CS248329B1 - Temperature difference controller connection - Google Patents
Temperature difference controller connection Download PDFInfo
- Publication number
- CS248329B1 CS248329B1 CS85385A CS85385A CS248329B1 CS 248329 B1 CS248329 B1 CS 248329B1 CS 85385 A CS85385 A CS 85385A CS 85385 A CS85385 A CS 85385A CS 248329 B1 CS248329 B1 CS 248329B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- load
- additional
- controller
- switch
- output
- Prior art date
Links
Landscapes
- Control Of Temperature (AREA)
Abstract
fiešení se týká zapojení regulátoru rozdílu teplot, který řeší problém rozdělování elektrického příkonu dvou nebo více zátěží. Regulátor má na svoji první^ výstupní svorku v sérii zapojenou zátěž, první přídavnou zátěž, druhou^přídavnou zátěž až n-tou přídavnou zátěž, která je svým výstupem připojena na druhou výstupní svorku regulátoru, přičemž paralelně k první přídavné zátěži je připojen první spínač, paralelně k druhé přídavné zátěži je připojen druhý spínač a paralelně k n-té přídavné zátěži je připojen n-tý spínač, zatímco na řídicí vstup prvního spínače je připojen výstup prvního přídavného regulátoru, na řídicí vstup druhého spínače výstup druhého přídavného regulátoru a na řídicí vstup n-tého spínače je připojen výstup n-tého přídavného regulátoru, na jehož druhý vstup,je připojen napěťový výstup n-té přídavné zátěže, na druhý vstup druhého přídavného regulátoru je připojen napětový výstup druhé přídavné zátěže a na druhý vstup prvního přídavného regulátoru je připojen napětový vstup první přídavné zátěže, přičemž na.první vstupy všech přídavných regulátorů a,na vstup regulátoru je připojen napětový výstup zátěže.the solution relates to the connection of a temperature difference regulator which solves the problem of distributing the electric power of two or more loads. The controller has a load on its first output terminal in the series, a first additional load, a second auxiliary load up to an nth additional load, which is connected to the second output terminal of the controller with a first switch connected in parallel to the first additional load. a second switch is connected in parallel to the second additional load and an n th switch is connected in parallel to the n th additional load, while the output of the first auxiliary regulator is connected to the control input of the first switch, the output of the second auxiliary regulator and the control input are connected to the control input of the second switch the n th switch is connected to the output of the n th additional controller, the second input of which is connected to the voltage output of the n th additional load, the second input of the second additional controller is connected to the voltage output of the second additional load and to the second input of the second auxiliary regulator u is connected the voltage input of the first auxiliary load, whereby the voltage output of the load is connected to the first inputs of all additional controllers a, to the input of the controller.
Description
Vynález se týká zapojení regulátoru rozdílu teplot, který řeší problém rozdělování elektrického příkonu dvou nebo více zátěží.The invention relates to the connection of a temperature difference controller which solves the problem of distributing the electrical power of two or more loads.
Dosud se regulace rozdílů teplot provádí regulačními obvody se zpětnou vazbou, které pro svou činnost potřebují zvláštní čidlo regulované veličiny, obvody pro zpracování signálu čidla a zdroj žádané hodnoty. V případě regulace teploty jsou ve funkci čidel často používány termočlánky. Zpracování malých napětí z termoelektrických článků, zvláště v podmínkách průmyslového rušení, je náročné.Until now, the temperature difference is controlled by feedback control circuits that require a separate sensor of the controlled variable, sensor signal processing circuits and a setpoint source to operate. In the case of temperature control, thermocouples are often used as sensors. The processing of small voltages from thermoelectric cells, especially in industrial interference conditions, is difficult.
Tento stav výrazně zjednodušuje a uvedené nedostatky odstraňuje zapojení regulátoru rozdílu teplot,JehoZ podstatou fáíé regulátor má na svou první výstupní svorku v sérii zapojenou zátěž, první přídavnou zátěž, druhou přídavnou zátěž až n-tou přídavnou zátěž, která je svým výstupem připojena na druhou výstupní svorku regulátoru, přičemž paralelně k první přídavné zátěži je připojen první spínač, paralelně k druhé přídavné zátěži je připojen druhý spínač a paralelně k n-té zátěži je připojen n-tý spínač, zatímco na řídící vstup prvního spínače je připojen výstup prvního přídavného regulátoru, na řídící vstup druhého spínače výstup druhého přídavného regulátoru a na řídící vstup n-tého spínače je připojen výstup n-tého přídavného regulátoru, na jehož druhý vstup je připojen napělový výstup n-té přídavné zátěže, na druhý vstup druhého přídavného regulátoru je připojen napělový výstup druhé přídavné zátěže a na druhý vstup prvního přídavného regulátoru je připojen napělový výstup první přídavné zátěže, přičemž na první vstupy všech přídavných regulátorů a na vstup regulátoru je připojen napělový výstup zátěže.This situation greatly simplifies and eliminates the above-mentioned drawbacks of the temperature difference controller. In essence, the controller has a load connected to its first output terminal, a first additional load, a second additional load up to the nth additional load connected to the second output. a regulator terminal, wherein a first switch is connected in parallel to the first additional load, a second switch is connected in parallel to the second additional load, and a nth switch is connected in parallel to the nth load, while the output of the first additional regulator is connected to the control input of the first switch; the output of the second auxiliary controller is connected to the control input of the second switch, and the output of the nth auxiliary controller is connected to the control input of the nth switch, to the second input of which the voltage output of the nth auxiliary load is connected; The voltage output of the second auxiliary load is connected to the second input and the voltage output of the first auxiliary load is connected to the second input of the first auxiliary regulator, the voltage input of the load is connected to the first inputs of all auxiliary regulators.
Výhodou regulátoru podle -vynálezu je jeho jednoduchost, nebol z regulačního obvodu zcela odpadají čidla a obvody pro zpracování jejich signálů, protože funkci Čidel plní samotné zátěže. Také zdroj žádané hodnoty je nahrazen jediným potenciometrém. Z hlediska dynamiky regulačního pochodu je velmi výhodná minimální časová konstanta takto uvažovaných čidel teploty a můstkové zapojení vstupního “ 2 248 329 obvodu přídavného regulátoru pak zajišťuje vysokou přesnost regulace rozdílu teplot. ·The advantage of the controller according to the invention is its simplicity, since sensors and circuits for processing their signals are completely omitted from the control circuit, since the functions of the sensors are fulfilled by the loads themselves. The setpoint source is also replaced by a single potentiometer. From the point of view of the dynamics of the control process, the minimum time constant of the temperature sensors thus considered is very advantageous and the jumper circuit of the input “ 2 248 329” circuit of the auxiliary regulator ensures high accuracy of temperature difference control. ·
Na připojeném výkresu je schematicky znázorněno zapojení podle vynálezu·The wiring diagram according to the invention is schematically shown in the attached drawing.
Zapojení tvoří regulátor /1» zátěž 6, první, druhá až n-tá přídavná zátěž 21. 12 až první, druhý až n-tý spínač 81. 82 až 8n a první, druhý až n-tý přídavný regulátor 11. 12 až In. Mezi první a druhou výstupní svorkou 2» £ regulátoru 2 jsou zapojeny v sérii zátěž 6, a všechny přídavné zátěže 21» 72 až 7n. Každá přídavná zátěž má paralelně připojený jeden spínač Řídicí vstupy 21» 92 až 9n prvního, druhého až n-tého spínače 81., 82 až 8n jsou spojeny s výstupy prvního, druhého až n-tého přídavného regulátoru 11. 12 až In· Hapěťový výstup 60 zátěže 6 je připojen na první vstupy všech přídavných regulátorů 21» 12 až 1n a napěťové výstupy 61. 62 až 6n jsou připojeny na druhé vstupy příslušných přídavných regulátorů 21» 12 až In. Síťový přívod 2 regulátoru 2 ϋθ jednofázový.The connection consists of a regulator / 1 »load 6, a first, second to nth additional load 21. 12 to the first, a second to nth switch 81, 82 to 8n, and a first, second to nth additional regulator 11. 12 to In . Between the first and second output terminals 24 of the controller 2 are connected in series a load 6, and all additional loads 21, 72 to 7n. Each additional load has one switch connected in parallel Control inputs 21 »92 to 9n of the first, second to nth switches 81, 82 to 8n are connected to the outputs of the first, second to nth additional controllers 11. 12 to In · Happle output 60 of the load 6 is connected to the first inputs of all auxiliary controllers 21 »12 to 1n and the voltage outputs 61. 62 to 6n are coupled to the second inputs of the respective auxiliary controllers 21» 12 to In. Mains supply 2 of regulator 2 ϋθ single-phase.
Funkce zapojení bude vysvětlena na příkladném provedení, kde zátěž 6 a první přídavnou zátěž 71 tvoří dvě platinová vinutí pícky. Regulátor 2 obsahuje triak a řídící obvody pro jeho fázové řízení.The connection function will be explained in an exemplary embodiment, wherein the load 6 and the first additional load 71 comprise two furnace platinum windings. The controller 2 comprises a triac and control circuits for its phase control.
Z přídavných regulátorů je zapojen pouze první přídavný regulátor 11. Jeho vstupní část obsahuje potenciometr, který je se zátěží 6 a první přídavnou zátěží 71 spojen můstkově. Výstup tohoto můstku je připojen na obvod fázového řízení, jehož výstup tvoří výstup prvního přídavného regulátoru 21· S první přídavnou zátěží 71 ie paralelně spojen první spínač 82, tvořený tyristorem. Jeho řídicí elektroda tvoří vstup 91 prvního spínače 81.Of the auxiliary controllers, only the first auxiliary controller 11 is connected. Its input part comprises a potentiometer which is bridged to the load 6 and the first auxiliary load 71. The output of this bridge is connected to a phase control circuit, the output of which is the output of the first auxiliary regulator 21. A first thyristor switch 82 is connected in parallel to the first auxiliary load 71. Its control electrode forms the input 91 of the first switch 81.
Regulátor 2 P° zapnutí přivádí na zátěž 6 a první přídavnou zátěž 21 takové střídavé napětí, které ohřevem změní odpor zátěže 6. na požadovanou velikost. První přídavný regulátor 11 při jedné polaritě střídavého napětí zjistí poměr velikostí odporů zátěže 6, a první přídavné zátěže 71 vzhledem k poměru nastavenému na potenciometru a při opačné polaritě podle potřeby na určitou dobu sepne první spínač 81. Tím se zmenší střední hodnota příkonu první přídavné zátěže 21 a současně zvětší střední hodnota příkonu zátěže 6.· V konkrétní popisované realizaci se jedná o udržování nulového rozdílu teplot první přídavné zátěže 71 a zátěže 6, přičemž zátěž 6 je silněji ochlazována než první přídavná zátěž 71.The ON controller 2 applies an alternating voltage to the load 6 and the first additional load 21, which heats the load 6 to the desired magnitude. The first auxiliary regulator 11 detects the ratio of the resistances of the load 6 and the first auxiliary load 71 relative to the ratio set on the potentiometer at one AC voltage polarity; 21 and at the same time increases the mean power input of the load 6. In the particular embodiment described, it is to maintain a zero temperature difference of the first additional load 71 and the load 6, the load 6 being more cooled than the first additional load 71.
Zapojení regulátoru lze alternativně využít i v případech, kdy je třeba řídit rozdělení příkonu i více než dvou sériově zapojených zátěží. Obvody přídavných regulátorů musíThe controller wiring can also be used alternatively in cases where it is necessary to control the power distribution of more than two series connected loads. The auxiliary controller circuits must
- 3 248 329 zajištovat, že určování poměrů odporů jednotlivých zátěží se provádí v době, kdy není sepnut žádný ze spínačů, jenž by určování poměru odporů mohl ovlivnit.- 3,248,329 to ensure that the determination of the resistance ratios of the individual loads is performed at a time when none of the switches that could influence the determination of the resistance ratio is closed.
Regulátor, rozdílu teplot podle vynálezu je s uvedenými výhodami použitelný ve všech elektrotepelných zařízeních, ve kterých je účelné řídit malý rozdíl teplot topných prvků vyrobených z ušlechtilých materiál^ zajišíujících reprodukovatelnost závislosti odporu topného prvku na jeho teplotě.The temperature difference controller according to the invention is applicable with all the above mentioned advantages in all electrothermal devices in which it is expedient to control a small temperature difference of heating elements made of noble materials ensuring reproducibility of the resistance of the heating element to its temperature.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS85385A CS248329B1 (en) | 1985-02-07 | 1985-02-07 | Temperature difference controller connection |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS85385A CS248329B1 (en) | 1985-02-07 | 1985-02-07 | Temperature difference controller connection |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS248329B1 true CS248329B1 (en) | 1987-02-12 |
Family
ID=5341502
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS85385A CS248329B1 (en) | 1985-02-07 | 1985-02-07 | Temperature difference controller connection |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS248329B1 (en) |
-
1985
- 1985-02-07 CS CS85385A patent/CS248329B1/en unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CS248329B1 (en) | Temperature difference controller connection | |
| DE1276251B (en) | Device for controlling the power supply in electrical household heaters | |
| US3302070A (en) | Staging network | |
| US3549976A (en) | Process controller selectively providing automatic control with reset or manual control | |
| US4042875A (en) | Temperature transducer arrangement which supplies threshold voltages with the aid of a single sensor | |
| SU779992A1 (en) | Method of regulating consumed dc power | |
| SU961161A1 (en) | Apparatus for controlling installation for electrode heating of conductive medium | |
| SU1050088A1 (en) | Device for controlling continuous power supply system consisting of controlled static converters connected in parallel | |
| SU756374A1 (en) | Temperature regulator | |
| SU1300610A2 (en) | Thyristor power regulator | |
| SU875355A1 (en) | Multi-point temperature regulator | |
| US3130319A (en) | Electronic system including a plurality of selectively-operable condition-responsive controls | |
| SU1260927A1 (en) | Three-position temperature controller | |
| RU1771088C (en) | Multi-zone resistance heating plant | |
| SU632997A1 (en) | Temperature regulator | |
| SU1334264A1 (en) | Electric supply system with single-phase load | |
| SU892609A1 (en) | Switch element control device | |
| SU1418785A1 (en) | Two-threshold alarm device | |
| SU120275A1 (en) | Method for automatic control of multi-phase electric arc furnaces | |
| SU1149229A1 (en) | Temperature control | |
| JPS63198107A (en) | Power supply circuit for augmentation heater of hydrazine attitude controlling rocket | |
| SU930292A1 (en) | Temperature regulating device | |
| SU1596292A1 (en) | Method of electric tests of discrete elements | |
| SU482544A1 (en) | Device for automatic control of electric heating of reinforcement in the manufacture of prestressed concrete products | |
| SU620953A1 (en) | Temperature regulator |