Способ автоматического управления процессом сушки зерна в шахтной зерносушилке

Номер патента: 1673808

Авторы: Коренькова, Раженков, Селиванова

ZIP архив

Текст

СОЮЗ СОВЕ ГСКИХСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХРЕСПУБЛИК б 738/О Бюл, М 32адский сел оэяйственный нков и М.А,Сеькова, Е,Т.Р 5(088.8)В,Р. Автоматиэботки зерна. М.52, рис. 15 в. ия послеубо- МашиностроеО УПРАВ- ЗЕРНА В к автоматизаможет быть исстве при сушке позволяет попри многозондополнительно иков 13 темпе- , посредством датчика 18) ного типа з татам сра воэдействи ратор 8, 3 и 7Сд ОСУДАРСТВЕ ННЫЙ КОМИТЕТ О ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИ РИ ГКНТ СССР ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВ(54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕС ЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СУШ ШАХТНОЙ ЗЕРНОСУШИЛКЕ (57) Изобретение относится ции процессов сушки зерна, пользовано в сельском хозяй зерна.в шахтных сушилках и высить точность управления ной сушке зерна. Для этого измеряют посредством датч ратуру зерна в каждой зоне датчика 15 - общий расход сушильного агента и посредством датчика 18 - температуру горячего воздуха, сравнивают полученное значение температуры зерна с заданным для данной эоны и по результату сравнения посредством микропроцессора 14 осуществляют корректировку температуры зерна изменением расходов холодного и горячего воздуха в соответствующую смесительную камеру 3, изменением положения соответствующих заслонок 10 и 11 посредством исполнительных механизмов 12. Общий расход сушильного агента, получаемого в камерах 3, корректируют по величине разности полученного (от датчика 15) и заданного значений изменением общего расхода Б холодного воздуха на сушку. Сравнивают текущую температуру горячего воздуха (от допустимой заданной для данрна и осуществляют по резульнения ее коррекцию путем на расход топлива в теплогене аааЬИзобретение относится к автоматизации процессов сушки зерна и может быть использовано в сельском хозяйстве при сушке зерна вмногозонных шахтных сушилках.Целью изобретения является повышение точности управления при многозонной сушке зерна,На фиг, 1 схематично представлена шахтная зерносушилка для осуществления способа автоматического управления процессом сушки зерна, продольный разрез; на фиг, 2 - структурная схема микропроцессорной системы автоматического управления процессом сушки зерна в шахтной зерносушилке; на фиг. 3 - блок-схема алгоритма автоматического управления процессом сушки зерна в шахтной сушилке,Способ автоматического управления процессом сушки зерна, может быть реализован в шахтной сушилке, содержащей объект управления и микропроцессорную систему управления. Объект управления содержит сушильную камеру 1 с несколькими зонами сушки, содержащую ряды подводящих и отводящих коробов 2, каждый ряд или группа подводящих коробов 2 снабжены смесительными камерами 3, каждая из которых одним входом соединена с подводящей камерой 4 холодного воздуха, нагнетаемого вентилятором 5 через трубопровод б холодного воздуха, а вторым входом соединена с подводящей камерой 7 горячего воздуха, поступающего иэ теплогенератора 8 через трубопровод 9 горячего воздуха также с помощью вентилятора 5, а выход обращен в сторону соответствующего ряда или группы рядов подводящих коробов 2 сушильной камеры 1, Каждая смесительная камера 3 снабжена заслонками 10 холодного воздуха и заслонками 11 горячего воздуха, которые приводятся в движение с помощью исполнительного механизма 12,Микропроцессорная система управления процессом сушки зерна в шахтной сушилке включает в себя следующие контуры: 1 - ряд контуров автоматического регулирования температуры зерна по высоте сушильной камеры 1, количество которых соответствует числу смесительных камер 3; 1 - контур стабилизации общего расхода воздуха, поступающего на сушку общего расхода сушильного агента; 1 - контур стабилизации температуры горячего воздуха, поступающего в подводящую камеру 7 горячего воздуха,Ряд контуров автоматического регулирования температуры зерна обеспечивает заданный профиль (распределение) темпе духа (Ч),контур стабилизации параметров горячего воздуха на выходе теплогенератора 8 включает установленный в трубопроводе 9 горячего воздуха датчик 18 его температуры, соединенный с входом микропроцессорной системы 14, формирующей закон управления температурой горячего воздуха (Оаох), а выход микропроцессорной системы 14 связан с исполнительным механизмом 19 подачи топлива в форсунку 20 теплогенератора 8.Микропроцессорная система 14 содер 45 50 55 жит микропроцессор 21, память 22, включающую в себя постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 23 и оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 24, средства 25 5 10 15 20 25 30 35 40 ратуры зерна по высоте сушильной камеры, Поскольку аэродинамическое сопротивление на продувку каждосо слоя зерна меня. ется в зависимости от динамических условий сушки, дополнительно введен 11 контур стабилизации расхода общего воздуха, сушильного агента, поступающего на сушку, Стабилизация расхода общего воздуха целесообразна также в связи с тем, что различные культуры, поступающие на сушку, имеют неодинаковую начальную влажность различные условия испарения. 111 контур стабилизации температуры горячего воздуха обеспечивает поддержание предельно допустимой температуры горячего агента для данного гипа сушимого материала на выходе теплогенераторэ 8 независимо от динамического положения заслонок холодного воздуха 10 и горччего воздуха 11,Каждый иэконтуров автоматического регулирования температуры зерна содержит установленный в каждой зоне сушильной камеры 1 датчик 13 температуры зерна, соединенный с микропроцессорной системой 14, выполняющей функции регулятора температуры зерна. а выход микропроцессорной системы 14 связан с исполнительными механизмами 12 вг.эдействующслсли на заслонки холодного воздуха 10 и горячего воздуха 11, и ресулирующими температуру сушильносо агента ф, ) в смесительных камерах 3.11 контур стабилизации общего расхода воздуха сушильного агента, поступающего на сушку, состоит иэ установленного в трубопроводе б хоподного воздуха после вентилятора 5 датчика 15 расхода воздуха, связанного с входом микропроцессорной системы 14, формирующей закон регулирования подачи воздуха вентилятором 5, а выход микропроцессорной системьс 14 связан с исполнительным механизмом 16 воздушной заслонки 17, регулирующей расход воз 167380810 20 ввода-вывода, состоящие из порта 26 ввода и порта вывода 27 и периферийных устройств, включающих в себя входной коммутатор 28, на вход которого поступают сигналы с датчиков 13 температуры зерна, датчика 15 общего расхода воздуха и датчика 18 температуры горячего воздуха, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 29, вход которого связан с входным коммутатором 28, а выход - с портом ввода 26, цифроаналогового преобразователя (ЦАП) 30, вход которого связан с портом вывода 27, а выход - с входом выходного коммутатора 31, который передает сигналы на исполнительные механизмы 12 холодного и горячего воздуха. а также на исполнительный механизм 16 воздушной заслонки 17 и исполнительный механизм 19 подачи топлива в форсунку 20. Взаимодействие микропро. цессора с памятью 22 и средством 25 вводавывода осуществляется по системной шине, включающей в себя шину адреса А 1 ь-о, шину данных 07-о и шину управления.Способ автоматического управления процессом сушки зерна в шахтной зерносу шилке осуществляют следующим образом.Зерно поступает е шахтную сушильную камеру 1, куда иэ подводящих коробов 2 поступает сушильный агент, который образуется на выходе смесительных камер 3 вследствие смешивания холодного и горячего воздуха, причем температура сушильного агента на выходе смеситепьной камеры 3 поддерживается на определенном уровне в зависимости от заданной температуры зерна в соответствующей зоне сушильной камеры 1 путем регулирования положения заслонок холодного воздуха 10 и заслснок горячего воздуха 11 с помощью микропроцессорной системы 14. Перед началом работы в зависимости от требования оптимального режима процесса сушки дпя данного типа зерна, поступающего в сушильную камеру 1, в память 22 с помощью микропроцессора 21 вводятся заданные значения уставок по следующим параметрам: по температуре зерна е каждой зоне сушки (Озад. п), по общему расходу воздуха вентилятора 5 (Чзад) и по допустимой температуре горячего воздуха (Оа,зад),После выхода зерносушилки на режим включаются каналы регулирования, Си налы от датчика 13 температуры зерна, датчика 15 общего расхода воздуха и датчика 18 температуры горячего воздуха через входной коммутатор 28 последовательно во времени с частотой. определяемой характеристиками процесса сушки е соответствии с теоремой Котельникова, поступают на вход аналого-цифрового преобраэовате 30 35 40 45 50 55 пя 29 и после преобразования их в цифровую форму считываются микропроцессором 21 и записываются в ОЗУ 24. По программе, хранящейся в ПЗУ 23, для каждого контура регулирования в арифметическом устройстве микропроцессора 21 вычисляется ошибка (отклонение регулируемой величины от заданного значения), которая используется е описанном алгоритме управления данным контуром, Результаты вычислении получаются в цифровой форме, и, в свою очередь, преобразуются с помощью цифроаналогового преобразователя 30 в аналоговые сигналы, которые через выходной коммутатор 31 последовательно во времени, с частотой. определяемой характеристиками процесса сушки, воздействуют на соответствующий исполнительный механизм 12 холодного и горячего воздуха или на исполнительный механизм 16 воздушной заслонки 17, или на исполнительный механизм 19 подачи топлива в форсунку 20 теппогенератора 8.Таким образом, зерно. проходя сушильную камеру 1, подвергается воздействию сушильного агента, температура которого формируется в смесительных камерах 3 е зависимости от заданного распределения температуры зерна по высоте сушильной камеры 1, в результате чего сушка зерна )удет проходить в оптимальных условиях для данного тица сушимого материала. При этом заданный режим сушки (поддерживается автоматически с помощью микропроцесс орнои системы управления, Одновременно осуществляется стабилизация общео расхода воздуха, поступающего на сушку, и стабилизация температуры горячего воздуха. поступающего в подводящую камеру 7 горячего агента,Прежде чем описать алгоритм управления процессом сушки, рассмотрим каждый иэ контурое автоматического регулирования и получим выражения для управляющих еоэдеистеий по каждому иэ контурое.Передаточная функция каждой зоны сушильной камеры 1 по каналу "входная температура сушильного агента - выходная температура зерна" с достаточной точностью описывается дробно-рациональной функцией вида р ) Ьо+Ь 1 Раг Р +а 1 Р +вог где Ьо, Ь 1, ао. а 1, аг - параметры зоны, вычисляемые через параметры зерна и параметры сушильной камеры 1;Р - оператор Лапласа.Другими словами, каждая зона во временной области может рассматриваться как(3 с = О, 1,п),(5) объект второго порядка, так что имеем следующие дифференциальные уравнения: гагагаг -г.агг айаг, =бгС 31 где О 3(1) - управляющий сигнал на входе исполнительного механизма 12 холодного и горячего воздуха 1-й зоны.В силу того, что мы используем цифровое управление, съем показаний датчиков и выдача управлений от микропроцессора производится через промежутки времени (Т - период квантования) в соответствии с теорией цифровых систем, В теории цифровых систем показывается, что для управления объектами, определяемыми выражением вида (2), можно использовать следующие дискретные алгоритмы управления: О 3(Т 3 =3 оОЗ,3 (Т1)++ 33 Оз, 1 Г Т ( 3 с - 1 ) ) + +32 Оз,3 (Т (М - 2+ где Т - период квантования (с); К - номер такта; 3 т - время, отвечающее такту с номером 3 с; О 3(Т К) - значение управляющего сигнала на 3-й исполнительный механизм 12 холодного и горячего воздуха в промежутке времени КТтТ(3 с + 1);Ь 3(ТК) - значение температуры зерна в 3-й зоне в момент Тк; %,3 зад- ЗНаЧЕНИЕ УСтаВКИ ДЛЯ 1-ГО КОНтУРа;1 о, Ь 1, 12, 1 З - КОЭффИЦИЕНтЫ УСИЛЕНИЯ, ВЫ- числяемые в соответствии с теорией цифро- ВЫХ СИСТЕМ На ОСНОВЕ ПаРаМЕтРОВ (ао, а 1, а 2, Ьо, Ь 1) и тРебованиЯ по точности и вРемени переходных процессов в замкнутых контурах. Для контура стабилизации расхода общего воздуха, поступающего на сушку, и контура стабилизации температуры горячего агента, в качестве передаточных функций могут быть взяты передаточные функции первого или второго порядков и поэтому в качестве алгоритмов управления можно взять законы управления, определяемые выражением типа (3), но со своими значениями коэффициентов усиления.Для контура стабилизации расхода общего воздуха, поступающего на сушку, алгоритм управления подачей воздуха вентилятором 5 определяется выражением Оь ( Т, 3 ) = ко ч ( Т 1 3 ) +(3 = а,1,п) где Т 3 - период квантования с) в контуре управления вентилятором 5; О (Т 3 М) - значение управляющего сигнала, поступающего на исполнительный механизм 16 воздушной заслонки 17 в промежутке времени Т 3 1 "-1: Т 1 ф 1); Ч(Т 1 3 с) значение расхода воздуха в момент времени Т 1 1; Чзад - задание (уставка) расхода воздуха; Зо, 11, 12, 1 З - КОЭффИцИЕНтЫ уСИЛЕНИяь ь ь ьрегулятора расхода воздуха, Для реальных конструкций вентиляторов сушилок величина Т 1 составляет секунды, реже доли секунд.Для контура стабилизации температуры горячего воздуха, поступающего в подводящую камеру 7 алгоритм управления температурой горячего воздуха определяется следующим выражением:О (Т 2 1) = 1 оОа( 1 23( ) ++ 3 ЛОа ( Т 2 ( к - 1 ) ) + + ЙОа ( Т 2 ( Зг 2 ) ) + где Т 2 - период квантования (с) в контуре управления температурой горячего агента 45 на выходе теплогенератора; О (Т 23) - знаТГчение управляющего сигнала, выдаваемого на исполнительный механизм 19 подачи топлива в форсунку 20 в промежутке времени Т 231 ( Т(М+1); Оа(Т 23) - температура го рячего воздуха на выходе теплогенератораВ МОМЕНТ Т 23; Оа,зад - ЗадаННОЕ ЗНаЧЕНИЕ тЕМПЕРатРРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХа; Мо, К 1тг ТГт 7М 2 и КЗ - коэффициенты усиления регулятора температуры горячего агента. Для ре альных конструкций теплогенераторовзерносушилок величина Т 2 составляет единицы секунд,Поскольку закон управления для всехконтуров регулирования одинаков, то эапи 1673808 1010 15 20 25 30 35 40 45 50 55 шем обобщенное выражение для значенияуправляющего сигнала: 01(Т)= ,1 Р(Т,)+(с = О, 1,п); 0 = О. 1 и+ 2), (6) где О 1(Т 1) - значение управляющего воздействия на )-й исполнительный механизм в промежутке времени Т 1 стТ(1 с+1). 1 со 1, 1 кц, 121, 1 кз 1 - коэффициенты усиления соответствующих регуляторов, Р, (Т); Й(Т (1 1: Я(Т(1 к - 2) ) - зндче. ния )-ых переменных измеренных соответствующими датчиками в моментн времени Т, Т(К), Т(1 с - 2); р,эад - энэчен е усавки для )-го контура регулирования; 1 - гериод квантования; М - номер такта, 1 Т - время, отвечающее такту с номером 1 к,В связи с тем, что современные микропроцессорные наборы обладают боль,им быстродействием, наиболее просто реализовать алгоритм управления при одинаковой тактовой частоте для всех каналов Практически эта частота определяется контуром управления вентилятором, в котором процессы регулирования протекают наиболее быстро.Алгоритм управления представлен на фиг, 3: В блоке 32 формируется массив констант, так как для каждого канала регулирования в определенные ячейки памяти вносятся значения уставок у 4.зад и коэффициентов усиления соответствующих регуляторов 1 т 01, 11, к 21 и кэ 1, Одновременно вводится значение числа зон регулирования по высоте сушильной камеры. Затем в блоке 33 проверяется надо ли изменять константы. Этот блок вводится для того, чтобы изменить константы в случае изменения условий сушки, вызванных поступлением на сушку зерна с другими входными данными или другого типа зерна. Следующий ряд блоков с 34 по 36 отражает. процесс вычисления управляющего воздействия на )-й исполнительный механизм согласно выражению(6). Для реализации каждого регулятора в соответствии с выражением (6) необходимы три ячейки памяти для хранения трех последовательных во времени значений регулируемой переменной, причем при каждом обращении к)-му датчику в этих трех ячейках происходит перемещение содержимого из первой ячейки во вторую, иэ второй - в тпетью, д в первую ячейку записывается информация, полученная от 1 чо датчика на данном такте, Перед началом работы в эти ячейки заносятся нули, а затем, на каждом такте последовательно во времени осуществляется опрос )-го датчика (блок 34), занесение в соответствующую ячейку значения регулируемого тдраметра (блок 35), вычисление управляющего воздействия на )-й исполнительный механизм (блок 36) в соответствии с выражением (6). При вычислении 01(Тк) для каждого 1-го датчика используются значения коэффициентов усиления соответствующих регуляторов к,1, 111, 1 к 21 и кэ 1, хранящихся в соответствующих ячейках массива констант, Затем в блоке 37 осуществляется сдвиг содержимого ячеек. а в блоке 38 проверяется условие О(Т) = О.Гсли оно выполняется, что свидетельствует о равенстве параметра у в момент Т заданномУ значению Р 1,зал, пРогРамма переходит к обработке данных, полученных с 1)-го датчика, в случае нердвенствд - на выходе микропроцессорной системы формируетСя сигнал нд включение /-го исполнительного механизма (блок 39), после чего программа также переходит к обработке данных, полученных ст 1)-го ддтчика,Формула изобретения Способ автоматического управления процессом сушки зерна в шахной эерносушилке путем измерения и регулирования температуры зерна нд выходе из сушилки, температуры сушильного агента, получаемого в результате смешения горячего и холодного воздуха изменением расхода холодного воздуха, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повышения точности управления пои многозонной сушке зерна, дополнительно измеряют температуру зерна в каждои зоне, общий расход сушильного агента и температуру горячего воздуха, сравнивают полученное значение температуры зерна с заданным для данной эоны и по результату сравнения осуществляют корректировку температуры зерна изменением расходов холодного и горячего воздуха перед каждой зоной, корректируют общий расход сушильного агента по величине разности полученного его значения и заданного изменением общего расхода холодного воздуха на сушилку, сравнивают измеренную величину температуры горячего воздуха с ее заданным значением и осуществляют коррекцию температуры воздействием на расход топлива.

Смотреть

Заявка

4649716, 10.02.1989

ЛЕНИНГРАДСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

КОРЕНЬКОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, РАЖЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ТИХОНОВИЧ, СЕЛИВАНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

МПК / Метки

МПК: F26B 25/22

Метки: зерна, зерносушилке, процессом, сушки, шахтной

Опубликовано: 30.08.1991

Код ссылки

<a href="https://patents.su/7-1673808-sposob-avtomaticheskogo-upravleniya-processom-sushki-zerna-v-shakhtnojj-zernosushilke.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ автоматического управления процессом сушки зерна в шахтной зерносушилке</a>

Похожие патенты