RU2274883C2 - Струйный трехпозиционный регулятор - Google Patents

Струйный трехпозиционный регулятор Download PDF

Info

Publication number
RU2274883C2
RU2274883C2 RU2004119629/09A RU2004119629A RU2274883C2 RU 2274883 C2 RU2274883 C2 RU 2274883C2 RU 2004119629/09 A RU2004119629/09 A RU 2004119629/09A RU 2004119629 A RU2004119629 A RU 2004119629A RU 2274883 C2 RU2274883 C2 RU 2274883C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inkjet
output
amplifier
input
pressure
Prior art date
Application number
RU2004119629/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004119629A (ru
Inventor
Эдуард Иванович Чаплыгин (RU)
Эдуард Иванович Чаплыгин
чков Евгений Александрович Дь (RU)
Евгений Александрович Дьячков
Владимир Александрович Горюнов (RU)
Владимир Александрович Горюнов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
Priority to RU2004119629/09A priority Critical patent/RU2274883C2/ru
Publication of RU2004119629A publication Critical patent/RU2004119629A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2274883C2 publication Critical patent/RU2274883C2/ru

Links

Landscapes

  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)
  • Servomotors (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к техническим средствам автоматизации и может быть использовано в пневматических системах автоматического управления. Техническим результатом является повышение надежности, быстродействия и уменьшение энергозатрат при работе регулятора. Устройство содержит датчик, преобразователь входного сигнала в давление, дифференциальный пропорциональный струйный усилитель, регулируемый дроссель, два дискретных элемента, два усилителя, исполнительный механизм. 1 ил.

Description

Изобретение относится к техническим средствам автоматизации и может быть использовано в пневматических системах автоматического управления.
Известны пневматические трехпозиционные регуляторы, содержащие выходной усилитель, дроссель, клапаны, задатчики нижней, средней и верхней позиций, переключающие реле, триггеры с раздельными входами, счетные триггеры, логические схемы (А.с. №1289244, МПК 6 G 05 В 11/56, опубл. 20.11.95). Регуляторы данного типа имеют один выход, на котором, в зависимости от значения входной регулируемой величины, формируется сигнал соответствующего уровня. Схема построена на элементах пневмоавтоматики среднего давления. В качестве недостатков схемы можно отметить ее сложность и относительно низкую (не более 15 Гц) частоту пропускания, что ограничивает быстродействие.
Известны пневматические регуляторы, имеющие два выхода, на которых, в зависимости от значения входной регулируемой величины, формируется комбинация дискретных сигналов, с помощью которых происходит управление исполнительным механизмом.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по совокупности признаков является трехпозиционный струйный регулятор, содержащий датчик, преобразователь входного сигнала в давление, два пороговых устройства, в качестве которых использованы турбулентные усилители (струйные триоды), логический элемент И, логический элемент НЕ-ИЛИ, два усилителя и мембранный исполнительный механизм (Пневматическая струйная техника. Труды Яблоннской конференции. Перевод с польского. Под ред. Л.А.Залманзона и И.В.Лебедева. М.: Мир, 1969. С.100-102, 111).
Однако известные устройства достаточно сложны и обладают рядом недостатков, основными из которых являются следующие. Во-первых, разветвление пневматического сигнала от преобразователя существенно усложняет процесс настройки пороговых устройств, поскольку настройка каждого из них влияет на настройку другого и поэтому при изменении любого из пределов (нижнего или верхнего) требуется настройка обоих пороговых устройств. Во-вторых, использование в схеме в качестве пороговых устройств турбулентных усилителей (струйных триодов) приводит к возможности сбоев по причине высокого уровня остаточного давления на их выходах. В-третьих, турбулентные усилители, используемые в качестве пороговых устройств, чувствительны к вибрациям, что также может являться причиной сбоев. Устранение этих недостатков требует проведения дополнительных специальных мероприятий (см. Элементы струйной автоматики. Под общей редакцией И.В.Лебедева. М.: Машиностроение, 1973. С.319-321), что ограничивает применение турбулентных усилителей в качестве пороговых устройств.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является упрощение схемы и, как следствие этого, повышение надежности, повышение быстродействия и уменьшение энергозатрат при работе регулятора.
Указанный технический результат достигается тем, что струйный трехпозиционный регулятор содержит датчик, преобразователь, два усилителя, исполнительный механизм, а также дифференциальный пропорциональный струйный усилитель, настроечный дроссель и два струйных дискретных элемента, причем один из входов дифференциального пропорционального струйного усилителя соединен с выходом преобразователя, второй вход - с выходом настроечного дросселя, каждый из выходов дифференциального пропорционального струйного усилителя соединен с входом одного из струйных дискретных элементов, а инверсный выход каждого из струйных дискретных элементов соединен с входом одного из усилителей.
Введение в схему дифференциального пропорционального струйного усилителя с настроечным дросселем и струйных дискретных элементов, используемых в качестве пороговых устройств, позволяет исключить из нее логические элементы И и НЕ-ИЛИ, а также турбулентные усилители. В предлагаемой схеме также отсутствует разветвление пневматического сигнала от преобразователя, так как этот сигнал подается только на вход дифференциального пропорционального струйного усилителя. На выходах дифференциального пропорционального струйного усилителя формируются сигналы для переключения струйных дискретных элементов, а на инверсных выходах струйных дискретных элементов формируются сигналы непосредственно на включение (единичный сигнал) и отключение (нулевой сигнал) усилителей. В схеме уменьшено общее число элементов, что уменьшает энергозатраты, повышает надежность и быстродействие. При соответствующем выборе усилителей, а именно при применении струйного способа усиления, частота, пропускаемая регулятором, может достигать 150 Гц.
На чертеже изображен струйный трехпозиционный регулятор.
Регулятор содержит датчик 1, выход которого связан со входом преобразователя входного сигнала в давление 2. Выход преобразователя 2 связан с одним из входов дифференциального пропорционального струйного усилителя 3, что обеспечивает подачу давления управления ру к дифференциальному пропорциональному струйному усилителю. Ко второму входу дифференциального пропорционального струйного усилителя 3 подключен регулируемый дроссель 4 для настройки давления смещения рсм. Выходы 5 и 6 дифференциального пропорционального струйного усилителя 3 соединены соответственно с управляющими входами струйных дискретных элементов 7 и 8 (которые использованы в качестве пороговых устройств). Инверсный выход 9 струйного дискретного элемента 7 соединен со входом усилителя 10, а инверсный выход 11 струйного дискретного элемента 8 соединен со входом усилителя 12. Выходы усилителей 10 и 12 соответствующим образом соединены с исполнительным механизмом 13. Прямой выход 14 струйного дискретного элемента 7 и прямой выход 15 струйного дискретного элемента 8 сообщаются с атмосферой.
Струйный трехпозиционный регулятор работает следующим образом.
Преобразователь 2 преобразует сигнал, полученный от датчика 1, в давление управления ру. Если значение регулируемой величины оптимальное, на входах дифференциального пропорционального струйного усилителя 3 наблюдается равенство давления управления ру и давления смещения рсм. На выходах 5 и 6 дифференциального пропорционального струйного усилителя 3 также устанавливаются сигналы одинакового уровня, причем величина этих сигналов достаточна для переключения струйных дискретных элементов 7 и 8. Это означает, что питающая струя струйного дискретного элемента 7 по каналу 14 и питающая струя струйного дискретного элемента 8 по каналу 15 вытекают в атмосферу. В этом случае на выходах усилителей 10 и 12 - сигналы нулевого уровня и рабочий орган (например, поршень, мембрана и пр.) исполнительного механизма находится в среднем положении. При изменении регулируемой величины соответствующим образом изменяется давление управления ру. При уменьшении давления управления ру давление в выходном канале 6 дифференциального пропорционального струйного усилителя 3 уменьшается, а давление в выходном канале 5 - увеличивается. В случае уменьшения значения регулируемой величины до уровня ниже допустимого давление в выходном канале 6 становится меньше давления отпускания струйного дискретного элемента 8 и питающая струя этого элемента перебросится в канал 11. В результате на выходе усилителя 12 появляется давление и рабочий орган исполнительного механизма 13 начнет втягиваться. При увеличении давления управления ру давление в выходном канале 5 дифференциального пропорционального струйного усилителя 3 уменьшается, а давление в выходном канале 6 - увеличивается. В случае увеличения значения регулируемой величины до уровня выше допустимого давление в выходном канале 5 становится меньше давления отпускания струйного дискретного элемента 7 и питающая струя этого элемента перебросится в канал 9. В результате на выходе усилителя 10 появляется давление и рабочий орган исполнительного механизма 13 начнет выдвигаться.
Если перепад давлений |русм|, соответствующий определенному значению поддерживаемого регулятором параметра, находится в пределах допустимых отклонений, на выходах 5 и 6 дифференциального пропорционального струйного усилителя 3 будет давление, достаточное для переключения струйных дискретных элементов 7 и 8, то есть питающая струя элемента 7 протекает по каналу 14, а питающая струя элемента 8 - по каналу 15 в атмосферу. Если перепад давлений |русм| достигнет величины, которая превышает зону нечувствительности регулятора, в соответствующем струйном дискретном элементе (7 или 8) происходит релейное переключение питающей струи с прямого на инверсный выход. В результате сработает соответствующий усилитель (10 или 12) и произойдет перемещение рабочего органа исполнительного механизма 13.
Величина допустимых отклонений |русм|, соответствующая задаваемому интервалу изменения величины регулируемого параметра, настраивается изменением коэффициента усиления дифференциального пропорционального струйного усилителя 3 и величиной давления рсм при помощи регулируемого дросселя 4. Следует заметить, что дифференциальный пропорциональный струйный усилитель используется в данной схеме для формирования на своих выходах сигналов единичного и нулевого уровня, с помощью которых переключаются струйные дискретные элементы.
Струйный трехпозиционный регулятор обладает более высокой надежностью по сравнению с известными, так как из схемы исключены логические элементы И и НЕ-ИЛИ, турбулентные усилители и разветвление пневматического сигнала от преобразователя. Снижение общего числа элементов уменьшает расход сжатого воздуха, то есть уменьшает энергозатраты при эксплуатации регулятора. Струйный трехпозиционный регулятор обладает более высоким быстродействием, обеспечивая частоту пропускания до 150 Гц.

Claims (1)

  1. Струйный трехпозиционный регулятор, содержащий датчик, выход которого связан с входом преобразователя входного сигнала в давление, два усилителя, соединенных с исполнительным механизмом, отличающийся тем, что он содержит дифференциальный пропорциональный струйный усилитель, настроечный дроссель и два струйных дискретных элемента, причем один вход дифференциального пропорционального струйного усилителя соединен с выходом преобразователя входного сигнала в давление, второй вход соединен с выходом настроечного дросселя, выходы дифференциального пропорционального струйного усилителя соединены с управляющими входами струйных дискретных элементов, инверсный выход каждого из которых соединен с входом соответствующего усилителя, прямой выход каждого из струйных дискретных элементов сообщается с атмосферой.
RU2004119629/09A 2004-06-28 2004-06-28 Струйный трехпозиционный регулятор RU2274883C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004119629/09A RU2274883C2 (ru) 2004-06-28 2004-06-28 Струйный трехпозиционный регулятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004119629/09A RU2274883C2 (ru) 2004-06-28 2004-06-28 Струйный трехпозиционный регулятор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004119629A RU2004119629A (ru) 2006-01-10
RU2274883C2 true RU2274883C2 (ru) 2006-04-20

Family

ID=35871778

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004119629/09A RU2274883C2 (ru) 2004-06-28 2004-06-28 Струйный трехпозиционный регулятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2274883C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2773115C1 (ru) * 2021-08-06 2022-05-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА Российский технологический университет» Струйно-пневматический полупропорциональный регулятор

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1441917A (en) * 1972-07-18 1976-07-07 Girling Ltd Wheel slip proteciton systems
SU1289244A1 (ru) * 1985-02-22 1995-11-20 Новомосковский филиал Московского химико-технологического института им.Д.И.Менделеева Пневматический трехпозиционный регулятор
RU2113005C1 (ru) * 1994-05-31 1998-06-10 Самарский государственный технический университет Пневматический регулятор

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1441917A (en) * 1972-07-18 1976-07-07 Girling Ltd Wheel slip proteciton systems
SU1289244A1 (ru) * 1985-02-22 1995-11-20 Новомосковский филиал Московского химико-технологического института им.Д.И.Менделеева Пневматический трехпозиционный регулятор
RU2113005C1 (ru) * 1994-05-31 1998-06-10 Самарский государственный технический университет Пневматический регулятор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЗАЛМАНЗОН Л.А., ЛЕБЕДЕВ И.В. Пневматическая струйная техника. М.: Мир, 1969, с.100-102, 111. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2773115C1 (ru) * 2021-08-06 2022-05-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА Российский технологический университет» Струйно-пневматический полупропорциональный регулятор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004119629A (ru) 2006-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100996322B1 (ko) 유압제어장치
US4476893A (en) Hydraulic flow control valve
US20060117942A1 (en) Hydraulic control circuit and method thereof
RU2010124833A (ru) Система управления электрогидравлического пропорционального клапана, регулирующего скорость потока, и способ ее осуществления
KR950700493A (ko) 유압재생장치
EP0381328A3 (en) Oil hydraulic circuit for hydraulic machine such as a shovel
JP2017101792A (ja) 圧力補償ユニット
JP2018135913A5 (ru)
CN110131230B (zh) 一种数字控制无干扰信号及抗饱和流量的负荷敏感集成阀
JPH0526203A (ja) 油圧流量制御システム
US4120233A (en) Hydraulic control system for at least two consumers
US5460000A (en) Hydrostatic drive system
US20040182074A1 (en) Pneumatic circuit control system
US7389968B2 (en) Proportional solenoid valve control device
US4835966A (en) Control switching arrangement for a hydraulic power lift
RU2274883C2 (ru) Струйный трехпозиционный регулятор
US5660096A (en) Controlled proportional valve
US4442855A (en) Fail-safe single-stage servovalve
US20130248032A1 (en) Hydraulic pilot valve arrangement and hydraulic valve arrangement having the same
US4750866A (en) Control device for a pump with adjustable flow
US3499599A (en) Compressor governor having fluidic devices
JP3015168B2 (ja) フィードバックを有する調整可能な比例絞り弁
US7406910B2 (en) Device and method for controlling the position of a pneumatic actuator
US3623497A (en) Fluidic switch
SU1560837A1 (ru) Способ управлени исполнительным механизмом и устройство дл его осуществлени

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060629