Основные разделы:

 Мебель для спальни

 

 Мебель для детской комнаты

 

 Мебель для кухни

 

 Мебель для ванной комнаты

 

 

 Мебель для гостиной

 

 Мебель для кабинета

 

 Мебель для офиса

 

 Стулья, полукресла

 

 Мягкая мебель

 

 

 Стили мебели

 

 Кожаная мебель


Шкафы и шкафы-купе



Все о ванной комнате

Опубликовано: Март 10, 2012

4.5. Качество двухпозиционного регулирования одноемкостного объекта с инерционным датчиком

 

Таким образом, если сушильная камера как объект регулирования температуры является апериодическим звеном первого порядка с запаздыванием, применение инерционного датчика увеличивает амплитуду колебаний в объекте. Из табл. 4.5 следует, что при постоянной времени датчика Ta=-OfiTl амплитуда колебаний увеличивается вдвое. При контроле параметров инерционным датчиком показания прибора могут быть значительно занижены по сравнению с фактической температурой в камере. Поэтому для систем контроля и регулирования рекомендуется применять малоинерционные термопреобразователи.

В. Г. Романов [55] построил график для расчета относительной погрешности измерения периодически колеблющихся температур по сухому и смоченному термометрам в зависимости от показателя инерционности датчика (постоянной времени) и периода колебаний контролируемого параметра (рис. 4.4). Например, требуется определить, с какой точностью контролируются изменения температуры в камере, если период ее колебаний равен 20 мин, а постоянная времени датчика равна 2 мин. Из рис. 4.4. видно, что  Относительная погрешность измерения амплитуды колебаний температуры в этом случае равна 15%.

В паспортах на термопреобразователи указывают инерцию, определенную при погружении датчика в воду. В лесосушильных камерах постоянная времени, зависящая от коэффициента теплоотдачи от среды к датчику, значительно больше, чем в воде. Поэтому по показателю инерционности в воде датчик надо выбирать с учетом поправки на увеличение постоянной его времени в лесоеулшльных камерах. Для опенки этого влияния можно определить постоянные времени из кривых разгона некоторых термометров сопротивления, снятых в условиях, близких к условиям сушильных камер. Кривые разгона показаны на рис. 4.5. Постоянные времени даны в табл. 4.6, из нее видно, что постоянная времени термометров сопротивления в среде камер в 3—4 раза больше паспортного показателя инерции термометров.

Если показатель тепловой инерции в среде камер должен быть не выше 1 мин, для стандартных термометров паспортный показатель инерции в воде должен быть не более 10—20 с, т. е. требуется выбирать термометры малоинерционіные. Этим требованиям удовлетворяют, например, термометры TСП-753, ТСП-883, TGM-148. Для контроля температур можно применять термометры и оо средней инерционностью, например TGM-Xl. Характеристики некоторых рекомендуемых термометров даны в табл. 4.7.

отрывки (возможны ошибки распознавания, формулы опущены) из книги Автоматизация процессов сушки пиломатериалов Е. С. БОГДАНОВ 

Список литературы

 



От: AntonSokolov,  






Скрыть комментарии (отзывы) (0)

UP


Вход/Регистрация - Присоединяйтесь!

Ваше имя: (или войдите через соц. сети ниже)

Комментарии и отзывы ( потяните за правый нижний край для увеличения окна ):
Avatar
Обновить
Введите код, который Вы видите на изображении выше (чувствителен к регистру). Для обновления изображения нажмите на него.


Похожие темы:



« Вернуться
Предыдущая и следующая статья:
« 4.2. Анализ погрешностей измерения параметров среды и пути их уменьшения4.2.4. Динамические погрешности термометров »