Позиционные регуляторы. Пропорционально-интегральные регуляторы. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ

  

Вся электронная библиотека >>>

  Вентиляция >>>

 

 

Вентиляция


Раздел: Учебники



 

Глава XXVI РЕЖИМЫ РАБОТЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

§ 137. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ

 

При автоматизации процесса регулирования в пределах.каждого контура возможны различные решения схем. Выбор схемы автоматизации связан с анализом кратковременных суточных изменений режимов работы систем кондиционирования. Он определяется динамическими свойствами системы и предъявляемыми требованиями по точности регулирования, быстродействию и другим показателям.

Для систем кондиционирования различного назначения эти требования варьируются в довольно широких пределах. Например, для комфортного кондиционирования допустимы колебания tB до ±1 (1,5) °С, Фв до ±10%, для технологического кондиционирования — tB до ±0,5 (1)°С, фв до ±5%, для специальных систем — tB до ±0,1°С, фв до ±2%. Регулирование приточных вентиляционных систем, как правило, осуществляется только в зимнее время, регулирование систем кондиционирования— в течение всего периода эксплуатации.

По своим динамическим свойствам системы кондиционирования и обслуживаемые ими помещенця относятся к объектам с распределенными параметрами, нестационарные процессы в которых описываются дифференциальными уравнениями в частных производных. Аналитическое решение таких уравнений крайне затруднительно, поэтому для инженерных расчетов пользуются упрощенными зависимостями, полностью справедливыми только для объектов с сосредоточенными параметрами. Элементы систем кондиционирования воздуха рассматриваются как инерционные объекты, работающие с запаздыванием.

Анализ суточных изменений расчетных режимов работы систем кондиционирования с учетом нестационарности процессов, происходящих в них, позволяет определить тепловые нагрузки, действующие на системы, и характер их изменения. Такой анализ выполняется по различным методикам, основанным на частных решениях исходной системы дифференциальных уравнений. Разработана методика, основанная на теории теплоустойчивости [10], положения которой применимы для количественной оценки динамических свойств и элементов систем кондиционирования воздуха.

Средства автоматизации должны соответствовать требуемой точности поддержания параметров. Устройства автоматики принципиально могут обеспечить любую степень точности поддержания параметров, но бесполезно добиваться точного регулирования, если этого не требует функциональное назначение обслуживаемых помещений или если сама система кондиционирования не способна в необходимой мере реагировать на сигналы регуляторов. Ни по практическим, ни по экономическим соображениям не следует выбирать устройства автоматики, обеспечивающие более точное регулирование, чем это требуется, и отягощать систему специальным сложным оборудованием. Системы кондиционирования воздуха эксплуатируются в течение многих лет, поэтому наилучшей будет простейшая надежная система автоматики, дающая необходимый эффект.

В системах кондиционирования воздуха, как правило, применяются электрические или пневматические приборы автоматического регулирования ( XXVI.3), осуществляющие следующие алгоритмы регулирования: двух- и трехпозиционный, пропорциональный, интегральный, пропорционально-интегральный (изодромный) .

Позиционные регуляторы применяют главным образом в схемах защиты калориферов первой ступени подогрева и реверса воздушных клапанов при /н>/4, иногда их применяют в контурах регулирования температуры приточного воздуха или воздуха в помещении, если допустимы достаточно большие колебания параметров.

Пропорционально-интегральные регуляторы, сочетающие в себе преимущества П- и И-регуляторов, применяют в основном в специальных системах кондиционирования воздуха, обеспечивающих поддержание заданных параметров с высокой точностью.

Повышения качества автоматического регулирования можно добиться не только усложнением алгоритма, но и совершенствованием контура регулирования путем введения дополнительных корректирующих устройств.

Точность поддержания параметров зависит от принятого алгоритма регулирования, а также от места расположения чувствительных элементов датчиков температуры или влажности (особенно устанавливаемых в помещениях). Необходимо учитывать, что поддерживать, например, температуру с отклонениями в пределах ±0,5° в точке установки чувствительного элемента не представляет существенных трудностей, однако на некотором расстоянии от датчика температура зависит от неконтролируемого и весьма сложного процесса лучисто-конвективного и струйного теплообмена в помещении. Поэтому в некоторых случаях в помещениях должно быть установлено несколько датчиков, причем выбор их положения необходимо обосновать анализом теплового режима зоны помещения, в которой должны поддерживаться заданные параметры микроклимата. Та или иная схема регулирования должна быть выбрана на основе расчета надежности и обеспеченности заданных режимов и технико-экономического анализа.

В последнее время начинают применяться автоматические системы каскадно-связанного регулирования, в которых для улучшения качества регулирования устраиваются дополнительные связи между каскадами (контурами).

 

 

СОДЕРЖАНИЕ:  Отопление и вентиляция

 

Смотрите также:

 

Система автоматического регулирования котла малой мощности...

...вентиляцию топки; автоматический розжиг горелочного устройства; необходимые в пусковой период блокировки; позиционное автоматическое
Регуляторы основных параметров обеспечивают пропорционально-интегральное регулирование, позволяющее с высокой...

 

РЕГУЛЯТОРЫ. Ремонт регуляторов. Реле-регуляторы

Реле-регулятор проверяют на стенде или на автомобиле. Для измерений необходимы вольтметр с диапазоном измерения 20...30 Вис точностью 0,1...0,2 В, амперметр на 25 А со средним положением нуля, тахометр и реостат.

 

Регуляторы напряжения. Регулятор напряжения служит...

Интегральный регулятор напряжения имеет металлическое основание размером 58x38 X 1,9 мм, выполняющее и функции отвода, теплоты от активных элементов. На основании размещен.

 

ШЛЮЗ-РЕГУЛЯТОР. шлюзы-регуляторы: головные, подпорные...

Головные шлюзы-регуляторы сооружаются в начале канала и служат для регулирования подачи в него воды из источника. Головные Ш.-р. бывают открытые, диафрагменные и трубчатые (напорные и безнапорные).

 

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ регуляторы непосредственного действия...

Регуляторы непосредственного действия по сравнению с регуляторами непрямого действия обладают меньшей чувствительностью.
Расход; газа, протекающего через клапан регулятора управления, пропорционален величине его открытия.

 

РЕГУЛЯТОР. Регуляторы давления, расхода и уровня

Регуляторы уровня подразделяются на регуляторы питания , в которых уровень поддерживается за счет периодического добавлением жидкости в сосуд, и регуляторы перелива, в которых происходит слив избытка жидкости.

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ, назначение...

Электронные автоматические регуляторы. — регуляторы электрич. косвенного (непрямого) действия, требующие для своей работы
Значения параметров сигналов от датчиков пропорциональны измеренным ими параметрам регулируемых сред (воды, воздуха).

 

...состояния сушильного агента. Автоматические регуляторы. Сушка...

Различают регуляторы прямого (РПД) и. непрямого (РНД) действия. РПД работают от энергии регулируемой среды.
двухпозиционно-шаговые, работающие как но шаговому принципу, так и по позиционному, в зависимости от величины отклонения регулируемых параметров от...

 

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ. Регуляторы температуры типов РТ и РПДП

Регулятор температуры типа РПДП в отличие от регулятора РТ имеет двухседельный регулируемый орган и не имеет узла разгрузки. Прибор йыпускают отрегулированным на.рабочий ход в диапазоне температур, указанном в табличке регулятора.