Cтраница 1
Многоканальный регулятор осуществляет по каждому каналу непрерывно-дискретный заданный закон регулирования. [1]
Многоканальные регуляторы получают информацию от индивидуальных датчиков, перерабатывают ее и, в соответствии с заданиями, вырабатывают команды, передаваемые исполнительным механизмам. [2]
Многоканальный регулятор, схема которого показана на фиг. [3]
Программные многоканальные регуляторы строятся по блок-схемам обычных многоканальных регуляторов с заменой задающего устройства на программное задающее устройство. Принципиально, программные многоканальные регуляторы могут быть выполнены с одинаковой для всех каналов программой или с индивидуальной программой для каждого канала. В первом случае может быть использовано одно программное задающее устройство, выходной сигнал которого при помощи переключающих устройств будет поступать последовательно в каждый канал регулирован; ; во втором случае необходимо наличие отдельного программного задающего устройства в каждом канале. [4]
![]() |
Блок-схема Ритм. [5] |
Пневматический многоканальный регулятор типа РИТМ, Предназначенный для автоматического распределения потоков ( разработка ЦНИИКА) 120, стабилизирует заданное распределение потоков, обеспечивая при этом минимизацию гидравлических сопротивлений в системе распределения потоков. Устройство РИТМ может быть использовано в системе распределения нагрузок любого из описанных выше типов. [6]
![]() |
Структурная схема системы многоканального импульсного регулирования. [7] |
Применение многоканальных регуляторов позволяет снизить затраты на приобретение оборудования и аппаратуры автоматики, резко уменьшить габариты щитов управления, и, следовательно, требует меньших производственных площадей для организации пунктов управления. Эксплуатационные затраты, в том числе затраты на ремонт оборудования, существенно снижаются, хотя одновременно необходим обслуживающий персонал более высокой квалификации. [8]
В многоканальных регуляторах, а также в системах управления с вычислительными машинами необходимо предусматривать в каждом канале индивидуальный блок памяти при использовании пропорциональных и интегрирующих исполнительных устройств ( см. гл. Это объясняется тем, что время отработки исполнительным механизмом заданного положения намного больше времени подключения вычислительной части к заданному каналу. [9]
В многоканальном регуляторе осуществляется последовательное коммутирование одного и того же дискретного регулятора со всеми линиями параметр - регулирующий орган. [10]
В многоканальном регуляторе может осуществляться любой закон регулирования, состоящий из пропорциональной, интегральной и днффе ренциальной составляющих. При подключении к тому или иному каналу может осуществляться изменение настроек ( уставок) регулятора. [11]
Дальность действия пневматических многоканальных регуляторов ограничена расстоянием 300 м, электрических - практически не ограничена в масштабах современного химического предприятия. [12]
Для повышения надежности многоканального регулятора в нем предусмотрено горячее резервирование: при возникновении неисправности в одном из каналов регулирования автоматически включается в работу резервный канал, причем неисправность выявляется самим регулятором без участия оператора. [13]
На переднюю панель многоканального регулятора выведены индикаторные лампочки, соответствующие четырем состояниям Tpi и Тр2 и указывающие, какая операция в данный момент выполняется вычислительным устройством. [14]
![]() |
Структурная схема системы многоканального импульсного регулирования. [15] |