Cтраница 1
Резервный регулятор может работать в перегруженном и облегченном режимах. В нагруженном режиме настройки задания обоих регуляторов одинаковы, и при аварийном закрытии одного из них другой переходит на заданный режим самостоятельно. [1]
При использовании резервных регуляторов в случав отказа УМ надежность одноярусной системы управления не уступает надежности двухъярусной, а ее стоимость не превосходит стоимости последней, так как в обоих случаях на контур управления дополнительно приходится по одному регулятору. [2]
При использовании резервных регуляторов в случае отказа УВМ надежность одноярусной системы управления не уступает надежности двухъярусной, а ее стоимость не превосходит стоимости последней, так как в обоих случаях на контур управления дополнительно приходится по одному регулятору. [3]
В облегченном режиме резервный регулятор имеет настройку на меньшее значение по сравнению с рабочим регулятором. При аварийном закрытии рабочего регулятора после снижения давления до настройки резервного регулятора последний включается автоматически. Последовательное резервирование регуляторов давления применяют для объектов, не допускающих повышение давления газа. [4]
При отключении ЭВМ схема переключается на режим резервного регулятора. Сигнал состояния приходит от ЭВМ, и одновременно происходят следующие события: Dx и D2 выключаются, D3 и D4 включаются, D5 и D6 включаются, D, и D8 выключаются и ключ S2 переключается в нижнее положение. В результате управляющий и выходной усилители берут на себя управление процессом и обеспечивают ПИ-регулирование. Поскольку конденсаторы С2 и С4 следят за соответствующими сигналами, переключение с режима НЦУ на режим резервного регулятора происходит без скачков. [5]
Возникновение третьей схемы объясняется желанием иметь автоматически включающийся резервный регулятор питания. Схема обеспечивает полный автоматический подхват всего питания ( в пределах пропускной способности клапана) любым из регуляторов в случае выхода из строя одного из них. В то же время ее работоспособность при малой разнице между заданными каждому регулятору значениями постоянного положения уровня вызывает большие сомнения, а большая разность заданных значений не может быпгь допущена по условиям надежности работы котельного агрегата. [6]
Одно из самых важных соображений в разработке блока резервного регулятора касается перехода на различные режимы работы без скачков. Переход без скачков требуется при следующих переходах с режима на режим: от НЦУ к резервному регулятору, от резервного регулятора к НЦУ, от НЦУ к ручному управлению и от ручного управления к НЦУ. [7]
Двухимпульсный регулятор уровня воды в барабане котла. а - принципиальная схема. б - схема внешних соединений. [8] |
При осуществлении полной автоматизации котельной можно рекомендовать установку резервного регулятора питания, автоматически включающегося при опасном снижении уровня воды в барабане котла до начала действия соответствующей защиты. [9]
Техническая структура СУЗ. [10] |
Для обеспечения повышенной надежности предусмотрено резервирование регуляторов и безударный ввод резервного регулятора при выходе из строя работающего. Рабочие и резервные регуляторы воздействуют через блоки переключения на независимые регулирующие стержни через индивидуальные силовые устройства. [11]
Обычно некоторые функции сопряжения между человеком и машиной выполняются передней панелью блоков машинно-ручного управления и резервных регуляторов. [12]
В состав регулятора АРВ-СДП1 включен блок контроля БК исправности работы регулятора, осуществляющий автоматический переход на резервный регулятор пропорционального действия [217] при неисправности первого. Напряжения питания блоков регулятора: постоянное стабилизированное напряжение 12.6 В и напряжение 6.5 В. [13]
Техническая структура комплекса МК-8000. [14] |
Имеющаяся в МК-8000 система централизованного контроля входных и выходных аналоговых сигналов осуществляет в случае отказа МПР автоматическое безударное включение резервных регуляторов, расположенных в СУ. [15]