
Soms het die bedieningselement slegs twee posisies, of dit is volledig toe of volledig oop. Hierdie bedieningselement werk nie op enige tussenvlak, d.w.s. deels oop of deels toe nie. Die bedieningstelsel wat vir die beheer van sulke elemente ontwerp word, staan bekend as die aan/uit bedieningsteorie. In hierdie bedieningstelsel, wanneer die prosesveranderlike verander en 'n sekere voorafgestelde vlak oorskry, word die uitvoerwaarde van die stelsel plotseling volledig oop en gee 100% uitvoer.
Gewoonlik veroorsaak die uitvoer in die aan/uit bedieningstelsel 'n verandering in die prosesveranderlike. Daarom verander die prosesveranderlike as gevolg van die uitvoer weer, maar in die teenoorgestelde rigting.
Tydens hierdie verandering, wanneer die prosesveranderlike 'n sekere voorafgestelde vlak oorskry, word die uitvoerwaarde van die stelsel onmiddellik toe en die uitvoer plotseling verminder tot 0%.
Aangesien daar geen uitvoer is, begin die prosesveranderlike weer in sy normale rigting verander. Wanneer dit die voorafgestelde vlak oorskry, word die uitvoerklep van die stelsel weer volledig oop om 100% uitvoer te gee. Hierdie siklus van sluiting en oopmaak van die uitvoerklep gaan voort totdat die gespesifiseerde aan/uit bedieningstelsel in werking is.
'n Baie algemene voorbeeld van aan/uit bedieningsteorie is 'n waakroosterbeheerskema vir die transformatorkoelsisteem. Wanneer die transformator met so 'n belasting loop, styg die temperatuur van die elektriese kragtransformator bo die voorafgestelde waarde, waarop die koelfans begin roteer met hul volle kapasiteit.
Terwyl die koelfans draai, verlaag die gedwonge lug (uitvoer van die koelsisteem) die temperatuur van die transformator. Wanneer die temperatuur (prosesveranderlike) onder 'n voorafgestelde waarde daal, val die beheerswitch van die fans uit en hou die fans op om gedwonge lug aan die transformator te lewer.
Daarna, as gevolg van die afwesigheid van die koelings effek van die fans, begin die temperatuur van die transformator weer styg as gevolg van die belasting. Weer wanneer die temperatuur tydens die styging die voorafgestelde waarde oorskry, begin die fans weer roteer om die transformator te koel.
Teoreties neem ons aan dat daar geen vertragting in die bedieningstoerusting is. Dit beteken dat daar geen tyd is vir die aan-en-af-operasie van die bedieningstoerusting nie. Met hierdie aanname, as ons 'n reeks operasies van 'n ideale aan/uit bedieningstelsel trek, sal ons die grafiek hieronder kry.
Maar in praktiese aan/uit bediening, is daar altyd 'n nulverskil tydvertragting vir die sluiting en oopmaak van bediener elemente.
Hierdie tydvertragting staan bekend as doodtyd. As gevolg hiervan verskil die werklike responskurwe van die hierbo getoonde ideale responskurwe.
Laat ons probeer om die werklike responskurwe van 'n aan/uit bedieningstelsel te trek.
Stel by tyd T O begin die temperatuur van die transformator styg. Die meetinstrument van die temperatuur reageer nie onmiddellik nie, aangesien dit 'n sekere tydvertragting vereis vir verhitting en uitbreiding van kwik in die temperatuursensorbul, sê vanaf tydstip T1 begin die wyser van die temperatuur-aanduiding styg.
Hierdie styging is eksponensieel van aard. Stel by punt A, begin die bediener stelsel aktueer om die koelfans aan te switc, en uiteindelik, na die periode T2, begin die fans gedwonge lug lewer met hul volle kapasiteit. Dan begin die temperatuur van die transformator in 'n eksponensiële manier daal.
By punt B, begin die bedienerstelsel aktueer om die koelfans af te switc, en uiteindelik, na 'n periode van T3, hou die fans op om gedwonge lug te lewer. Dan begin die temperatuur van die transformator weer in dieselfde eksponensiële manier styg.
N.B.: Hier tydens hierdie operasie, het ons aangeneem dat die laai kondisie van die elektriese kragtransformator, omgewingstemperatuur en alle ander omgewingskondisies vas en konstant is.
Verklaring: Respekteer die oorspronklike, goeie artikels is die deel van deling, as dit inbreuk pleeg neem asb. kontak om te verwyder.