CS259113B1 - Gas station connection - Google Patents
Gas station connection Download PDFInfo
- Publication number
- CS259113B1 CS259113B1 CS867549A CS754986A CS259113B1 CS 259113 B1 CS259113 B1 CS 259113B1 CS 867549 A CS867549 A CS 867549A CS 754986 A CS754986 A CS 754986A CS 259113 B1 CS259113 B1 CS 259113B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- logic
- output
- input
- control block
- inverted
- Prior art date
Links
Landscapes
- Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
- Feedback Control In General (AREA)
Abstract
Účelem řešení je zrychlení automatického ovládání čerpací stanice v případech ručního režimu některých čerpacích agregátů. Tohoto účelu je dosaženo dvěma logickými součinovými členy připojenými prvními dvěma vstupy na příslušný výstup ovládacího bloku, z nichž vždy jeden je připojen prostřednictvím monostabilních klopných obvodů s rozdílným posunutím překlopení vůči nástupní hraně, kde jeden z nich je invertovaný. Třetí vstupy součinových členů jsou připojeny na pomocný kontakt stykače příslušného čerpacího agregátu, jeden z nich prostřednictvím invertoru. Výstupy součinových členů jsou připojeny k ovládacímu bloku.The purpose of the solution is to accelerate the automatic control of the pumping station in cases of manual mode of some pumping units. This purpose is achieved by two logical product elements connected by the first two inputs to the respective output of the control block, one of which is always connected via monostable flip-flops with a different flip-flop shift relative to the rising edge, where one of them is inverted. The third inputs of the product elements are connected to the auxiliary contact of the contactor of the respective pumping unit, one of them via an inverter. The outputs of the product elements are connected to the control block.
Description
Vynález se týká zapojení čerpací stanice,zejména pro závlahy a řeší zrychlení jejího ovládání.The invention relates to the connection of a pumping station, in particular for irrigation, and to a solution for accelerating its operation.
Je známo například zapojení čerpací stanice sestávající z několika čerpacích agregátů zapojených do společného výtlačného potrubí spojeného dále se snímačem tlaku a/nebo průtoku, na jehož výstup je připojen ovládací blok. Výstupy ovládacího bloku jsou spojeny paralelně se vstupy akčních členů stykačů jednotlivých čerpacích agregátů. Nevýhodou tohoto zapojení je, že v případě, že některé z čerpacích agregátů jsou přepojeny na ruční provoz, dochází k násobení prodlevy potřebné k ustálení dynamických jevů v potrubí mezi rozběhy nebo vypínáním jednotlivých čerpacích agregátů a tím k překročení mezních stavů v potrubí a k vypnutí celé čerpací stanice nebo ke zpomalení reakce čerpací stanice na změny ve výtlačném potrubí.It is known, for example, to connect a pumping station consisting of several pumping units connected to a common discharge line connected further to a pressure and / or flow sensor, to the output of which a control block is connected. The outputs of the control block are connected in parallel with the inputs of the contactors of the individual pump sets. The disadvantage of this connection is that if some of the pump sets are switched to manual operation, there is a multiplication of the delay needed to stabilize the dynamic phenomena in the pipeline between starting or stopping of individual pump sets and thus exceeding the limit states in the pipeline and switching off the whole pump set. or to slow down the reaction of the pumping station to changes in the discharge line.
Nevýhody známého zapojení odstraňuje v podstatě vynález, kterým je zapojení čerpací stanice, zej-ména pro závlahy,sestávající z čerpacích agregátů zapojených ďo výtlačného potrubí,The disadvantages of the known connection are essentially eliminated by the invention, which is the connection of a pump station, in particular for irrigation, consisting of pump assemblies connected to the discharge line,
- ke kterému je dále prostřednictvím snímače tlaku a/nebo průtoku připojen ovládací blok, jehož výstup je spojen s akčními členy stykačů čerpacích agregátů a jeho podstata spočívá v tom, že na propojení výstupu ovládacího bloku a vstupu akčního čle nu jsou připojeny svými prvními dvěma vstupy dva logické součinově členy tak, že jejich první vstupy jsou připojeny přímo, druhý vstup prvního logického součinového členu prostřednictvím neinvertovaného monostabilního klopného obvodu a druhý vstup druhého logického součinového členu prostřednictvím invertovaného monostabilního klopného obvodu, třetí vstupy logických součinových členů jsou připojeny na výstup pomocného kontaktu stykače tak, že mezi výstupem pomocného kontaktu a třetím vstupem prvního logického součinového členu nebo druhého logického součinového členu je zařazen invertor, přičemž výstupy logických součinových Členů jsou připojeny k ovládacímu bloku.- to which, by means of a pressure and / or flow sensor, a control block is connected, the output of which is connected to the actuators of the pump contactor contactors, which is based on the first two inputs connected to the control block output and actuator input two logic products so that their first inputs are connected directly, the second input of the first logic product through an uninverted monostable flip-flop and the second input of the second logic product through an inverted monostable flip-flop; such that an inverter is placed between the output of the auxiliary contact and the third input of the first logical product or second logical product, and the outputs of the logical product linked to the control block.
Zapojení podle vynálezu snižuje nebezpečí vypnutí čerpací stanice a zrychluje reakci čerpací stanice na změny ve výtlačném potrubí v případě ručního provozu některých Čerpacích agregátů.The circuit according to the invention reduces the risk of shutting down the pumping station and accelerates the reaction of the pumping station to changes in the discharge line in the case of manual operation of some pumping units.
Příklad konkrétního provedení zapojení čerpací stanice· podle vynálezů je znázorněn na připojených výkresech představujících na obr. 1 blokové schéma zapojení pro zrychlení zapínáníAn example of a particular embodiment of the pump station connection according to the invention is shown in the accompanying drawings representing in Fig. 1 a block diagram of the circuit for accelerating the switching on.
- 2 a na obr. 2 blokové schéma zapojení pro zrychlení vypínání čerpacích agregátů.2 and FIG. 2 show a block diagram for accelerating the shutdown of the pump sets.
Zapojení dle obr. 1 sestává z řady čerpacích agregátů 1 zapojených paralelně svými výstupy do společného výtlačného potrubí 2. K výstupnímu konci výtlačného potrubí 2 je připojen snímač 2 tlaku a/nebo průtoku, jehož výstup je připojen na vstup ovládacího bloku 14. Každý čerpací agregát 1 je na elektrickou sít připojen prostřednictvím stykače 6 s pomocným kontaktem X, jehož vstup je spojen se zemí. Cívka 2 stykače 6 je spojena s akčním členem 2» jehož vstup je připojen na jeden z výstupů ovládacího bloku 12· Na tentýž výstup ovládacího bloku 14 jsou připojeny svými prvními vstupy dva logické součinové členy 9. 12 s výstupy připojenými na vstup logického součtového členu 13. jehož výstup je připojen na vstup ovládacího bloku M· Na tentýž výstup ovládacího bloku 14 je připojen prostřednictvím neinvertováného monostabilního klopného obvodu 8 s dlouhým posunutím překlopení vůči nástupní hraně druhý·vstup prvního logického součinového členu 2 a prostřednictvím invertovaného monostabilního klopného obvodu 11 s krátkým posunutím překlopení vůči nástupní hraně druhý vstup druhého logického součinového členu 12. Na výstup pomocného kontaktu X je připojen třetí vstup prvního logického součinového členu 2 přímo a třetí vstup druhého logického součinového členu 12 prostřednictvím prvního invertoru 10.The circuit according to FIG. 1 consists of a series of pump assemblies 1 connected in parallel with their outlets to a common discharge line 2. A pressure and / or flow sensor 2 is connected to the outlet end of the discharge line 2, the output of which is connected to the inlet of control block 14. 1 is connected to the mains by means of a contactor 6 with auxiliary contact X, the input of which is connected to ground. The coil 2 of the contactor 6 is connected to an actuator 2 whose input is connected to one of the outputs of the control block 12. Two logic products 9 are connected to the same output of the control block 14 by their first inputs. the output of which is connected to the input of the control block M to the same output of the control block 14 is connected via a non-inverted monostable flip-flop 8 with a long flip offset to the leading edge a second input of the first logic product 2 and through inverted monostable flip-flop 11 The second input of the second logic product 12 is flipped relative to the leading edge. The third input of the first logic product 2 is connected directly to the output of the auxiliary contact X and the third input of the second logic product 12 via the first it inverter 10th
Zapojení na obr. 2 se liší od zapojení na obr.· 1 pouze tím, že na výstupu pomocného kontaktu χ je zařazen druhý invertor 15.The wiring in Fig. 2 differs from the wiring in Fig. 1 only in that the second inverter 15 is connected at the output of the auxiliary contact χ.
Zapojení dle obr. 1 pracuje tak, že například při poklesu tlaku ve výtlačném potrubí 2 vlivem zahájení odběru závlahové vody vyšle ovládací blok 14 na základě signálu snímače 2 zapínací impuls do akčního členu 2 čerpacího agregátu 1, který je právě v pořadí pro rozběh. Mohou nastat tři různé případy. První je ten, že příslušný čerpací agregát 1 je již zapnut například při jeho ručním provozu, druhý je ten, když nelze stykač 2 zapnout, nebot je například ručně vypnut, a třetí je ten, když příslušný stykač 6 lze zapínacím impulsem ovládacího bloku 14 zapnout.The circuit according to FIG. 1 works in such a way that, for example, in the event of a pressure drop in the discharge line 2 due to the start of irrigation water withdrawal, the control block 14 transmits a trigger pulse to the actuator 2 of the pump set 1. There may be three different cases. The first is that the respective pump set 1 is already switched on, for example in its manual operation, the second is when the contactor 2 cannot be switched on because it is switched off manually, for example, and the third is when the respective contactor 6 can be switched on .
V prvním případě se v době od počátku zapínacího impulsu do překlopení invertovaného monostabilního klopného obvodu 11 na výstuou druhého logického součinového členu 12 objeví impuls logické 1, nebot na jeho prvním vstupu je spouštěcí impuls, na 259113In the first case, from the start of the trigger pulse until the inverted monostable flip-flop 11 flips on the output of the second logic product 12, a logic 1 pulse appears because its first input is a trigger pulse, at 259113
- 3 jeho druhém vstupuj to je na výstupu invertovaného monostabilního klopného obvodu 11. dosud trvá stav logické 1 invertovaný z původního stavu logické 0 na výstupu ovládacího bloku 14. a na jeho třetím vstupu je stav logické 1 invertovaný z logické 0 uzemněného výstupu pomocného kontaktu 2· Impuls logické 1 přenese logický součtový člen 13 na vstu> ovládacího bloku 14, který na základě tohoto impulsů vydá svým dalším výstupem nový zapínaoí impuls do neznázorněného shodného obvodu dalšího čerpacího agregátu 1 v pořadí.- its second input is at the output of the inverted monostable flip-flop 11, the logic 1 state still remains inverted from the original logic 0 state at the output of control block 14. and its third input is logic 1 inverted from the logic 0 grounded auxiliary contact output 2 The logic 1 pulse transmits the logic summation 13 to the input of the control block 14, which, on the basis of these pulses, outputs a new switching pulse to the identical circuit of another pump set 1, not shown, in sequence.
Podobně v druhém případě se po překlopení neinvertováného monostabilního klopného obvodu 8 objeví na výstupu prvního logického 'součinového členu 2 impuls logické 1, neboí na jeho prvním vstupu je spouštěcí impuls, na jeho druhém vstupu, to je na výstupu neinvertovaného monostabilního klopného obvodu 8, irapúfe ve tvaru logické 1, a na jeho třetím vstupu je stav logické 1 z výstupu rozpojeného pomocného kontaktu 2,. I v tomto případě vyšle ovládací blok 14 pomocí svého dalšího výstupu nový zapínaoí impuls do neznázorněného obvodu stykače dalšího ' čerpacího agregátu 1 v pořadí.Similarly, in the second case, upon flipping of the uninverted monostable flip-flop 8, a pulse of logic 1 appears at the output of the first logic product 2, since its first input is a trigger pulse; in the form of logic 1, and at its third input, the state is logic 1 of the output of open auxiliary contact 2 ,. In this case, too, the control block 14 sends a new start pulse to its contactor circuit (not shown) of the next pump assembly 1 in its sequence by means of its further output.
Naopak v třetím případě se na výstupu logického součtového Členu 13 neobjeví žádný impuls logické 1, nebot do doby překlo. pění invertovaného monostabilního klopného obvodu 11 není stykač 6 ještě sepnut a na třetím vstupu druhého logického součinového členu 12. to je na výstupu prvního invertoru 10, je proto stále ještě úroveň logické 0 invertovaná'z logické 1 na výstupu nesepnetého pomocného kontaktu 2 a podobně po překlopení neinvertovaného monostabilního klopného obvodu 8 je již stykač £ sepnut a na třetím vstupu prvního logického součinového členu 2» *Conversely, in the third case, no logic 1 pulse will appear at the output of the logic summation member 13, since it has passed by. When the inverted monostable flip-flop 11 is not energized, the contactor 6 is not yet closed and at the third input of the second logic product 12, this is at the output of the first inverter 10, therefore logic 0 is still inverted from logic 1 at the the flip-over of the non-inverted monostable flip-flop 8 is already closed and at the third input of the first logic product 2 »*
to je na výstupu pomocného kontaktu,2» Je již úroveň logického 0 a ovládací blok 14 opakování zapínacího impulsu neprovede.It is the output of the auxiliary contact, 2 »J e has a logical level 0, and the control block 14 does not repeat the closing impulse.
Zapojení podle obr. 2 pracuje tak, že například při nárůstu tlaku ve výtlačném potrubí 2 vlivem poklesu odběru závlahové vody vyšle ovládací blok 14 na základě impulsu snímače 2 vypínací impuls do akčního členu £ čerpacího agregátu 1, který je právě v pořadí pro vypnutí.The circuit according to FIG. 2 works so that, for example, when the pressure in the discharge line 2 rises due to a decrease in the irrigation water consumption, the control block 14 transmits a trip pulse to the actuator 6 of the pump assembly 1 in the shut-off sequence.
Opět mohou nastat· tři různé případy. Čerpací agregát 1, může být zapnut,ručně a nelze jej akčním členem & vypnout, čer259113Again, there may be three different cases. The pump set 1 can be switched on, manually and cannot be turned off by the actuator & off, Čer259113
- 4 pací agregát 1 je již vypnut a nebo. čerpací agregát 1 je zapnut akčním členem £ v automatickém provozu a lze jej ovládacírťi blokem 14 vypnout.- 4 washing unit 1 is already switched off, or. the pump assembly 1 is switched on by the actuator 4 in automatic operation and can be switched off by the control unit 14.
V prvním případě se po překlopení neinvertovaného monostabilního klopného obvodu 8 na výstupu prvního logického souvstupu trvá vypínací impuls, na jeho druhém vstupu je stav logické 1 invertovaný druhým invertorem 15 ze stavu logické 0 na výstupu sepnutého pomocného kontaktu 2 a na jeho třetím vstupu, to je na výstupu neinvertovaného monostabilního klopného obvodu 8, je rovněž stav logické 1. Tento impuls projde logickým součtovým členem 13 až ďo ovládacího bloku 14, který na jeho základě vyšle nový vypínací impuls do obvodu dalšího čerpacího agregátu 1 v pořadí.In the first case, after flipping the non-inverted monostable flip-flop 8 at the output of the first logic output, a trip pulse is maintained, its second input is logic 1 inverted by the second inverter 15 from logical 0 at the output of closed auxiliary contact 2; at the output of the non-inverted monostable flip-flop 8, the state is also logic 1. This pulse passes through the logic summation 13 through 10 of the control block 14, which transmits a new trip pulse to the circuit of the next pump assembly 1 in sequence.
V dalším případě, kdy je čerpací agregát 1 vypnut, se od počátku vypínacího impulsu až do překlopení invertovaného monostabilního klopného obvodu 11 na výstupu druhého logického součinového členu 12 objeví impuls logické 1, neboť na jeho prvním vstupu je vypínací impuls, na jeho druhém vstupu je dosud logická 1 a na jeho třetím vstupu Je dvakrát za sebou invertovaná logická 1 výstupu nesepnutého pomocného kontaktu 2· 'Na tento impuls opět zareaguje ovládací blok 14 tím, že vydá nový vypínací impuls do obvodu dalšího čerpacího agregátu 1.In another case where the pump assembly 1 is switched off, a logic 1 pulse appears at the output of the second logic product 12 from the start of the trip pulse until the inverted monostable flip-flop 11 flips. The logic 1 of the output of the open auxiliary contact 2 is inverted twice in succession. The control block 14 again reacts to this pulse by providing a new trip pulse to the circuit of the next pump set 1.
V případě, že čerpací agregát 1 lze vypnout, se na výstupu logického součtového členu 13 během vypínacího'impulsu úroveň logické 1 neobjeví, neboť v době do překlopení invertovaného monostabilního klopného obvodu 11 je na třetím vstupu druhého logického součinového členu 12 vlivem dosud sepnutého pomocného kontaktu 2 stav logické 0, zatímco po překlopení neinvertovaného monostabilního klopného obvodu 8 je již stykač 6 vypnut, na výstupu pomocného kontaktu 2 3e stav logické 1 a tím. na třetím vstupu prvního logického součinového členu 2 stav logické 0 a proto ovládací blok 14 opakovaný vypínací impuls během doby potřebné k uklidnění přechodových stavů po vypnutí čerpacího agregátu 1 nevyšle.If the pump set 1 can be turned off, the logic 1 will not appear at the output of the logic summation 13 during the trip pulse, since, until the inverted monostable flip-flop 11 is inverted, the third input of the second logic product 12 2 the logic 0 state, whereas after the uninverted monostable flip-flop 8 is turned over, the contactor 6 is already off, at the output of the auxiliary contact 2 3 e the logic 1 state and thus. at the third input of the first logical product 2, the logic 0 state and therefore the control block 14 does not emit a repeated trip pulse during the time required to calm the transient states after the pump set 1 is switched off.
Z popsané funkce je zřejmé, že zapojení podle vynálezu umožňuje několikrát zkrátit reakci čerpací stanice na změnu odběruIt is clear from the described function that the circuit according to the invention makes it possible to shorten the reaction of the pumping station to a change in demand several times
- 5 ovládacím blokem 14 vypnout nebo zapnout, z doby několika desítek sekund na několik sekund.- turn the control block 14 off or on, from several tens of seconds to several seconds.
Invertovaný monostabilní klopný obvod 11 může být tvořen neznázorněným neinvertovaným monostabilním klopným obvodem a neznázorněným invertorem. Stejné funkce s u zapojení podle obr. 2 dosáhne i zapojením, u kterého se místo prvního invertoru 10 a druhého invertoru 15 zařadí neznázorněný invertor pouze do přívodu k třetímu vstupu prvního logického součinového členu 2· vThe inverted monostable flip-flop 11 may comprise a non-inverted monostable flip-flop and an inverter (not shown). The same function is achieved in the circuit according to FIG. 2 by a circuit in which, instead of the first inverter 10 and the second inverter 15, an inverter (not shown) is only connected to the third input of the first logic product 2 · v.
Uvedeného účinku se alespoň částečně dosáhne použitím alespoň obvodů pro zrychlení zapínání u každého čerpacího agregátu 1 nebo alespoň použitím obvodů pro zrychlení vypínání u každého čerpacího agregátu 1 a plně využitím obou těchto možností.Said effect is at least partially achieved by using at least the switching-on acceleration circuits for each pump assembly 1 or at least using the switching-off acceleration circuits on each pump assembly 1 and making full use of both.
Logický součtový clen 13 není v zapojení nutný v případě, že výstupy logických součinových členů 2t 12 jsou uzpůsobeny pro jejich přímé vzájemné propojení, nebo pokud jsou výstupy logických součinových členů 2> 12 připojeny na vstup ovládacího bloku 14 odděleně.A logic summation 13 is not required in the wiring if the outputs of the logic products 2t 12 are adapted for their direct interconnection or if the outputs of the logic products 2 > 12 are connected to the input of the control block 14 separately.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS867549A CS259113B1 (en) | 1986-10-18 | 1986-10-18 | Gas station connection |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS867549A CS259113B1 (en) | 1986-10-18 | 1986-10-18 | Gas station connection |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS754986A1 CS754986A1 (en) | 1988-02-15 |
| CS259113B1 true CS259113B1 (en) | 1988-10-14 |
Family
ID=5424857
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS867549A CS259113B1 (en) | 1986-10-18 | 1986-10-18 | Gas station connection |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS259113B1 (en) |
-
1986
- 1986-10-18 CS CS867549A patent/CS259113B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS754986A1 (en) | 1988-02-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0198677B1 (en) | Programmable logic storage element for programmable logic devices | |
| ES2137296T3 (en) | ATM COMMUNICATION SYSTEM FOR STATISTICAL CELL MULTIPLEXION. | |
| US3128039A (en) | Multi-stable fluid device | |
| IT1250486B (en) | Circuit breaker warning relay and control accessory - gives visual indication of impending overcurrent condition with sufficient time for manual intervention to prevent damage | |
| US3286175A (en) | Binary tester for logic circuit sub-assemblies | |
| KR950006592A (en) | Low Power Consumption Pipeline Processing Unit | |
| GB1581864A (en) | Logic systems | |
| US4616216A (en) | Emergency stop monitor | |
| ATE214840T1 (en) | HYBRID POWER RELAY | |
| EP0458766A1 (en) | Spike filtering circuit for logic signals | |
| US3259314A (en) | Turbulence fluid logic binary counter device | |
| KR940008248A (en) | Reset circuit | |
| US4272761A (en) | Operations control system | |
| JPH08200282A (en) | Water supply device | |
| SU1035805A1 (en) | Scaling device | |
| US3399395A (en) | Chain switch | |
| JPH08139379A (en) | Superconducting logic gate stage simulation circuit model | |
| SU1709318A1 (en) | Device for checking digital units | |
| SU440668A1 (en) | Device for controlling blocks of digital computers | |
| KR0179159B1 (en) | Bound elimination circuit | |
| SU919093A1 (en) | Reversible pulse counter | |
| SU1496023A1 (en) | Redundancy pulser | |
| SU1037257A1 (en) | Logic unit checking device | |
| SU1269239A1 (en) | Versions of aperiodic pulse device | |
| SU489081A1 (en) | Command distributor |