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


Εντολέας Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης: Τι είναι; (Πρinciple Λειτουργίας)

Electrical4u
Electrical4u
Πεδίο: Βασική ηλεκτροτεχνία
0
China

Τι είναι ένας Ελεγκτής Ανάπτυξης-Απόσβεσης

Τι είναι ένας Ελεγκτής Ανάπτυξης-Απόσβεσης;

Μερικές φορές, το στοιχείο ελέγχου έχει μόνο δύο θέσεις: είτε είναι εντελώς κλειστό είτε εντελώς ανοιχτό. Αυτό το στοιχείο ελέγχου δεν λειτουργεί σε καμία μεσαία θέση, δηλαδή, εν μέρει ανοιχτή ή εν μέρει κλειστή θέση. Το σύστημα ελέγχου που σχεδιάζεται για τον έλεγχο τέτοιων στοιχείων ονομάζεται θεωρία ελέγχου ανάπτυξης-απόσβεσης. Σε αυτό το σύστημα ελέγχου, όταν η μεταβλητή διαδικασίας αλλάζει και ξεπερνά ένα συγκεκριμένο προκαθορισμένο επίπεδο, η εξόδου του συστήματος απότομα ανοίγει εντελώς και παράγει 100% εξόδου.

Συνήθως, στο σύστημα ελέγχου ανάπτυξης-απόσβεσης, η εξόδου προκαλεί μια αλλαγή στη μεταβλητή διαδικασίας. Έτσι, λόγω της επίδρασης της εξόδου, η μεταβλητή διαδικασίας ξεκινά να αλλάζει, αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αλλαγής, όταν η μεταβλητή διαδικασίας ξεπερνά ένα συγκεκριμένο προκαθορισμένο επίπεδο, η τιμή εξόδου του συστήματος απότομα κλείνει και η εξόδου μειώνεται απότομα στο 0%.

Καθώς δεν υπάρχει εξόδου, η μεταβλητή διαδικασίας ξανά ξεκινά να αλλάζει στη φυσιολογική της κατεύθυνση. Όταν ξεπερνά το προκαθορισμένο επίπεδο, η βάλβιδα εξόδου του συστήματος ξανά ανοίγει εντελώς για να δώσει 100% εξόδου. Αυτός ο κύκλος κλεισίματος και ανοίγματος της βάλβιδας εξόδου συνεχίζεται μέχρι το συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου ανάπτυξης-απόσβεσης να λειτουργεί.

Ένα πολύ κοινό παράδειγμα της θεωρίας ελέγχου ανάπτυξης-απόσβεσης είναι η σχεδία ελέγχου ανεμιστήρων του συστήματος ψύξης του μετατροπέα. Όταν ο μετατροπέας λειτουργεί με τέτοιο φορτίο, η θερμοκρασία του ηλεκτρικού μετατροπέα αυξάνεται πέρα από την προκαθορισμένη τιμή, στην οποία οι ανεμιστήρες ψύξης ξεκινούν να περιστρέφονται με την πλήρη τους ικανότητα.

Καθώς οι ανεμιστήρες λειτουργούν, ο αναγκαστικός αέρας (εξόδου του συστήματος ψύξης) μειώνει τη θερμοκρασία του μετατροπέα. Όταν η θερμοκρασία (μεταβλητή διαδικασίας) μειώνεται κάτω από την προκαθορισμένη τιμή, ο ελεγκτής των ανεμιστήρων τριπλωνίζει και οι ανεμιστήρες σταματούν να παρέχουν αναγκαστικό αέρα στον μετατροπέα.

σύστημα ελέγχου ανάπτυξης-απόσβεσης

Μετά από αυτό, καθώς δεν υπάρχει η θερμοκρασιακή επίδραση των ανεμιστήρων, η θερμοκρασία του μετατροπέα ξανά ξεκινά να αυξάνεται λόγω του φορτίου. Ξανά, όταν κατά την αύξηση, η θερμοκρασία ξεπερνά την προκαθορισμένη τιμή, οι ανεμιστήρες ξανά ξεκινούν να περιστρέφονται για να ψύξουν τον μετατροπέα.

Θεωρητικά, υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει χρονικό κενό στην εξοπλισμού ελέγχου. Δηλαδή, δεν υπάρχει χρονικό διάστημα για τη λειτουργία ανάπτυξης-απόσβεσης της εξοπλισμού ελέγχου. Με αυτή την υπόθεση, αν σχεδιάσουμε μια σειρά λειτουργιών ενός ιδανικού συστήματος ελέγχου ανάπτυξης-απόσβεσης, θα πάρουμε τον παρακάτω γράφο.

Όμως, στην πρακτική ελεγχού ανάπτυξης-απόσβεσης, υπάρχει πάντα ένα μη μηδενικό χρονικό κενό για την λειτουργία κλεισίματος και ανοίγματος των
στοιχείων ελέγχου.

Αυτό το χρονικό κενό ονομάζεται νεκρός χρόνος. Λόγω αυτού του χρονικού κενού, η πραγματική καμπύλη απόκρισης διαφέρει από την παραπάνω ιδανική καμπύλη απόκρισης.

Ας προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε την πραγματική καμπύλη απόκρισης ενός συστήματος ελέγχου ανάπτυξης-απόσβεσης.

σύστημα ελέγχου ανάπτυξης-απόσβεσης

Πολύ πιθανόν στην ώρα T O η θερμοκρασία του μετατροπέα ξεκινά να αυξάνεται. Το μέτρημα της θερμοκρασίας δεν απαντά αμέσως, καθώς απαιτείται κάποιο χρονικό κενό για τη θέρμανση και τη διαταραχή του αρσενικού στην αισθητήρια σφαίρα της θερμοκρασίας, πολύ πιθανόν από τη στιγμή T1 ο δείκτης της θερμοκρασίας ξεκινά να αυξάνεται.

Αυτή η αύξηση είναι εκθετική φύση. Ας πούμε στο σημείο A, το σύστημα ελέγχου ξεκινά να ενεργοποιεί για την ενεργοποίηση των ανεμιστήρων ψύξης, και τελικά, μετά από την περίοδο T2, οι ανεμιστήρες ξεκινούν να παρέχουν αναγκαστικό αέρα με την πλήρη τους ικανότητα. Τότε η θερμοκρασία του μετατροπέα ξεκινά να μειώνεται με εκθετικό τρόπο.

Στο σημείο B, το σύστημα ελέγχου ξεκινά να ενεργοποιεί για την απόσβεση των ανεμιστήρων ψύξης, και τελικά, μετά από την περίοδο T3, οι ανεμιστήρες σταματούν να παρέχουν αναγκαστικό αέρα. Τότε η θερμοκρασία του μετατροπέα ξανά ξεκινά να αυξάνεται με τον ίδιο εκθετικό τρόπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, έχουμε υποθέσει ότι η φορτία του ηλεκτρικού μετατροπέα, η περιβαλλοντική θερμοκρασία και όλες οι άλλες συνθήκες του περιβάλλοντος είναι σταθερές και σταθερές.

Δήλωση: Σεβαστείτε το αρχικό, καλά άρθρα αξίζει να

Δώστε μια δωροδοσία και ενθαρρύνετε τον συγγραφέα
Προτεινόμενα
Πρότυπα Λάθους Μέτρησης THD για Συστήματα Ρεύματος
Πρότυπα Λάθους Μέτρησης THD για Συστήματα Ρεύματος
Ανεχτικότητα σφάλματος της Συνολικής Αρμονικής Διαστροφής (THD): Μια Πλήρης Ανάλυση Με βάση Σενάρια Εφαρμογών, Ακρίβεια Εξοπλισμού και Βιομηχανικές ΠροδιαγραφέςΗ αποδεκτή εύρεση σφάλματος για τη Συνολική Αρμονική Διαστροφή (THD) πρέπει να εκτιμηθεί με βάση συγκεκριμένα σενάρια εφαρμογών, ακρίβεια μέτρησης του εξοπλισμού και εφαρμόσιμες βιομηχανικές προδιαγραφές. Υπόκειται μια λεπτομερής ανάλυση των βασικών δεικτών επιδόσεων σε συστήματα ενέργειας, βιομηχανικό εξοπλισμό και γενικές εφαρμογές μέτρ
Edwiin
11/03/2025
Πώς η Τεχνολογία Πνιγμένου Αντικαθιστά το SF6 σε Σύγχρονες Κυκλικές Κεντρικές Μονάδες
Πώς η Τεχνολογία Πνιγμένου Αντικαθιστά το SF6 σε Σύγχρονες Κυκλικές Κεντρικές Μονάδες
Τα μονάδες κύκλου (RMUs) χρησιμοποιούνται στη δευτερογενή ενεργειακή διανομή, συνδέοντας άμεσα με τελικούς χρήστες όπως κατοικιακές περιοχές, έργα κατασκευών, επαγγελματικά κτίρια, αυτοκινητόδρομοι κλπ.Σε έναν κατοικιακό υποσταθμό, η RMU εισάγει μέση τάση 12 kV, η οποία στη συνέχεια μειώνεται σε χαμηλή τάση 380 V μέσω των μετατροπέων. Το σύστημα χαμηλής τάσης διανέμει την ηλεκτρική ενέργεια σε διάφορες μονάδες χρήστη. Για έναν μετατροπέα 1250 kVA σε κατοικιακή κοινότητα, η μονάδα κύκλου μέσης τά
James
11/03/2025
Τι είναι το THD; Πώς Επηρεάζει την Ποιότητα Ρεύματος & Το Εξοπλισμό
Τι είναι το THD; Πώς Επηρεάζει την Ποιότητα Ρεύματος & Το Εξοπλισμό
Στον τομέα της ηλεκτρολόγου μηχανικής, η σταθερότητα και αξιοπιστία των συστημάτων ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας. Με την πρόοδο της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών ενέργειας, η ευρεία χρήση μη γραμμικών φορτίων έχει οδηγήσει σε ολοένα και πιο σοβαρό πρόβλημα της αρμονικής διαστροφής στα συστήματα ενέργειας.Ορισμός THDΗ Συνολική Αρμονική Διαστροφή (THD) ορίζεται ως το λόγο της τετραγωνικής μέσης τιμής (RMS) όλων των αρμονικών συστατικών στην τετραγωνική μέση τιμή της βασικής συνιστώσας σε περ
Encyclopedia
11/01/2025
Τί είναι η φορτία αποστολής για κατάσχεση ενέργειας σε συστήματα ενέργειας;
Τί είναι η φορτία αποστολής για κατάσχεση ενέργειας σε συστήματα ενέργειας;
Φορτίο Έκπνευσης για Απορρόφηση Ενέργειας: Μια Κλειδί Τεχνολογία για τον Έλεγχο του Συστήματος ΡεύματοςΤο φορτίο έκπνευσης για απορρόφηση ενέργειας είναι μια τεχνολογία λειτουργίας και ελέγχου συστήματος ρεύματος που χρησιμοποιείται κυρίως για να αντιμετωπίσει την υπεράνθρακη ηλεκτρική ενέργεια που προκαλείται από κυμαίνοντα φορτία, παρακμή πηγών ρεύματος ή άλλες διαταραχές στο δίκτυο. Η εφαρμογή του περιλαμβάνει τα εξής βασικά βήματα:1. Ανίχνευση και ΠρόβλεψηΠρώτα, διεξάγεται πραγματική χρόνου
Echo
10/30/2025
Αίτημα
Κατέβασμα
Λήψη της Εφαρμογής IEE-Business
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή IEE-Business για εύρεση εξοπλισμού λύσεις παροχής σύνδεση με ειδικούς και συμμετοχή σε βιομηχανική συνεργασία οπουδήποτε και πάντα υποστηρίζοντας απολύτως την ανάπτυξη των ηλεκτροενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων σας