йен с информационным входом четверто го коммутатора, первая группа информационных входов которого подключена ко второй группе выходов блока задания начальных пареилетров, третья гру па выходов которого соединена с третьей группой информационных входов третьего коммутатора, выходы котороPto через дополнительные функциональные преобразователи подключены ко вт фым группам информационных входов второго и первого коммутаторов третья группа входов которого соединена с выходами функциональных преобразов телей. В основу устройства положена мате матическая модель рассматриваемой оптимизационной задачи, уравнения которой с учетом нестационарности те чения газа можно представить следующим образом М„„ -«-N +...-I-N N KC-i пса Kcm Е ()(Bb....N) ftCr ext ur h ЧТ: (I UpT} при ограничениях типа неравенств на переменные: i irt.Ьx р6ы« pBbin-i max (2) ву-i 6XS KC-i к,ГГ ЛУгде (Pg fPBbrt-i Qi) - мощность затрачиваемая на iой компрессорной ста ции ; -давление газа на выходе i-ой компрессор ной станции; - давление газа на вхо де 1-ой компрессорной станции; -неопределенный множи тель Лагранжа; -постоянные коэффициенты, получаемые при аппроксимации оптимальных характеристик компрессорных станций полиномами второй степени и кор ректируемые при изменении расхода -газа й -ii/ll среднее значение рас 1 , хода газа на i-att участке газопровода «i-H, Pi е -геометрические пара метры 1-ого линейно го участка газопрово да; -число компрессорных станций на рассматр ваемой магистрали.. На чертеже изображена блок-схеа устройства. Устройство содержит блок 1 задания начальных параметров, выходы котррото подсоединены ко входам комутаторов 2-5. К другим входам комутатора 2 подключены выходы электрических функциональных преобразователей 6 и 7. Выходы коммутатора 2 зоединены со входами суммирующих интеграторов 8, с выходов которых напряжения, пропорциональные , подаются на входы коммутаторов 3 и 5. Выход коммутатора 3 подключен ко входу инвертора 9, выход которого соединен с выходом коммутатора 4, иа другие входы которого поступают сигналы Р. (,3,...,т) с выходов группы функциональных преобразователей 7. Выходы коммутатора 4 соединены со входами группы функциональных преобразователей б, моделирующих зависимость (Э N.., ); с учетом ограничений (2). Значения РВЬ, (i 2,3,,..,m-l) с выходов функциональных преобразователей 6 подаются на входы коммутатора 5, выходы которого соединены со входами группы функциональных, преобразователей 7, моделирующих зависимость Ч (ЭМц.о,. с учетом ограничений (2) . Коммутаторы 2-5 управляются блоком 10 программного управления. Устройство работает следующим образом. Задается исходная информация Pg., t ВЫхт АП ,- 10 программного управления посылает соответствую.щие сигналы на коммутаторы 2-5. Коммутатор 2 осуществляет выборку величин Pgijix г поступающих с выхода группы функциональных преобра- зователей б, Pfty(-i4-i) поступающих с выхода группы функциональных преобразователей 7 и ot. Q ср поступающих с выходов блока 1 задания начальных параметров, и подает их поочередно на входы суммирующих интеграторов 8, осуществляющих согласно (1) алгебраическое сложнение одновременно с интегрированием для получения величин ,. Коммутатор 4 осуществляет выборку А-, поступающих с выходов блока 1, р| и Л - с выхода инвертора 9, и подает их поочередно на входы группы функциональных преобразователей ,6 для получения значений Коммутатор 5 осуществляет выборку величин Вл, поступающих с выходов блока 1 Pgjjj- и Х - с выходов суммирующих интеграторов 8, и подает их поочередно на входы группы функциональных преобразователей 7 для получения значений . . Значения ex.id й 3 lar итерации, полученные после первого цикла нтерации, используются для решения во время второго цикла и т.д. Решение считается законченным при достижени на выходах суммирующих интеграторов 8 значений Х.-Я(. , где ё малая величина, определяемая принят точностью расчета. В качестве решающей базы разрабатываемого специализированного вычислительного устройства могут быт использованы решающие элементы универсальных аналоговых вычислительны машин.. Коммутаторы могут быть реализова ны при помощи реле или электронных ключей, а блок программного управле ния -.на основе шагового искателя и .кольцевого счетчика и генератора та |товых импульсов, в качестве функдио альных преобразователей можно использовать специализированные электромеханические функциональные преобразователи, которые одновременно могут выполнять роль запоминающих устройств. Предлагаемое устройство отличает ся более простым схемным решением, что повышает надежность функционирования устройства. Формула изобретения Устройство для определения оптима ных параметров в узловых точках маги стрального газопровода, содержащее блок задания начальных параметров, первая группа выходов которого соединена с первой группой информационных входов первого коммутатора, выходы которого через суммирующие.интеграторы подключены к первым группам информационных входов второго и третьего коммутаторов, блок программного управления; выходы которого сое динены соответственно с управляющими входами первого, второго,, третьего и четвертого коммутаторов,выходы которого через функциональные преобразователи подключены ко второй группе информационных входов третьего коммутатора, отличающееся, тем, что, с целью упрощения устройства, в него введены дополнительные функциональные преобразователи и инвертор, вход которого подключен к выходу второго коммутатора, выход инвертора соединен с информационным входом четвертого коммутатора, первая группа информационных входов которого подключена ко второй группе выходов блока задания начальных параметров, третья группа выходов которого соединена с третьей группой информационных входов третьего коммутатора, выходы которого через дополнительные функциональные преобразователи подключены ко вторым группам информационных входов второго и первого коммутаторов, третья группа входов которого соединена с выходами функциональных преобразователей. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР 440672, кл. G 06 G 7/635, 1974. 2,Авторское свидетгельство СССР 526924, кл. G 06 G 7/62, 1976 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для моделирования оптимального распределения нагрузок между компрессорными станциями газопровода | 1974 |
|
SU526924A1 |
Функциональный генератор | 1985 |
|
SU1298777A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗГОНА И ТОРМОЖЕНИЯ | 1991 |
|
SU1817583A1 |
Устройство для решения краевых задач теории поля | 1983 |
|
SU1105910A1 |
Частотно-регулируемый электропривод | 1988 |
|
SU1605307A1 |
Устройство для моделирования систем управления | 1980 |
|
SU935965A1 |
Устройство для решения задач тепло- и массопередачи | 1984 |
|
SU1231521A1 |
ИМИТАТОР КИНЕТИКИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА | 2003 |
|
RU2244955C1 |
Функциональный частотный преобразователь | 1983 |
|
SU1120365A1 |
Устройство для моделирования упруговязкой фрикционной пары | 1990 |
|
SU1780091A1 |
ь
Авторы
Даты
1981-02-28—Публикация
1978-09-25—Подача