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Este mensaje fue editado por última vez por wck139064 el 21-12-2020 a las 22:22
La primera imagen muestra la regulación en cascada del nivel de líquido y del caudal. El caudal cuenta con dos circuitos de control, mientras que el nivel de líquido puede combinarse con uno de ellos para lograr una regulación en cascada. La figura del capítulo dos muestra la combinación de regulación por etapas y control selectivo. Split es el controlador de división de rutas, y low select es el selector de nivel bajo.
¿Podría explicar cómo se logra el control concretamente?
¿La escalada en la primera imagen debe considerarse según las circunstancias? Si para la hidrogenación se utilizan dos tuberías de alimentación, pero se trata de un mismo tipo de materia prima, entonces el nivel del líquido controla el caudal; la válvula de control regula el grado de apertura de dicha válvula. Además, existe una proporción determinada entre las dos tuberías; por ejemplo, 4:6. Cuando el nivel del líquido es bajo, se aumenta el caudal, lo que hace que la válvula de control se abra más. Las dos válvulas se ajustan según esa proporción. Depende específicamente del diseño
Quieres agotar al tipo de arriba. Todo lo que lleva “Y” significa un cálculo lógico. La primera configuración es en cascada, con nivel de líquido y caudal en cascada; se puede utilizar un interruptor de selección: se puede elegir entre el nivel de líquido en cascada con FIC10103A o con FIC10103B. Depende de cuál se elija; En segundo lugar, hay un problema: los valores obtenidos con PIC10801A y PIC11201 son diferentes. Se debe elegir el valor más bajo para controlar PV10047. Pero cuando PY10801A genera valores de 0-100%, estos se convierten en 100-0%. Esto no debería considerarse como una división de rangos; en realidad, se trata de una señal de salida que sirve para controlar el sistema. Después vienen las señales que se dividen en diferentes rutas; algunas se utilizan para controlar, mientras que otras sirven como señales de selección para seguir controlando.