CS208563B1 - Connection for the automatic regulation of the water heat nets - Google Patents
Connection for the automatic regulation of the water heat nets Download PDFInfo
- Publication number
- CS208563B1 CS208563B1 CS373579A CS373579A CS208563B1 CS 208563 B1 CS208563 B1 CS 208563B1 CS 373579 A CS373579 A CS 373579A CS 373579 A CS373579 A CS 373579A CS 208563 B1 CS208563 B1 CS 208563B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- automatic regulation
- constant
- source
- differential pressure
- connection
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 8
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 8
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Flow Control (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
- Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
Description
(54) Zapojení pro automatickou regulaci vodních tepelných sítí(54) Wiring for automatic regulation of water heating networks
Vynález řeší zapojení pro automatickou regulaci diferenčního tlaku ve zvoleném vzdáleném bodě tepelné sítě, při čemž není nutno přenášeti informaci o stavu tohoto parametru z místa do centrálně regulovaného zdroje.The invention solves a circuit for automatic regulation of the differential pressure at a selected remote point of the heating network, whereby it is not necessary to transmit the status information of this parameter from a location to a centrally regulated source.
Ve vodních tepelných sítích, kde kolísá průtočné množství v závislosti na odběru tepla (u spotřebitelů jsou instalovány například kvantitativní regulátory), dochází ve vzdálených místech sítě i к následnému značnému kolísání diferenčního tlaku.In water heating networks, where the flow rate fluctuates depending on the heat consumption (for example, quantitative controllers are installed at consumers), there is also a significant variation in the differential pressure at distant points of the network.
Určitým zapojením signálů průtočného množství a diferenčního tlaku ve zdroji a stejnosměrného signálu žádané hodnoty lze zajistit při všech změnách odběru tepla a tím i průtočného množství, stabilizaci diferenčního tlaku ve vzdáleném bodě. Při použití bezztrátové regulace oběhových čerpadel ve zdroji lze při tom uspořiti i čerpací práci, odběratelské stanice pracují ve stabilizovaných pracovních podmínkách a tím se zvýší i spolehlivost provozu. Regulace je závislá na přenosu informace.By certain connection of the flow rate and differential pressure signals in the source and the DC setpoint signal, the differential pressure at the remote point can be stabilized at all changes in the heat demand and hence the flow rate. By using lossless regulation of circulation pumps in the source, pumping work can also be saved, the customer stations work under stabilized working conditions and thus the operation reliability will be increased. Regulation is dependent on information transmission.
208 563208 563
2QS543 (54) Zapojení pro automatickou regulaci vodních tepelných sítí2QS543 (54) Connection for automatic regulation of water heating networks
Vynález se týká zapojení pro automatickou regulaci vodních tepelných sítí, jímž se udržuje ve zvoleném bodě soustavy stálý diferenční tlak bez nutnosti použití přenosu informace o této veličině z místa zvoleného bodu.The invention relates to a circuit for automatic regulation of water heating networks, which maintains a constant differential pressure at a selected point of the system without the need to transmit information about that variable from the point of the selected point.
Automatickou regulaci konstantního pracovního tlaku ve zvoleném bodu vodní tepelné sítě je možno řešit přenosem signálu snímaného v tomto místě do regulátoru v centrálním zdroji a jeho zapojením jako žádané regulované veličiny. Dálkový přenos snímané veličiny ze vzdálených míst sítě db centrálního zdroje by vyžadoval nákladné a choulostivé zařízení, které by nebylo ekonomicky využito a jeho poruchou by mohla nastat i nebezpečná situace v provozu sítě.Automatic regulation of the constant working pressure at the selected point of the water heating network can be solved by transmitting the signal sensed at this point to the controller in the central source and connecting it as the desired controlled variable. Remote transmission of the scanned quantity from remote locations of the db network of the central source would require costly and delicate equipment that would not be economically utilized and could even cause a dangerous situation in network operation.
Uvedené nevýhody podstatně snižuje zapojení pro automatickou regulaci vodních tepelných sítí podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že do vstupní části regulátoru jsou zapojeny čidlo snímající signál úměrný kvadrátu průtoku, čidlo diferenčního tlaku mezi výtlačným a vratným řadem a zdroj stálého stejnosměrného signálu. Výstup regulátoru je zapojen na regulační orgán.These disadvantages substantially reduce the wiring for automatic regulation of the water heating networks of the invention. It is based on the fact that a sensor sensing a signal proportional to the flow quadrate, a differential pressure sensor between the discharge and return lines and a source of a constant DC signal are connected to the input part of the controller. The controller output is connected to the regulator.
Výhodou vynálezu je, že není třeba realizovat nákladné a provozně složité přenosové zařízení a kabelové nebo bezdrátové vysokofrekvenční spojení z místa, kde je nutno udržovat konstantní pracovní tlak v soustavě do zdroje.It is an advantage of the invention that there is no need for expensive and operationally complex transmission equipment and wired or wireless high-frequency connections from a point where it is necessary to maintain a constant operating pressure in the system to the source.
Příklad zapojení je schematicky nakreslen na připojeném výkrese.An example of wiring is schematically drawn in the attached drawing.
Na vstupní svorky regulátoru 1 jsou zapojeny: čidlo 2 snímající signál úměrný kvadrátu průtoku, například průtokoměr bez odmocňovacího prvku, čidlo 3 diferenčního tlaku mezi výtlačným a vratným řadem a zdroj 4 stálého stejnosměrného signálu. Na výstup z regulátoru 1 je zapojen regulační orgán 5 proměnných otáček oběhového čerpadla. Toto čerpadlo je zapojeno mezi pří2 vodní a vratné potrubí ve zdroji. Koncový bod 6 je místem, kde se udržuje stálý pracovní tlak mezi přívodním a vratným potrubím v předávací stanici.The input terminals of the controller 1 are connected to: a sensor 2 sensing a signal proportional to the square of the flow, for example a flow meter without a rooting element, a differential pressure sensor 3 between the discharge and return lines and a constant DC signal source 4. On the output of the regulator 1 is connected the regulating element 5 of variable speed of the circulation pump. This pump is connected between the supply and return lines in the source. The end point 6 is where a constant working pressure is maintained between the supply and return lines at the transfer station.
Vstupní signály regulátoru vytvářené čidly 2, 3 a zdrojem 4 stálého stejnosměrného napětí jsou zapojeny ve funkčním vztahu kiP—k2M2—K3DP = 0 kde P je diferenční tlak ve zdroji, měřený čidlem 2, M je průtočné množství, měřené čidlem 3, DP určuje žádaný pracovní tlak v koncovém bodě B, ki je nastavená konstanta vlivnosti signálu diferenčního tlaku ve zdroji, k2 je nastavená konstanta vlivnosti signálu kvadrátu průtočného množství, k3 je nastavená konstanta vlivnosti signálu ze zdroje 4 stálého stejnosměrného napětí.Controller input signals generated by sensors 2, 3 and constant voltage source 4 are connected in the functional relationship kiP — k 2 M 2 —K 3 DP = 0 where P is the differential pressure in the source measured by sensor 2, M is the flow rate measured by the sensor 3, DP determines the desired operating pressure at the end point B, k i is the set influence constant of the differential pressure signal in the source, k 2 is the set influence constant of the flow rate quadrate signal, k 3 is set the influence influence of the signal from constant DC voltage source.
Uvedený funkční vztah signálů se vytváří ve vstupní části regulátoru 1 například sčítáním proudových nebo napěťových signálů z čidel 2, 3 a zdroje 4 stálého stejnosměrného napětí, při čemž se touto výslednou proměnnou veličinou nahrazuje signál skutečné regulované veličiny v koncovém bodě 6.Said functional relationship of the signals is generated in the input part of the controller 1, for example by adding current or voltage signals from sensors 2, 3 and a constant DC voltage source 4, replacing the actual controlled variable at the end point 6 by this resulting variable.
Při změně průtoku v soustavě, vynucené místními regulátory v předávacích stanicích v závislosti na změně klimatických podmínek, změní se zapojením signálu čidel 2, 3 a zdroje 4 stejnosměrného napětí v uvedeném vztahu regulátorem 1 otáčky oběhového čerpadla nebo tlak ve zdroji tak, že v koncovém bodě 6 zůstává pracovní diferenční tlak stálý.When the flow rate in the system is forced by the local controllers in the transfer stations depending on the climatic conditions change, by connecting the signal of sensors 2, 3 and the DC voltage source 4, the controller 1 changes the circulation pump speed or pressure 6, the working differential pressure remains constant.
Změnou vlivnosti nastavené konstanty k2 čidla 2 snímajícího signál úměrný kvadrátu průtoku lze měnit polohu tohoto pevného bodu a nastavit i jiné místo v soustavě, kde je udržován stálý tlak. Změnou nastavené konstanty k3 lze měnit velikost žádané hodnoty diferenčního tlaku v tomto bodě.By changing the influence of the set constant to 2 of the sensor 2 sensing the signal proportional to the square of the flow, it is possible to change the position of this fixed point and set another location in the system where the constant pressure is maintained. By changing the set constant to 3 , the differential pressure setpoint can be changed at this point.
Claims (1)
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS373579A CS208563B1 (en) | 1979-05-30 | 1979-05-30 | Connection for the automatic regulation of the water heat nets |
| BG8047395A BG34872A1 (en) | 1979-05-30 | 1980-04-14 | Circuit for automatic control of water thermic networks |
| SU807771151A SU959045A1 (en) | 1979-05-30 | 1980-04-17 | Device for regulating water thermal circuits in central source |
| DD22065380A DD156492A3 (en) | 1979-05-30 | 1980-04-21 | CIRCUIT ARRANGEMENT FOR THE AUTOMATIC REGULATION OF HOT WATER SUPPLY NETWORKS |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS373579A CS208563B1 (en) | 1979-05-30 | 1979-05-30 | Connection for the automatic regulation of the water heat nets |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS208563B1 true CS208563B1 (en) | 1981-09-15 |
Family
ID=5378288
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS373579A CS208563B1 (en) | 1979-05-30 | 1979-05-30 | Connection for the automatic regulation of the water heat nets |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| BG (1) | BG34872A1 (en) |
| CS (1) | CS208563B1 (en) |
| DD (1) | DD156492A3 (en) |
| SU (1) | SU959045A1 (en) |
-
1979
- 1979-05-30 CS CS373579A patent/CS208563B1/en unknown
-
1980
- 1980-04-14 BG BG8047395A patent/BG34872A1/en unknown
- 1980-04-17 SU SU807771151A patent/SU959045A1/en active
- 1980-04-21 DD DD22065380A patent/DD156492A3/en not_active IP Right Cessation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DD156492A3 (en) | 1982-09-01 |
| SU959045A1 (en) | 1982-09-15 |
| BG34872A1 (en) | 1983-12-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6758655B2 (en) | Process for determining a reference characteristic for controlling a pump | |
| US4633217A (en) | Communication apparatus | |
| US3072058A (en) | Pipe line control system | |
| US3369561A (en) | System for automatic regulation of flow rate and pressure at a remote location | |
| US4805118A (en) | Monitor and control for a multi-pump system | |
| JP2735174B2 (en) | 2-wire communication method | |
| US5742225A (en) | Arrangement for signal transmission between a transmitting station and a receiving station | |
| GB2229897A (en) | 2-wire telemetry system with power regulator in transmitter | |
| SE442907B (en) | HEATING SYSTEM THAT CONTROLS TEMPERATURE WITH SHUNT VALVE AND CIRCULATORY PUMP | |
| US3202208A (en) | Heat exchange system with automatic pump control | |
| US3875995A (en) | Process fluid flow primary and secondary regulation systems | |
| US4623871A (en) | Receiving apparatus | |
| GB2120874A (en) | Circulating pump | |
| US6693531B2 (en) | Integrated control of a system | |
| US20190086944A1 (en) | Measuring arrangement with a control unit and method for operating such a measuring arrangement | |
| EP0143993A1 (en) | A control system | |
| US2661907A (en) | Control apparatus for steam heating systems | |
| SE460079B (en) | PROCEDURE AND DEVICE FOR REGULATING THE TEMPERATURE OF A HEATER | |
| US2774019A (en) | Electric servo system for measuring and control | |
| EP0057581A2 (en) | Method of and system for controlling pressure responsive regulator valve | |
| CN110392787B (en) | Circulating pump unit | |
| US2885611A (en) | Telemetering servomotor system | |
| EP1426699B1 (en) | Circulation pumps automatic control system | |
| US2905388A (en) | Control apparatus for controlling heating systems in dependence on ambient atmospheric conditions | |
| JPS6011041A (en) | Operation control device for heat source equipment |