Способ топологического контроля многопараметрических динамических объектов и устройство для его осуществления
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в системах управления объектами с непрерывными многопараметрическими технологическими процессами в энергетической, химической, металлургической и других отраслях промышленности. Сущность способа заключается в построении на экране средства отображения информации по совокупности контролируемых параметров топологического образа объекта в реальном масштабе времени в виде кривой второго порядка, позволяющей своевременно обнаруживать аварийные ситуации и нарушения в работе объекта. Сущность устройства заключается в использовании аналоговых вычислительных устройств для формирования и отображения на экране осциллографа топологических образов динамических объектов по совокупности контролируемых параметров. 2 с.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в системах управления и централизованного контроля объектов с непрерывными многопараметрическими технологическими процессами в энергетической, химической, металлургической и других отраслях промышленности.
При управлении указанными динамическими объектами актуальной является задача оперативной и достоверной оценки состояния объекта для своевременного обнаружения и локализации возможных аварийных ситуаций и недопустимых отклонений в его работе [1] Целью предлагаемого изобретения является обеспечение оперативности управления объектом путем повышения информационной эффективности контроля объекта. Эта цель достигается тем, что по предлагаемому способу состояние объекта представляют изображением кривой второго порядка на экране средства отображения информации (СОИ), который соединяют с выходом вычислительного устройства, формирующего изображение кривой по ее уравнению, коэффициенты которого образуют с помощью сигналов от датчиков контролируемых параметров объекта, величины которых определяют форму, размеры и положение кривой на экране СОИ. Предлагаемый способ поясняется структурной схемой, приведенной на фиг.1. Схема содержит объект контроля 1, датчики 2 контролируемых шести параметров А, В, С, D, Е и G, вычислительное устройство 3, формирующее кривую второго порядка, средство 4 отображения информации, на экране которого производится отображение кривой второго порядка. На экране пунктирными линиями показаны области положения центра кривой: I для нормальных режимов работы объекта, II для предельно-допустимых, III для недопустимых режимов и аварийных ситуаций. На экране показаны также три возможные формы кривой второго порядка это эллипс (как частный случай окружность), парабола и гипербола и варианты возможного положения этих кривых относительно координат х, y. Схема на фиг.1 представляет собой, в сущности, отображение топологического пространства состояний объекта в соответствии с выражением: f: M _








b2=

I1=






tg2


xo=

yo=

Из теории топологии [3] следует, что достоверность контроля объекта при применении предлагаемого способа обеспечивается соблюдением условий гомеоморфности отображаемого М и отображенного N пространств состояний контролируемого объекта. Условия гомеоморфности пространств М и N соблюдаются началом шести уравнений (2), (4), (5), (8), (9) и (10), позволяющих производить взаимно обратные отображения f M _


f(x,y) Ax2 + 2Bxy + Cy2 0 (11)
В этом случае, как это видно из формулы (3), в качестве признака нарушения технологического процесса или наступления аварийной ситуации целесообразно использовать изменение формы кривой (от эллипса к гиперболе). Одновременно в качестве признака оптимальности процесса можно использовать в этом случае величину параметра В, поскольку он определяет близость эллипса к окружности (при В 0 эллипс переходит в окружность). В качестве дополнительного признака нарушения работы объекта, как это видно из формулы (8), также можно использовать направление и величину угла поворота





(12)





x



(13)
y










(14)
-







Эти сигналы поступают на вход осциллографа. Следовательно, на его экране появится изображение кривой второго порядка, форма, размеры и положение которой относительно координат х и y будет соответствовать величинам шести параметров контролируемого объекта в данный момент времени. Использование изобретения позволяет повысить скорость восприятия и обработки обслуживающим персоналом информации, уменьшить габариты пультов управления и получить значительный экономический эффект. Это определяется применением на пульте управления вместо трех-шести средств отображения информации только одного и исключением из функций персонала операций по анализу и сопоставлению показаний нескольких приборов для оценки общего состояния объекта и принятия решений по локализации аварийной ситуации и устранению причин возникших нарушений в работе объекта. Экономический эффект обеспечивается своевременным обнаружением и локализацией аварийных ситуаций. Наиболее значительный эффект можно ожидать при контроле технологических процессов непрерывного характера, например, в химическом и нефтеперерабатывающем производствах, когда даже кратковременное нарушение хода процесса приводит к выпуску некачественной продукции.
Формула изобретения
AX2 + 2 BXY + CY2 + 2DX + 2 EY + G 0,
в котором коэффициенты A, B, C, D, E и G соответствуют значениям контролируемых сигналов объекта. 2. Устройство для топологического контроля многопараметрических динамических объектов, содержащее группу датчиков контролируемых параметров, подключенных выходами к соответствующим входам формирователя изображения, подключенного первым и вторым выходами соответственно к входу отклонения луча по координате X и к входу отклонения луча по координате Y электронно-лучевого индикатора, отличающееся тем, что формирователь изображения содержит два интегратора, два масштабирующих блока, два сумматора и четыре блока умножения, выход первого датчика параметра подключен к первому входу первого сумматора, соединенного вторым входом с выходом первого блока умножения, подключенного первым входом к выходу второго датчика параметра, выход третьего датчика параметра связан с первым входом второго блока умножения и с первым входом третьего блока умножения, подключенного выходом к первому входу второго сумматора, соединенного вторым входом с выходом четвертого блока умножения, первый вход которого соединен с вторым входом второго блока умножения и подключен к выходу первого интегратора, являющемуся вторым выходом формирователя изображения, выход второго блока умножения соединен с третьим входом первого сумматора, подключенного выходом через первый масштабирующий блок к первому входу первого интегратора, второй вход которого объединен с первым входом второго интегратора и соединен с выходом четвертого датчика параметра, выход пятого датчика параметра подключен к второму входу четвертого блока умножения, выход которого соединен с вторым входом второго сумматора, подключенного третьим входом к выходу шестого датчика параметра, а выходом через второй масштабирующий блок к второму входу второго интегратора, выход которого соединен с вторыми входами первого и третьего блоков умножения и является первым выходом формирователя изображения.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3