Способ автоматического управления процессом сушки зерна в шахтной зерносушилке

 

Изобретение относится к автоматизации процессов сушки зерна, может быть использовано в сельском хозяйстве при сушке зерна в шахтных сушилках и позволяет повысить точность управления при многозонной сушке зерна. Для этого дополнительно измеряют посредством датчиков 13 температуру зерна в каждой зоне, посредством датчика 15 - общий расход сушильного агента и посредством датчика 18 - температуру горячего воздуха, сравнивают полученное значение температуры зерна с заданным для данной зоны 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 холодного воздуха на сушку. Сравнивают текущую температуру горячего воздуха (от датчика 18) с допустимой заданной для данного типа зерна и осуществляют по результатам сравнения ее коррекцию путем воздействия на расход топлива в теплогенератор 8. 3 ил.

союз сове.гских

СОПИ АЛИС ТИЧ Е СКИХ

РЕСПУБЛИК

s F 26 В 25/22

ГОСУДАРСТВЕ НННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ( 3 (л)

О

СО (21) 4649716/06 (22) 10,02.89 (46) 30.08.91. Бюл. ¹ 32 (71) Ленинградский сельскохозяйственный институт (72) Г.А.Коренькова, Е.T.Ðàæåíêoâ и M.À.Ñåливанова (53) 66,047.25(088.8) (56) Краусп В.P. Автоматизация посл!еуборочной обработки зерна. М.: Машиностроение, 1975, с. 52, рис. 15 в. (54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СУШКИ ЗЕРНА В

ШАХТНОЙ ЗЕРНОСУШИЛКЕ (57) Изобретение относится к автоматизации процессов сушки зерна, может быть использовано в сельском хозяйстве при сушке зерна.в шахтных сушилках и позволяет повысить точность управления при многозонной сушке зерна. Для этого дополнительно измеряют посредством датчиков 13 температуру зерна в каждой зоне, посредством

« .. Ж 1б73808 А1 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 датчика 18) с допустимой заданной для данного типа зерна и осуществляют по результатам сравнения ее коррекцию путем воздействия на расход топлива в теплогенератор 8. 3 ил.

7 !! !

1673808

«

Изобретение относится к автоматизации процессов сушки зерна и может быть использовано в сельском хозяйстве при сушке зерна в многозонных 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 6 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;

11 — контур стабилизации общего расхода воздуха, поступающего на сушку общего расхода сушильного агента; II — контур стабилизации температуры горячего воздуха, "поступающего в подводящую камеру 7 горячего воздуха.

Ряд контуров автоматического регулирования температуры зерна обеспечивает заданный профиль (распределение) темпе5

40 ратуры зерна по высоте сушильной камеры.

Поскольку аэродинамическое сопротивление на продувку каждо о слоя зерна меняется 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 теплогенератора 8 независимо от динамического положения заслонок холодного воздуха 10 и горччего воздуха 11.

Каждый иэ I контуров 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:эдействующими на заслонки холодного воздуха 10 и горячего воздуха 11. и регулирующими температуру сушильнос0 агента (t)px ) в смеси ельных камерах 3.

II контур стабилизации общего расхода воздуха сушильного а ента, поступающего на сушку, состоит иэ установленного в трубопроводе б холодного воздуха после вентилятора 5 датчика 15 расхода воздуха, связанного с входом микропроцессорной системы 14, формирующей закон регулирования подачи воздуха вентилятором 5, а выход микропроцессорной системьi 14 связан с исполнительным механизмом 1G воздушной заслонки 17, регулирующей расход воздуха (V).

lll 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 (0,), а выход микропроцессорной системы

14 связан с исполнительным механизмом 19 подачи топлива в форсунку 20 теплогенератора 8.

Микропроцессорная система 14 содержит микропроцессор 21, память 22, включающую в себя постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 23 и оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 24, средства 25

1673808

20 бо + Ь1 Р аг Р +ai Р+а г ввода-вывода, состоящие иэ 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 микропроцессора с памятью 22 и средством 25 вводавывода осуществляется по системной шине, включающей в себя шину адреса А1 -о, шину данных 07-о и шину управления.

Способ автоматического управления процессом сушки зерна в шахтной эерносу 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 нз определенном уровне в зависимости от заданной температуры зерна в соотеетствуюгцей зоне сушильной камеры 1 путем регулирования положения заслонок холодного воздуха 10 и ззслснок 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 в каждой зоне сушки (0»д и), по общему расходу воздуха вентилятора 5 (Ч»д) и по допустимой температуре горячего воздуха (Оа,»д).

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 нэ вход аналого-цифрового преобраэовате2Г, 30

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 нз исполнительный механизм 16 воздушной заслонки 17, или на исполнительный механизм 19 подачи топлива в форсунку 20 теппогенерзтора 8.

Таким образом, зерно. проходя сушильную камеру 1, подвергается воздействию сушильного агента, темперзтурз которого формируется в смесительных камерах 3 в зависимости от заданного распределения температуры зерна по высоте сушильной камеры 1, в результате чего сушка зерна

)удет проходить в оптимальных условиях для данного типа сушимого материала. При этом заданный режим сушки (поддерживается автоматически с помощью микропроцессорнои системы управления.

Одновременно осуществляется стабилизация обще о 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 из контурое автоматического регулирования и получим выражения для управляющих еоздеиствий Ilo 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 где 0о Ü1, ао. а1, аг — параметры зоны, вычисляемые через параметры зерна и параметры сушильной камеры 1;

P — оператор Лапласа.

Другими словами, каждая зона во временной области может рассмзтривзться как

1673808

d Ui

= bo U1+ b1

dt (2) 10 (4) + k3 <3, i зад

+кЗ а,зад

40 (k = О, 1,.„,n), (5) объект второго порядка, так что имеем следующие дифференциальные уравнения:

d Вз б з„i аг — +ai +a Îç.i = ,г dt где 01(т) — управляющий сигнал на входе исполнительного механизма 12 холодного и горячего воздуха I-й зоны.

В силу того, что мы используем цифровое управление, съем показаний датчиков и выдача управлений от микропроцессора производится через промежутки времени (T — 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:

Ui(T М) =ko03,i (т 1)+

+k10 1(Т (k — 1))+

+1сгОз,i (Т (k — 2))+ где Т вЂ” период квантования (с); k — номер такта; kz — время, отвечающее такту с номером k; Ui(T.k) — значение управляющего сигнала на -й исполнительный механизм 12 холодного и горячего воздуха в промежутке времени kT < t < T(k + 1);® 1(ТК) — значение температуры зерна в i-й зоне в момент Тк;

,1 зад- ЗНаЧЕНИЕ УСтаВКИ ДЛЯ 1-ГО КОНтУРа;

kp, k1, г, k3 — коэффициенты усиления, вычисляемые в соответствии с теорией цифроВЫХ СИСТЕМ На ОСНОВЕ ПаРаМЕтРОВ (ao, а1, аг, Ьо, Ь1) и требования по точности и времени переходных процессов в замкнутых контурах.

Для контура стабилизации расхода общего воздуха, поступающего на сушку, и контура стабилизации температуры горячеr0 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

U (T1 ) =4ч(Т1 )+

+k9 v (т1 (k — 1))+

+kg v (Т1 (k — 2))+

+ кз зад (k = а,1,...,n) где T1 — период квантования (с) в контуре управления вентилятором 5; 0 (Т1.k) — значение управляющего сигнала, поступающего на исполнительный механизм 16 воздушной заслонки 17 в промежутке времени Т1 k - t Т1 (k+1); V(T1 k) -- значение расхода воздуха в момент времени Т1 k;

V3+4 — задание (уставка) расхода воздуха; ко, k1, k2, кз коэффициенты усиления ь ь ь ь регулятора расхода воздуха, Для реальных конструкций вентиляторов сушилок величина Т1 составляет секунды, реже доли секунд.

Для контура стабилизации температуры горячего воздуха, поступающего в подводящую камеру 7 алгоритм управления температурой горячего воздуха определяется следующим выражением:

U (T2 k)=ko Юз (l2 k)+

+ к1 0а (Т2 (k — 1 ) ) +

+ Г Оа (тг (— 2 ) ) + где Тг — период квантования (с) в контуре управления температурой горячего агента

45 на выходе теплогенератора; U (T2k) — знаТГ чение управляющего сигнала, выдаваемого на исполнительный механизм 19 подачи топлива в форсунку 20 в промежутке времени T2k <

В МОМЕНТ T2k; Oа,зад — ЗадаННОЕ ЗНаЧЕНИЕ темпеРатРРы гоРЯчего возДУха; kp, k1 тг тг тг

k2 и k3 — коэффициенты усиления регулятора температуры горячего агента. Для ре55 альных конструкций теплогенераторов зерносушилок величина Тг составляет единицы секунд.

Поскольку закон управления для всех контуров регулирования одинаков, то запи1673808

55 шем обобщенное выражение для значения управляющего сигнала;

UJ(Tk) = kpj р (Т ) +

+k» д(Т (k — 1))+

+k2J P(T (k — 2))+

+ k3J P J, эад (k = О, 1,..., и); (j = О. 1,..., n+ 2). (6) где Uj(Tk) — значение управляющего воздействия íà J-й исполнительный механизм в пРомежУтке вРемени Tk < T C T(k+1). kpj, kjj, k2J, kaj — коэффициенты усиления соответствующих регуляторов, д (T„), Щ (T (k 1 ) ) ф) (1 (к — 2 ) ) - значения )-ых переменных измеренных соответствующими датчиками в моментн времени

Тк, T(k-1), T(k — 2); p, д — энэчен е ус авки для J-ãî контура регулирования; 1 — гериод квантования; k — номер такта, kT — время, отвечающее такту с номером k.

8 связи с тем, что современные ми,ропроцессорные наборы обладают боль,им быстродействием, наиболее просто реализовать алгоритм управления при один; кпвой 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 pi „д и коэффициентов усиления соответствующих регуляторов kpJ, k)j, k2j и kgj, 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 J-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 J-му датчику в этих трех ячейках происходит перемещение содержимого из первой ячейки во вторую. из второй — в тпетью, а в первую ячейку записывается информация, полученная от j- o 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 параметра (блок

35), вычисление управляющего воздействия на )-й исполнительный механизм (блок 36) в соответствии с выражением (6). При вычислении Ljj(Tk) для каждого j-го датчика используются значения коэффициентов усиления соответствующих регуляторов k,j, k)J, k)j и kgj. хранящихся в соответствующих ячейках массива констант. Затем в блоке 37 осуществляется сдвиг содержимого ячеек. а в блоке 38 проверяется условие 0 (Т ) = О.

Гсли оно выполняется, что свидетельствует о равенстве параметра у1 в момент Т заданному значению pj,зад, программа переходит к обработке данных, полученных с () 1)-го датчика, в случае неравенства — на выходе микропроцессорной системы формируетСя сигнал на включение /-го исполнительного механизма (блок 39), после чего программа также переходит к обработке данных, полученных с ()11)-го датчика, Формула изобретения

Способ автоматического управления процессом сушки зерна в шахгной эерносушилке путем измерения и регулирования температуры зерна на выходе из сушилки, температуры сушильного агента, получаемого в результате смешения горячего и холодного воздуха изменением расхода холодного воздуха, отличающийся 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.

1673808

Фиг г

1673808

Способ автоматического управления процессом сушки зерна в шахтной зерносушилке Способ автоматического управления процессом сушки зерна в шахтной зерносушилке Способ автоматического управления процессом сушки зерна в шахтной зерносушилке Способ автоматического управления процессом сушки зерна в шахтной зерносушилке Способ автоматического управления процессом сушки зерна в шахтной зерносушилке Способ автоматического управления процессом сушки зерна в шахтной зерносушилке Способ автоматического управления процессом сушки зерна в шахтной зерносушилке 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскому хозяйству, к сельскохозяйственному машиностроению, и может быть использовано в процессе послеуборочной сушки зерна

Изобретение относится к автоматизации процессов распылительной сушки, может быть использовано в производствах синтетических моющих средств и позволяет повысить точность управления при подаче части триполифосфата натрия в смесительный барабан

Изобретение относится к технике управления процессами сушки, может быть использовано в производствах гранулированной сажи и позволяет повысить надежность управления и экономичность процесса сушки

Изобретение относится к технологии сушки и может быть использовано для контроля влажности капиллярно-пористых материалов (например, ткани, кожи, древесины и др.) в легкой, пищевой, химической и др.отраслях промышленности

Изобретение относится к автоматизации процессов сушки при активном вентилировании сена может быть использовано в сельском хозяйстве и позволяет .интенсифицировать процесс сушки и повысить точность управления

Изобретение относится к автоматизации процессов сушки, может быть использовано в химической и других отраслях промышленности для управления процессом сушки в установке с кипящим слоем и позволяет повысить качество процесса термообработки

Изобретение относится к производству керамических изделий, касается системы автоматического управления процессом распылительной сушки керамических суспензий (шликеров) и позволяет повысить точность и надежность управления

Изобретение относится к технике сушки измельченной древесины и может быть использовано на деревообрабатывающих предприятиях, например при производстве древесностружечных плит

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов и может быть использовано при автоматизации процесса сушки термолабильных сыпучих продуктов, например зерна

Изобретение относится к области прикладной механики, а именно, к вопросам сушки твердых материалов или предметов путем удаления из них влаги и может быть использовано в сельском хозяйстве и хлебоприемных предприятиях для регулирования технологического процесса сушки зерна и других сыпучих материалов в сушилках с гравитационно движущимся слоем, например, шахтных, колонковых, бункерных и т.п

Изобретение относится к технике сушки и может быть использовано в деревообрабатывающей и мебельной промышленности, а также при производстве строительных материалов для повышения качества высушиваемого материала и снижения энергоемкости процесса сушки

Изобретение относится к области прикладной механики, а именно к вопросам сушки твердых материалов или предметов путем удаления из них влаги, и может быть использовано в сельском хозяйстве, хлебоприемных и других предприятиях для регулирования технологического процесса сушки зерна и других сыпучих материалов в сушилках с зонным управлением, например, шахтных, колонковых, бункерных, конвейерных и т.п

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов и может быть использовано при автоматизации сушки термолабильных продуктов, например зерна
Наверх