• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Controlador de control On/Off: Què és? (Principi de funcionament)

Electrical4u
Camp: Electricitat bàsica
0
China

Què és un controlador d'encendido i apagado

Què és un controlador d'encendido i apagado?

Algunes vegades, l'element de control només té dues posicions: o està totalment tancat o totalment obert. Aquest element de control no opera en cap posició intermèdia, és a dir, parcialment obert o parcialment tancat. El sistema de control dissenyat per controlar aquests elements es coneix com la teoria de control d'encendido i apagado. En aquest sistema de control, quan la variable de procés canvia i supera un cert nivell prèstablert, el valor de sortida del sistema s'obre de sobte totalment i produeix una sortida del 100 %.

Generalment, en el sistema de control d'encendido i apagado, la sortida provoca un canvi en la variable de procés. Per tant, degut a l'efecte de la sortida, la variable de procés torna a canviar, però en la direcció contrària.

Durant aquest canvi, quan la variable de procés supera un cert nivell prèstablert, el valor de sortida del sistema es tanca immediatament i la sortida es redueix de sobte al 0%.

Com que no hi ha sortida, la variable de procés torna a canviar en la seva direcció normal. Quan supera el nivell prèstablert, la válvula de sortida del sistema torna a obrir-se totalment per donar una sortida del 100%. Aquest cicle de tancament i obrir de la válvula de sortida continua fins que el dit sistema de control d'encendido i apagado estigui en operació.

Un exemple molt comú de la teoria de control d'encendido i apagado és l'esquema de control de ventiladors del sistema de refrigeració del transformador. Quan el transformador funciona amb aquesta càrrega, la temperatura del transformador d'energia elèctrica augmenta més enllà del valor prèstablert, així els ventiladors de refrigeració comencen a girar amb la seva capacitat total.

Quan els ventiladors de refrigeració funcionen, l'aire forçat (sortida del sistema de refrigeració) disminueix la temperatura del transformador. Quan la temperatura (variable de procés) baixa per davall d'un valor prèstablert, l'interruptor de control dels ventiladors es desactiva i els ventiladors deixen de proporcionar aire forçat al transformador.

sistema de control d'encendido i apagado

Després, com que no hi ha efecte de refrigeració dels ventiladors, la temperatura del transformador torna a augmentar a causa de la càrrega. Un cop més, quan durant l'increment, la temperatura supera el valor prèstablert, els ventiladors tornen a començar a girar per refredar el transformador.

Teòricament, assumim que no hi ha retards en l'equip de control. Això significa que no hi ha temps d'espera per a les operacions d'encendido i apagado de l'equip de control. Amb aquesta suposició, si dibuixem una sèrie d'operacions d'un sistema de control d'encendido i apagado ideal, obtindrem la gràfica següent.

Però en el control d'encendido i apagado pràctic, sempre hi ha un retard no nul per a l'acció de tancament i obrir dels elements del controlador.

Aquest retard es coneix com a temps mort. Degut a aquest retard, la corba de resposta real difereix de la corba de resposta ideal mostrada anteriorment.

Provem de dibuixar la corba de resposta real d'un sistema de control d'encendido i apagado.

sistema de control d'encendido i apagado

Diguem que al temps T O la temperatura del transformador comença a pujar. L'instrument de mesura de la temperatura no respon instantàniament, ja que requereix un cert retard per a escalfar-se i expandir-se el mercúri a la bombolla del sensor de temperatura, diguem que a partir de l'instant T1 el punter de l'indicador de temperatura comença a pujar.

Aquest increment és exponencial. Diguem que al punt A, el sistema de control comença a actuar per encendre els ventiladors de refrigeració, i finalment, després d'un període de T2, els ventiladors comencen a deliver aire forçat amb la seva capacitat total. Llavors, la temperatura del transformador comença a disminuir de manera exponencial.

Al punt B, el sistema de control comença a actuar per aturar els ventiladors de refrigeració, i finalment, després d'un període de T3, els ventiladors deixen de deliver aire forçat. Llavors, la temperatura del transformador torna a pujar de la mateixa manera exponencial.

N.B.: Durant aquesta operació, hem assumit que la condició de càrrega del transformador d'energia elèctrica, la temperatura ambiental i totes les altres condicions de l'entorn són fixes i constants.

Declaració: Respecteu l'original, els bons articles mereixen ser compartits, si hi ha infracció contacteu per eliminar.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
HECI GCB per generadors – Interruptor ràpid de circuit SF₆
1.Definició i funció1.1 Ròleg del Circuit Breaker del GeneradorEl Circuit Breaker del Generador (GCB) és un punt de desconnectatge controlable situat entre el generador i el transformador d'elecció, servint com a interfície entre el generador i la xarxa elèctrica. Les seves funcions principals inclouen l'aïllament de les faltes del costat del generador i l'habilitació del control operatiu durant la sincronització del generador i la connexió a la xarxa. El principi d'operació d'un GCB no difereix
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat