора температу5 ры сушильного агента и через демпфирующий блок - к входу регулятора температуры аэросмеси, выход которого через дифференцирующий блок подключен «с входу регулятора сушильного агента,
Авторы
Даты
1990-01-23—Публикация
1988-01-13—Подача