
Nekateri členi regulacije imajo le dve postavbi, bu to so popolnoma zaprti ali popolnoma odprti. Ta regulacijski element ne deluje na nobeni srednji postavbi, torej ni delno odprt ali delno zaprt. Sistem nadzora, ki je zasnovan za nadzor takšnih elementov, se imenuje on-off teorija nadzora. V tem sistemu nadzora, ko se spremenljivka procesa spremeni in preseže določeno prednastavljeno raven, izhodna vrednost sistema se nagle popolnoma odpre in da 100 % izhoda.
Splošno, v on-off sistemu nadzora, izhod povzroči spremembo spremenljivke procesa. Zaradi učinka izhoda, spremenljivka procesa znova začne spremembo, vendar v nasprotni smeri.
Med to spremembo, ko spremenljivka procesa preseže določeno prednastavljeno raven, se izhodna vrednost sistema nujno zapre in izhod se nagle zmanjša na 0%.
Ker ni izhoda, spremenljivka procesa znova začne spremembo v svoji normalni smeri. Ko preseže prednastavljeno raven, se izhodni ventil sistema znova popolnoma odpre, da 100% izhoda. Ta cikel zapiranja in odpiranja izhodnega ventila se nadaljuje, dokler je sistem on-off nadzora v delovanju.
Zelo pogost primer on-off teorije nadzora je shema nadzora ventilatorjev hladilnega sistema transformatorja. Ko transformator deluje z takšnim obremenitvijo, temperatura električnega transformatorja naraste za prednastavljeno vrednost, pri kateri se hladilni ventilatorji začnejo vrteti z polno kapaciteto.
Ko se hladilni ventilatorji vrtijo, prisiljen zrak (izhod hladilnega sistema) zmanjša temperaturo transformatorja. Ko temperatura (spremenljivka procesa) pada pod prednastavljeno vrednost, se kontrolni preklopnik ventilatorjev odpne in ventilatorji ustavijo dostavljanje prisiljenega zraka transformatorju.
Po tem, ker ni hladilnega učinka ventilatorjev, temperatura transformatorja znova začne narasti zaradi obremenitve. Ponovno, ko med narastanjem temperatura preseže prednastavljeno vrednost, se ventilatorji znova začnejo vrteti, da ohladijo transformator.
Teoretično predpostavljamo, da ni zamuda v opremi za nadzor. To pomeni, da ni časa za vklop in izklop opreme za nadzor. Z to predpostavko, če narišemo serijo operacij idealnega on-off sistema nadzora, dobimo spodnji graf.
V praksi pa je pri on-off nadzoru vedno nenegativna časovna zamuda za zapiranje in odpiranje elementov nadzornika.
Ta časovna zamuda se imenuje mrtvo obdobje. Zaradi te zamude se dejanska odgovorna krivulja razlikuje od zgornje prikazane idealne odgovorne krivulje.
Poskusimo narisati dejansko odgovorno krivuljo on-off sistema nadzora.
Recimo, da ob času T O temperatura transformatorja začne narasti. Merilna naprava temperature ne odziva takoj, saj zahteva neko časovno zamudo za segrevanje in širjenje rtuti v merilnem bulbu temperature, recimo, od trenutka T1 kazalec merilnega instrumenta za temperaturo začne narasti.
To narastanje je eksponentne narave. Recimo, da na točki A, sistem nadzornika začne delovati za vklop hladilnih ventilatorjev, in končno po obdobju T2, se ventilatorji začnejo dostavljati prisiljen zrak z polno kapaciteto. Potem temperatura transformatorja začne padati eksponentno.
Na točki B, sistem nadzornika začne delovati za izklop hladilnih ventilatorjev, in končno po obdobju T3, se ventilatorji ustavijo z dostavo prisiljenega zraka. Potem temperatura transformatorja znova začne narasti v isti eksponentni smeri.
P.B.: Med to operacijo smo predpostavili, da je obremenitvena stanja električnega transformatorja, okoljska temperatura in vse druge okoliške pogoje fiksni in konstantni.
Izjava: Spoštujte original, dobre članke so vredni delitve, če gre za kršitev avtorskih pravic se obvestite za brisanje.