которого подключен к соответствующим входам инверторов, связанных другими входами с выходами регулирующих измерительных элементов, выход первого инвертора соединен с исполнительным механизмом перекидного запорного элемента, а выход второго - с исполнительным механизмом питателя. На чертеже представлена система автоматического управления концентрацией контролируемого компонента в потоке вещества. В эту систему ВХОДИТ приемное двухканальное разделительное устройство 1 с перекидным запорным элементом 2, питатель 3 накопительной емкости 4, транспортер 5, датчик концентрации исходного потока 6, датчик нижнего уровня 7, датчик концентрации результирующего потока 8, первый регулирующий измерительный элемент 9, второй регулирующий измерительный элемент 10, первый инвертор 11, второй инвертор 12, сигнализатор 13 нижнего уровня, исполнительный механизм 14 устройства 7 и исполнительный механизм 15 питателя 3. Система работает следующим образом. Перед запуском системы регулирующие измерительные элементы 9 и 10 устанавливаются в положение, соответствующее заданному значению концентрации контролируемого компонента, а сигнализатор 13 - в положение, соответствующее минимальному расходу дозируемого потока, достаточному для компенсации любых отклонений концентрации контролируемого ..компонента от заданного значения в веществе пассивного потока. В процессе работы в приемное устройство 1 поступает исходный поток вещества, характеризующегося случайными колебаниями концентрации контролируемого компонента, которые фиксируются датчиком в концентрации исходного потока и передаются на регулирующий измерительный элемент 9, где они сравниваются с заданным значением. Разность между измеренным и заданным значением подается через инвертор 11 на привод исполнительного механизма 14 перекидного запорного элемента. В зависимости от знака отклонения контролируемого параметра в исходном потоке, перекидной запорный элемент 2 пропускает вещество в один или другой канал разделительного устройства 1. После разделения образуется два потока вещества: пассивный и дозируемый, которые сливаются в результирующем потоке. Колебания концентрации контролируемого вещества в результирующем потоке фиксируются датчиком концентрации регулирующего потока и передаются на элемент 10, где сравниваются с заданным значением. Результат сравнения поступает через инвертор 12 и воздействует на исполнительный механизм 15 питателя 3, увеличивая или уменьщая расход дозируемого потока, в зависимости от величины и знака отклонения концентрации контролируемого компонента в результирующем потоке ,от заданного значения. При этом инверторы 11 и 12 работают в режиме безинерционного усилителя с коэффициентом усиления, равным единице. При уменьщении расхода дозируемого потока до заданной -величины, датчик нижнего уровня 7 подает сигнал на вход сигнализатора нижнего уровня 13, который воздействует на инверторы 11 и 12 и переключает их работу на режим инвертирования, соответствующий режиму работы безинерционного усилителя с коэффициентом усиления, равным минус единице. При этом регулирующее воздействие в цепи автоматического разделения потоков также изменяют знак, направляя по линии пассивного нотОка вещество, которое до этого подавалось но линии дозируемого потока и наоборот. Соответственно под действием инвертора 12 изменяется знак регулирующих воздействий в цепи автоматического дозирования, так как после взаимной перемены потоков местами расход дозируемого потока должен уменьщаться в тех случаях, в которых до инвертирования он увеличивался. Формула изобретения Система автоматического управления концентрацией контролируемого компонента в потоке вещества, содержащая исполнительный механизм перекидного запорного элемента приемного двухканального разделительного устройства, на входе которого установлен датчик концентрации исходного потока, соединенный со входом первого регулирующего измерительного элемента, исполнительный механизм питателя накопительной емкости, которая установлена под линией одного из раздельных потоков приемного двухканального разделительного устройства, транспортер с датчиком концентрации результирующего потока, расположенный под линией другого раздельного потока приемного двухканального разделительного устройства и питателем накопительной емкости, датчик концентрации результирующего потока соединен со входом второго регулирующего измерительного элемента, о тличающаяся тем, что, с целью повыщения надежности работы, в нее введены инверторы и сигнализатор с датчиком нижнего уровня, причем датчик нижнего уровня установлен в накопительной емкости и соединен со входом сигнализатора, выход которого подключен к соответствующим входам инверторов, остальные входы которых соединены с выходами регулирующих измерительных элементов, выход первого инвертора соединен с исполнительным механизмом перекидного запорного элемента, а выход второго - с исполнительным механизмом питателя. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Патент США № 28880 26, кл. 137-88, 1959. 2.Патент Японии № 44-20705, кл. 72В 1, 1969.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Система автоматического управления качеством сыпучих материалов в потоке | 1982 |
|
SU1049095A1 |
Система управления поточной линией для приготовления стекольной шихты | 1983 |
|
SU1168517A1 |
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛЕТОК ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА | 2003 |
|
RU2261488C2 |
Указатель прохождения токов короткого замыкания | 1990 |
|
SU1789943A1 |
УСТРОЙСТВО для ОБЪЕМНОГО ДОЗИРОВАНИЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ Л^АТЕРИАЛОВ | 1970 |
|
SU262416A1 |
Устройство для управления процессом сброса сточных вод в водосток | 1988 |
|
SU1692943A1 |
Стационарное устройство автоматического контроля выпуска сточных вод промышленного предприятия | 2022 |
|
RU2792708C1 |
Каскадное устройство для защиты рабочих мест от воздействия опасных факторов | 1989 |
|
SU1741218A1 |
Цех для приготовления кормов | 1989 |
|
SU1777778A1 |
Система управления поточной линией для приготовления стекольной шихты | 1985 |
|
SU1276624A2 |
Авторы
Даты
1976-12-30—Публикация
1975-07-04—Подача