Устройство для моделирования пробоев электрофильтра очистителя газа

 

Изобретение относится к области аналоговой вычислительной техники. Целью изобретения являются повьшение точности и расширение функциональных возможностей. Устройство содержит источник пульсирующего напряжения, токозадающий резистор, усилитель импульсов , ламповый триод, блок дифференцирования 14, два генератора прямоугольных импульсов 9, 12, два элемента И, элемент ИЛИ 10, блок 11 .формирования зоны нечувствительности, масштабный переменный резистор 5, одновибратор 13, согласующий резистор, ограничительный резистор 3, накопительный конденсатор 1, стабилитрон 4. Устройство позволяет повысить точность и расширить функциональные возможности за счет моделирования динамических характеристик электрофильтра . 2 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) 1 А1 (51) 4 С 06 С 7/62

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3932497/24-24 (22) 29.05.85 (46) 23.11.87. Бюл. ¹- 43 (71) Московское отделение Научно-исследовательского института по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения (72) Н.И.Джус (53) 681.333(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 474821, кл. G 06 G 7/62, 1973. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ПРОБОЕВ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРА ОЧИСТИТЕЛЯ

ГАЗА (57) Изобретение относится к области аналоговой вычислительной техники.

Целью изобретения являются повышение точности и расширение функциональных возможностей. Устройство содержит источник пульсирующего напряжения, токозадающий резистор, усилитель импульсов, ламповый триод, блок дифференцирования 14, два генератора прямоугольных импульсов 9, 12, два элемента И, элемент ИЛИ 10, блок 11 .формирования зоны нечувствительности, масштабный переменный резистор 5, одновибратор 13, согласующий резистор, ограничительный резистор 3, накопительный конденсатор 1, стабилитрон

4. Устройство позволяет повысить точность и расширить функциональные возможности за счет моделирования динамических характеристик электрофильтра. 2 ил.

1 1354221 2

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике.

Цель изобретения — повышение точности.

На фиг. 1 представлена блок-схема устройства; на фиг. 2 — временные диаграммы, поясняющие работу устройства.

Устройство содержит блок моделиро- 1р вания статических характеристик электрофильтра, состоящий из накопительного конденсатора 1, согласующего резистора 2, ограничительного резистора 3 и стабилитрона 4, масштабный 15 переменный резистор 5, узел моделирования пробоев, состоящий из ключа„ выполненного в виде лампового триода

6 и усилителя 7 импульсов, блок 8 формирования зоны нечувствительности, 2П генератор 9 прямоугольных импульсов, элемент ИЛИ 10, блок 11 формирования зоны нечувствительности, генератор

12 прямоугольных импульсов, одновибратор I3, блок 14 дифференцирования, 25 токозадающий резистор 15, источник

16 пульсирующего напряжения, элементы И 17 и 18.

Устройство работает следующим образом.

При достижении напряжением на накопительном конденсаторе 1 уровня начала пробоев сигнал, пропорциональный напряжению, снимаемый с масштабного переменного резистора 5, вызывает на выходе блоков 8 и 11 через элементы .И 17 и 18 сигнал, приводящий к рабо— те генераторов 9 и 12. Блоки 8 и 11 выполнены известным образом, например, на основе диодных функциональных 4р преобразователей. Генераторы 9 и 12 выполнены управляемыми, частота импульсов которых пропорциональна входному напряжению. Генераторы оцнотипны. Узкие импульсы генератора 9, воз- 45 действуя на усилитель 7 импульсов, вызывают кратковременные открытия лампового триода 6. Это имитирует искровые пробои в электрофильтре.

Анализ осциллограмм работы электрофильтров показывает, что пробои в основном происходят на спадающей части тока выпрямителя питания. Генераторы синхронизируются отрицательными сигналами блока 14 дифференцирования.

По этой причине генераторы запускают усилитель 7 импульсов на спадающей части тока выпрямителя. По указанной для выпрямителя питающей модели электрофильтра создаются условия работы, наиболее близкие к реальным.

Таким образом, использование синхронизируемых генераторов и блоков нелинейности позволяет воспроизвести не только статические, но и динамические характеристики электрофильтра как объекта регулирования. Это особенно важно при анализе и настройке систем автоматического управления агрегатами питания электрофильтров, дает воэможность в одних и тех же условиях сравнивать разные типы систем управления и их параметров. Благодаря этому расширяются функциональные возможности и повышается точность устройства моделирования электрофильтров.

Формула изобретения

Устройство для моделирования пробоев электрофильтра очистителя газа, содержащее два элемента И, источник. пульсирующего напряжения, узел моделирования пробоев, состоящий из усилителя импульсов и ключ, выполненный в виде вакуумного триода, блок моде-. лирования статических характеристик электрофильтра, состоящий из согласующего резистора, накопительного конденсатора, ограничительного резистора и стабилитрона, масштабный переменный резистор, два блока формирования зоны нечувствительности, два генератора прямоугольных импульсов, одновибратор и элемент ИЛИ, выход которого подключен к входу усилителя импульсов, первый и второй выходные выводы которого соединены соответственно с катодом и сеткой вакуумного триода, анод которого подключен к шине нулевого потенциала, которая соединена с первым выводом накопительного конденсатора, с первым выводом переменного резистора и с катодом стабилитрона, анод которого подключен к первому выводу ограничительного резистора, второй вывод которого соединен с вторым выводом переменного резистора, с вторым выводом накопительного конденсатора и с первым выводом согласующего резистора, второй вывод которого подключен к катоду триода и к первому выводу источ-. ника пульсирующего напряжения, подвижный контакт переменного резистора соединен с входами первого и второго

1354221

Т

Уиг,8

Составитель В.Рыбин

Техред Л.Олийнык Корректор И.Муска

Редактор Н.Бобкова

Тираж 671 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 5696/45

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная, 4 блоков формирования зоны нечувствительности, выходы которых подключены к первым входам соответственно первого и второго элементов И выходы коФ 5 торых подключены к входам соответственно первого и второго генераторов прямоугольных импульсов, выходы которых соединены соответственно с первым входом элемента ИЛИ и с входом 1п одновибратора, выход которого подключен к второму входу элемента ИЛИ, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности, в него введены токозадающий резистор и блок дифференцирования, выход которого подключен к вторым входам первого и второго элементов И, второй выходной вывод источника пульсирующего напряжения соединен с входом блока дифференцирования и с первым выводом токозадающего резистора, второйвыход которого соединен с шиной нулевого потенциала.

Устройство для моделирования пробоев электрофильтра очистителя газа Устройство для моделирования пробоев электрофильтра очистителя газа Устройство для моделирования пробоев электрофильтра очистителя газа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано при моделировании параметрических дифференциальных уравнений, а также для построения различных устройств, характеристики которых не должны зависеть от скорости перестройки параметров

Изобретение относится к области аналогового моделирования и предназначено для моделирования биполярных полупроводниковых приборов как компонентов электронных схем

Изобретение относится к технике моделирования и к электротехнике, предназначено для создания тепловой модели двухскоростного электродвигателя , которая может быть использована в устройствах косвенной тепловой защиты электродвигателей от перегрева

Изобретение относится к электрическому моделированию

Изобретение относится к области Эвтоматики и вычислительной техники, может найти применение в электроэнергетике для моделирования процессов изменения тока нагрузки ступенчатой формы группы электроприемников и может использоваться в моделях электроэнергетических систем для определения различных статистических характеристик моделируемых токов и напряжений

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для моделирования систем с нелинейными характеристиками любого вида

Изобретение относится к области аналоговой вычислительной техники

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для моделирования вентильных преобразователей в системах автоматического регулирования

Изобретение относится к области вычислительной техники и может использоваться в средствах связи, аудио-, видео- и информационно-измерительной техники для моделирования периодических изменений напряжения произвольной формы

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для моделирования электрических устройств

Изобретение относится к системам управления, в частности к моделированию электромеханических приводов, и предназначено для полунатурного моделирования электромеханического привода при проведении отработок и сдаче штатных аппаратно-программных средств системы управления

Изобретение относится к области моделирования работы систем связи и может быть использовано для моделирования процессов эксплуатации сетей связи

Изобретение относится к технике моделирования систем передачи дискретной информации

Изобретение относится к области вычислительной техники и может использоваться в электроэнергетике для автоматического выбора токоведущих элементов систем электроснабжения по нагреву
Наверх