Способ дистанционного управления и контроля работы поливных агрегатов
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Текст
СОЮЗ СОВЕТСКИХСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХРЕСПУБЛИК 11 А О 1 б 25/16 АНИЕ ИЗОБРЕТЕ ВИДЕТЕЛЬСТВ ВТОРСК 0-1 трификация хозяйства,ОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССРПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ(71) Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт и Всесоюзное строительно-монтажное объединение Союзводсистемавтоматика (53) 631.347.1 (088.8)(54) (57) 1. СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ПОЛИВНЫХ АГРЕГАТОВ, при котором время полива разделяют на равные периоды времени работы агрегатов, включающие время полива и время управления, синхронизируя управление агрегатами синхроимпульсами понижения давления перед началом периодов времени работы, отличающийся тем, что, с целью экономии электроэнергии и воды путем устранения простоев агрегатов на время управления при одновременном повышении оперативности управле 801083975 А ния и контроля, время полива и время управления совмещают и делак)т равным периоду времени работы агрегатов, разделяя последний на равные интервалы времени управления по числу агрегатов, а интерв- лы времени управления разбивают на три равных отрезка времени, причем в первом отрезке времени уменьшением давления от рабочего до заданного подают команду обращения к соответствующему агрегату, поддержанием давления во втором отрезке более времени задержки подают команду на включение агрегата и повышением давления в третьем отрезке до рабочего по истечении времени задержки подают команду на отклю чение агрегата, при этом сумма времени задержки и времени повышения давления не превышает отрезок времени управления а агрегатами.2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что, с целью повышения помехозащищенности управления, синхроим пульс формируют % из двух последовательных импульсов понижения давления до заданного, длительность каждого из которых не меньше времени задержки и не больше половины интервала времени управления, причем синхроимпуль- С,) сы передают через фиксированное число пе- (;ф риодов времени работы агрегатов. СО1 л3) .тс и и е Отн ос ит с 5 к с, 3 ь( ко м у :53 ис 3, . к д 3 сты пи иОпному 3 р 3 В,нн ию н)- ,(ив(цч агрегатами оросительной систсчь;,чо)3,3 быть использовано при созда)ии сс):)с) 3(с 3 пых авто)3;т)3(сскРх систем упраВ- ,НПП 5; Н)ЛИВОМ.Иззсст(.и способ ,33)Р(Всни 5 с(,3,зяйстисицми агре а(ачи прп 3(оторо 3 цсс 3 (я)от 33 ерс,(у г(лекомын;1 33 о;, 3 о кИ;.с, риис 3 3.1,)спа ком;333,1 ц фо;3- ру(о и 3 срсдыю;: (,)ес 3 оливного агрег;па.11 рис 3 команд осс.)1(с)в 3 яет агрегат, адрес которо(о сов)3(3,1)с. с переданным адресом. ,1353 повышения помсхозащищенности информацию переда)от несколько раз, принимают и передают обратно, ответ анализируо и только тогда посылают команду ис олпения 11).Недостатком способа является сложность ) высокая стоимость, так как способ требует применепи сложного и дорогого оборудс)вания. Кроме того, способ неприменим в широких мас(игабах из-за засорения эфира и необходимости защиты самого радиоканала от помех. Известен также способ дистанционного управления и контроля работы поливных агрегатов, при котором время полива разделяют на равные периоды времени работы агрегатов, включающие время полива и время уПравления, синхронизируя управление агрегатами синхроимпульсами понижения давления перел началом периодов времени работыь 2 3. Недостатком этого способа управления поливными агрегатами является перерасход электроэнергии и воды из-за простоев агрегатов на время управления, а также невозможность включения или выключения агрегатов во время работы, т.е. низкая оперативность управления.Цель изобретения - экономия электроэнергии и воды путем устранения простоев агрегатов на время управления при одновременном повышении оперативности управления и контроля,Цель достигается тем, что время полива и время управления совмещают и делают равным периоду времени работы агрегатов, разделяя последний на равные интервалы времени управления по числу агрегатов, а интервалы времени управления разбивают на три равных отрезка времени, причем в первом отрезке времени уменьшением давления от рабочего до заданного подают команду обращения к соответствующему агрегату, поддержанием давления во втором отрезке более времени задержки подают команду на включение агрегата и повышением давления в третьем отрезке до рабочего по истечении времени задержки подают команду на отключение агрегата, при этом сумма времени задержки и времени повы 0 15 20 25 ЗО 35 а 0 45 50 55, )ия аа)Оспня н превц(3)а(т отрезок вре; Вл( ни я а 3 рсг;)та а и.Ро 3( )ОО, С 33 СЛЬК) ПСП)ЦПНПИЯ ПОМЕХО- а 33133,(33 Н )(" ИП3 В, С 3 3 53, С РХ РО И М П УЛ ЪС фо)1 ч)331 у)от 3 а двчх 33(,сдо(5)теьных имС.33(ои оижси 5 дс)В,33335 до заданного, Д,33 Т,33,ОС",3 К( И(НОГО 33 КОТОР (Х НЕ МЕНЪ 33 н Врс 5 с 35; зс,3 ср 5 ккР и пе си)льп(с половины и)3)с)3 па Всчспи управлспия. 3 ричем синхпоич;)ульсц 3)срсдакгг чсрс: фиксированное чис,)о 3(с риодов времени работы агрегатовНа чертеже предсгавлснц Врсменные диаграммы давления В начале закрытой оросительной системы и расходов первого, второго и и-ноо поливных агрегатов.Для каждого из поливных агрегатов, например дождевальных машин, выделен интервал времени управления: для первой - Т для второй - . Т, и т.д. 1 Т( = Т, = , Тр,), в течение которого данная машина может осуществлять прием информации управления и исполнение телекоманд. Интервалы времени управления Т; (1 меняется от 1 до п,- порядковый номер машины) повторяются циклически с периодом Т. Каждый из интервалов Тн, разбивается на 3 отрезка времени 1, (,2, сз, продолжительность которых в частном случае может быть одинакова. Если в отрезок времени 1 некоторого интервала Т)ч, произо)псл спад давления от рабочего (верхнего) Всличиной Р, до величины меньше Р(Р - давление уставки реле давления дождевальной машины) например до величины заданного нижнего уровня давления Р, и в течение некоторого заданного времени задержки 7 давление осталось меньше Ру, то на 1-ой дождевальной машине принимается сигнал подготовки к приему информации, вид которой будет определяться в последующих двух отрезках Г и з интервала Т, . При этом пределы изменения давления при создании импульса в трубопроводах системы - Р и Рн выбирают в пределах зоны действия регулятора давления, установленного на дождевальной машине, так чтобы информационный импульс давления не препятствовал поливу уже работающими машинами.Если пониженное давление сохраняется единиц времени второго отрезкаинтервала Тн то машина принимает информацию Включиться в работу, и тут же передается сигнал задвижке машины на выпол нение этой команды. Если же в течение времени 1 з в отрезке з в оросительной системе существовало пониженное давление уровня Р, за которым последовало повышение давления до Рв, то на поливной агрегат поступает сигнал Выключиться из полива.Так (см. чертеж диаграмму Я =111). Я 1 - расход этой машины во времени) было произведено выключение первой дожде вальной машины. В интервале Ти, периодаПри какой-либо аварии (например неисправность блока автоматики или останов машины из-за переноса тележек) команды телеуправления Включить, Выключить электрогидравлическим реле машины исполнены не будут. 55 1 первоначально создан спад давлениядо уровня Р,. Через время 1 з первая дождевальная машина подготавливается к приему информации. Давление уровня Рподдерживалось в трубопроводе системы доконца отрезкапериода Тн все время51 и не менее 1 единиц времени части 1 з.Так как первая дождевальная машина доначала периода Тц участвовала в поливе,то наличие пониженного давления в течениевременифГ интервала Тн (Г ( 1), форми Орующее фактически команду включения машины, не приведет к изменению состоянияполивного агрегата, а лишь в третьем отрезке времени (15) будет исполнена командаотключения машины.В интервале Тпериода Тц и в интерЦгвале Тпериода Т осуществлено введение в полив соответственно второй и и-ойдождевальных машин. Первоначально в течение отрезка времени произведено обращение к этим агрегатам снижением давлениядо величины Рна время до конца длительности 6, и затем время 1 З отрезка 6 сохранялось пониженное давление Р за которым последовало повышение давления доуровня Р. Таким образом сформированыкоманды Включиться в полив до второй 5и и-ой дождевальных машин,В периоде Т производилась проверкаправильности состояний первого и второгополивных агрегатов, а также правильностьисполнения ими команд телеуправления. Вотрезках времени интервалов Ти, и Ти произведено обращение к этим агрегатам, Таккак при правильной работе к началу периода Т первая дождевальная машина ддлжна быть выключена, то пониженное давлениеуровня РБ в отрезке 4 интервала Тн, должно подключить первую машину в полив. Правильность исполнения этой команды проверяется по расходомеру на насосной станции;расход должен увеличиться на некоторуюфиксированную для этой машины величину в течение оставшегося времени С интервала Ти,. Поддержание пониженного давления Рв течение времени 1 отрезка Ф интервала Т, и следующее поднятие давлениядо уровня Рв приводит к выключению первой машины. Правильность выполнения этой 45команды телеуправления также будет определяться косвенно: по расходомеру уменьшением расхода за счет отключения машины. Следовательно, окончательное состояние данного поливного агрегата однозначнолегко определяется. Если обе команды выполнены правильно, то первая дождевальнаямашина выключена. Аналогично можно осуществить пр, ку состояний других дождевальных ч не участвующих в поливе.Если же по предположению псъ п,п агрегат участвует в поливе, то лл д про верки правильности исполнения этим а рсатам ранее переданных телекоманд, его вначале выводят из полива в одном периоде Т (например, вторую машину - в периоде Тд ) а в следующем периоде (Тз ) вводят в работу. На время длительности периода Т, таким образом, прерывается полив, но производится проверка правильности исполнения телекоманд данной машиной, т.е. проверяется готовность к работе всего канала связи, устройства управления и дождевальной машины, а также однозначно определяется ее состояние по изменениям расхода на насосной станции при включении и выключении.Проверив состояния всех не участвующих в поливе агрегатов, если необходимость проверки была вызвана, например, увеличением расхода, не сопровождающимся командой включения какой-либо машины, и определив, что все эти машины в поливе действительно не участвуют, можно предположить, что причиной увеличения расхода является прорыв трубопровода, Окончательный вывод делается на основе предыстории работы системы. В совокупности с проведенной проверкой, отсутствие отклонений в выполнении передаваемых по системе команд телеуправления в прошлом и несовпадение величины увеличения расхода с расходами машин системы с большой вероятностью подтверждает предполагаемую причину сбоя: порыв трубопровода оросительной системы.Реализация предлагаемого способа в реальной оросительной системе возможна лишь при строгой временной синхронизации по системе. Это достигается лишь тем, что по истечении трех интервалов времени Т (на чертеже - Тп, Тд, Т ) наступает интервал 1 с, в течение которого на поливных агрегатах ожидается появление синхросиг-, нала, создаваемого также перепадами давления. В предлагаемом примере синхросигнал образован двумя импульсами давления (определенной длительности). После завершения принятия второго импульса давления в промежутке времени 1 с задержкой все временные устройства синхронизируются установкой на нуль.За счет применения в системе, реализующей предлагаемый способ, высокостабильных временных устройств, использующих в качестве генераторов импульсов кварцевые генераторы частоты, в течение всего времени Т - Тз может быть обеспечена нужная точность приема информации. Кроме того, синхросигнал не приводит ни к включению, ни к выключению поливных агрегатов, так как имеет вид двух импульсов111111 11 1 1 ц11 11 1 111 11 г 1 11111 1 1 1( 11 аР ВНИИПИ Заказ 1820/3 Тираж 722 ПодписноеФилиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 5давления другой длительности, чем управляющий импульс и позволяет повысить помехозащищенность в системе. Блоки управления дождевальных машин будут его легко отличать от команд управления не только по времени появления в специально отведенном для синхронизации интервале но и по закону изменения давления в этом интервале: спад-подъем-спад-подъем.Для реализации предлагаемого технического решения не требуется значительного 10 переоборудования насосной станции. Подкачивающая насосная станция автоматической оросительной системы должна быть оборудована комплексом измерительных приборов, позволяющих определить влагозапасы в почвы, вычислительным управляющим устройством, работающим в реальном времени. Управляющее вычислительное устройство рассчитывает поливные нормы каждой из дождевальных машин в отдельности, и по результатам этих расчетов осуществляет управление командной и сливной задвижками, насосами станции. Таким образом, вычислительное устройство программно реализует алгоритм работы генератора импульсов давления, и в целом это устройство будет представлять собой некоторый программный аппарат, осуществляющий во временной зависимости манипуляции задвижками с целью формирования некоторых управляющих им. пульсов давления.Информация о необходимости участия в Зо поливе дождевальных машин в автомат может заноситься и в ручном режиме оператором станции или агрономом с использованием клавишной клавиатуры пульта. Блок автоматики, используемый на дождевальных машинах, легко реализуется на современной электронной базе: микросхемах серии К 176, имеющей высокое отношение уровней сигнал-шум и низкую потребляемую мощность. Следовательно, блок автоматики дождевальной машины может быть без особого ущерба подключен к батареям аккумулятора машины или иметь автономное питание от солнечных батарей.Предлагаемый способ дистанционного управления и контроля поливных агрегатов позволяет повысить эффективность и качество полива путем осуществления коррекции состояний агрегатов непосредственно при работе системы на полив, что дает возможность включать или наоборот отключать агрегаты при сильном отличии действительной полевой обстановки от прогнозируемой.Кроме того, способ позоляет при ограниченной пропускной способности трубопроводов системы, в случае необходимости проведения ремонта некоторых машин или работ, не совместимых с поливом, например, обработка растений ядохимикатами с использованием авиации, выключить одну или несколько машин или включить в полив по необходимости другие, ранее не работавшие ожидавшие очереди поливные агрегаты.Способ позволяет также осуществлять автоматическую синхронизацию оборудова. ния системы во времени, что исключает работу эксплуатационной службы по периодической проверке и перенастройке временных устройств системы.Экономический эффект от внедрения изобретения составит около 2000 руб. в год для системы из 12 машин типа Фрегат.
СмотретьЗаявка
3373479, 25.12.1981
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ, ВСЕСОЮЗНОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЮЗВОДСИСТЕМАВТОМАТИКА"
КАЗАКОВ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, БОРОДИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, ЗАРИЦКИЙ ВИКТОР СОЛОМОНОВИЧ, МАТВЕЕВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МПК / Метки
МПК: A01G 25/16
Метки: агрегатов, дистанционного, поливных, работы
Опубликовано: 07.04.1984
Код ссылки
<a href="https://patents.su/4-1083975-sposob-distancionnogo-upravleniya-i-kontrolya-raboty-polivnykh-agregatov.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ дистанционного управления и контроля работы поливных агрегатов</a>
Предыдущий патент: Автоматизированная оросительная система
Следующий патент: Гидропривод запорного органа
Случайный патент: Исполнительный орган очистного комбайна