(54) ТЕРМОСТАТИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
водатепьности термоэлектрического охладителя в Широком дашпазоне изменения температуры окружающей среды и условий теплосъсма с ето спаев.
Недостатком его является то, что оно не исключает потери времени на поиск направления изменения (увеличения или уменьшения) величины тока, пропускаемого через термоэлектрический охладитель, при изменении температуры его холодного спая относительно предыдущего запомнанюго значения, что улгеньгает точность поддержания режима максимальной х-мадопроизводительности.
Целью настоящего изобретения является повышение точности устройства за счет исключения потери на поиск направле1шя изменения величины тока его термоэлектрического охладителя.
Поставленная цель достигается за счет того, что предложенное устройство содержит четвертый релейный элемент, выход которого подключен ко входу блока управления, причем второй и четвертый релейные элементы подключены к выходам датчика температуры и запоминающего элемента памяти, элемент памяти подключен к выходу датчика температуры через замыкающий контакт третьего релейного элемента, подключенного к выходу дифференщ)атора через замыкающий контакт данного релейного элемента и замыкающий контакт четвертого релейного элемента, а первый релейный элемент подключен к выходу дафференциатора через свой замыкающий контакт и замыкающий контакт второго релейного элемента.
На чертеже приведена функциональная схема 1федпоженного устройства.
Термостатирующее устройство содержит термоэлектрический охладитель (ТЭО) 1, первый, второй и третий релейные элементы (РЭ) 2, 3 и 4, выходы которых подключены к блоку управлеШ1Я 5, подключенному к ТЭО 1, датвдк температуры 6, подключенный ко входу дифференциатора 7 непосредственно, а ко входу элемента памяти 8 через замыкающий контакт первого Ю- 2. Устройство содержит четвер1ый РЭ 9, выход которого подключен ко входу блока управления 5, причем второй 3 и четвертый РЭ 9 вьпголнены поляризованнылст и подключены к выходу датчика температуры 6 и элемента памяти 8 и обратной полярности. Элемент памяти 8 дополнительно подключен к выходу датчика температуры 6 через замыкающий контакт третьего РЭ 4, подключенного к выходу дифференцирующего элемента 7 через свой замьжающий контакт и замыкающий контакт четвертого РЭ 9. Первый РЭ 2 подключен к выходу дифференцирующего элемента 7 через свой замыкающий контакт и замыкающий контакт второго РЭ 3.
Устройство работает следующим образом. Перед включением в элементе памяти 9 устанавлива|1 т значение выходного потендаала, заведомо больще максимального значения температуры окружающей среды ©нмакс- При включении устройства на входы РЭ 3 и 9 прикладывается разность потенциалов, соответствуюгцая разности температуры холодных спаев ТЭО и установленной в элементе памяти температуры, большей внмакс- Так как эта разность температур отрицательная, то срабатывает отрицательно поляризованный, по отношению к датчику TeMneparvpbi 6, РЭ 3, после чего блок 5 начинает увеличивать ток ТЭО, температура холодных спаев которого начинает уменьшаться. По достижении заданной скорости изменения этой температуры срабатывает РЭ 2, который берет управление на себя и замыкает свои контакты. На входах РЭ 3 разность потенциалов становится равной нулю, он обесточивается и отключается от входа блока управления. По достижении температуры холодных спаев ТЭО, близкой к экстремальной (степень приближения зависит от степени загрубления дифференциатора) , скорость ее изменения (производная) стремится к нулю, РЭ 2 обесточивается, а блок управ;1ения прекращает изменять величину тока ТЭО. Таким образом, достигается минимальное экстремальное значение температуры холодных спаев ТЭО. Если в процессе работы устройства произойдет увеличение 0н или ухудшение условий токосъема с горячих спаев ТЭО, то температура его холодных спаев увеличится, т.е. ее приращение положительно. В этом случае произойдет включение положительно поляризованного по отношению к датчику температурь РЭ 9 и блок управления 5 начнет уменьщать величину тока ТЭО, температура холодных спаев которого начинает уменьшаться. По достижении заданной скорости изменения этой температуры включается РЭ 4, который берет управление на себя и замыкает свои контакты. На входах Ю 9 разность потенциалов становится равной нулю, он обесточивается и отключается от входа блока управления.
По достижении температуры холодных спаев ТЭО, близкой к экстремальному для данных условий теплосъема, скорость ее изменения стремится к нулю, РЭ 4 обесточивается, а блок управления прекращает изменять величину тока ТЭО. Таким образом, достигается новое минимальное 3KCTpeMaJibHoe значение температурь холодных спаев ТЭО.
Если в процессе работы устройства произойдет уменьшение вн или улучшение условий теплосъема с горячих спаев ТЭО, то температура его xoJющ ыx спаев уменьшится, т.е. приращение отрицательно. В этом случае устройство работает также, как при его включе1ши.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Термостатирующее устройство | 1974 |
|
SU682884A2 |
Термостатирующее устройство | 1974 |
|
SU560214A1 |
Термостатирующее устройство | 1974 |
|
SU551620A1 |
Термостатирующее устройство | 1975 |
|
SU658536A1 |
Способ термоэлектрического термостатирования | 1974 |
|
SU531967A1 |
Устройство для регулирования температуры | 1978 |
|
SU767724A1 |
Термостатирующее устройство | 1974 |
|
SU555385A1 |
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ | 2002 |
|
RU2227218C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МОЛОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ ГРУНТА | 2017 |
|
RU2650306C1 |
Система преобразования солнечной энергии в электрическую энергию | 2024 |
|
RU2817542C1 |
Авторы
Даты
1979-01-15—Публикация
1975-03-03—Подача