Cтраница 4
![]() |
Структурная схема системы АРЧМ блочной ТЭС. [46] |
АРЧМ; 2 - задание от дежурного персонала электростанции; 3 - инфсфмация в системные устройства АРЧМ; 4 - внеплановое задание на АРЧМБ других энергоблоков; 5 - задания от противо-аварийной автоматики; 6 - задания от АСУ ТП; 7 - сигналы ограничения от технологической автоматики котла и турбоагрегата ( ТО); 8 - управление мощностью котла ( РНК) и турбоагрегата ( РЛУТ); 9 - от датчиков мощности генератора, частоты, давления пара, положения регулирующих клапанов турбины; Ф - сигнал форсировки регулирования; И - система сбора и обработки информации АРЧМ. [47]
Управление Ml может быть выполнено, в частности, по схеме частотно-токового управления. Датчик мощности ДМ измеряет активную мощность привода и с учетом потерь формирует сигнал ир, пропорциональный мощности резания. В зависимости от режима работы привода подач сигнал коррекции Иук может быть подан на вход регулятора положения или скорости. [48]
На рис. 10 - 23 показана схема однофазного датчика. Датчик мощности типа КДМ-1 выпускается в трехфазном исполнении и представляет собой два однофазных датчика, соединенных для измерения трехфазной мощности по известной схеме двух ваттметров. [49]
![]() |
Структурная схема комплексного автоматического регулятора перетока и частоты. [50] |
Обычно это либо все внешние линии электропередачи данного энергорайона ( энергосистемы), либо основные из этих линий. Сигналы датчиков мощности суммируются ( на схеме не показано) и подаются на ВОП. [51]
В адаптивных системах регулирования металлорежущих станков мощность резания определяют путем измерения мощности, потребляемой двигателем главного движения. К датчику мощности предъявляются высокие требования по точности преобразования для обеспечения оптимальных режимов резания. Датчики мощности на квадраторах [1] имеют погрешность 2 - 5 %, сложны в наладке. [52]
![]() |
Схема цепей напряжения ( а и векторные диаграммы ( б датчика средней реактивной мощности. [53] |
В качестве квадраторов величин используются: нелинейные индуктивные сопротивления - насыщающиеся дроссели; нелинейные активные сопротивления из карборунда, ти-рита, полупроводниковой керамики; схемы на полупроводниковых диодах с квадратичной вольт-амперной характеристикой. Соответственно различаются магнитные, карборундовые датчики мощности и датчики с диодными квадраторами. [54]
![]() |
Структурная схема автоматического регулятора перетока. [55] |
Показанный на схеме датчик мощности ДМ непосредственно в АРП не входит. [56]
На рис. 39, в показана схема одного из вариантов управления с контролем мощности. Дополнительно в схему введены датчик мощности ДМ, прибор регулирования мощности РПМ и блок переключения БП. Нормально пускатели П и П2 управляются от основного регулирующего прибора РП. Если датчик мощности, включенный в цепь питания двигателя Д, зафиксирует максимально допустимое значение мощности, то прибор регулирования мощности дает команду Переключение и блок переключения переводит управление на него. [57]
На рис. 39, в показана схема одного из вариантов управления с контролем мощности. Дополнительно в схему введены датчик мощности ДМ, прибор регулирования мощности РПМ и блок переключения БП. Нормально пускатели П и Я2 управляются от основного регулирующего прибора РП. Если датчик мощности, включенный в цепь питания двигателя Д, зафиксирует максимально допустимое значение мощности, то прибор регулирования мощности дает команду Переключение и блок переключения переводит управление на него. [58]
![]() |
Программный регулятор ( а и функциональная схема системы автоматического регулирования ( б мощности электрошлаковой сварки типа СУ-264. [59] |
Разведение шлаковой ванны и предотвращение образования усадочной раковины в конце сварки производится по программам, введенным в запоминающее устройство специального разработанного цифрового программатора. Во время сварки сигналы с программатора и датчика мощности суммируются и поступают на вход регулятора мощности сварки, выполненного по пропорционально-дифференциальной ( ПИД) схеме с применением операционных усилителей. Выходной сигнал ПИД-регулятора поступает на вход схемы, управляющей скоростью привода подачи электрода. Таким образом, система автоматического управления стабилизирует мощность сварки в течение всего процесса, что позволяет получать равнопрочные качественные соединения. [60]