Частные алгоритмы управления УХМ-3. Алгоритмы управления силовым вводом ШУ. Ручная установка силового ввода ШУ в исходное коммутационное положение перед пуском УХМ, страница 14

Холодопроизводительность ХМ с работающим ККБ не является постоянной величиной и зависит от многих факторов, воздействующих на машину, в частности, температуры атмосферного воздуха, настройки холодильной автоматики и др.

Вместе с тем существует предельно допустимый уровень холодопроизводительности ХМ, условно соответствующий разности температур хладоносителя на входе и выходе машины равной 1,5°С, ниже которого состояние работающей ХМ оценивается как неисправное.

Обеспечение заданной холодопроизводительности УХМ при работе в подрежиме 1(«ЛЕТО») осуществляется своевременным выявлением и заменой работающей неисправной ХМ на ХМ резерва с наименьшей наработкой.

В каждом рабочем цикле программы управления УХМ начиная с момента завершения процесса включения каждой работающей ХМ вычисляется разность температур хладоносителя на входе и выходе ХМ, измеренных датчиками ДТ1 и ДТ2 машины соответственно:

Датчик/ ХМ

Идентификатор

ДТ1/ ХМ1

Т211

ДТ2/ ХМ1

Т212

ДТ1/ ХМ2

Т221

ДТ2/ ХМ2

Т222

ДТ1/ ХМ3

Т231

ДТ2/ ХМ3

Т232

При величине разности температуры на входе и выходе работающей ХМ меньшей 1,5°С производится вычисление модуля градиента разности температур за 1 минуту,– определяется тенденция изменения холодопроизводительности машины.

При положительном модуле градиента,– разность температуры увеличивается, холодопроизводительность ХМ соответствует норме.

При отрицательном модуле градиента,– разность температуры продолжает уменьшаться, холодопроизводительность ХМ ниже нормы. ХМ бракуется,– формируется соответствующий высокий уровень PFLRXM1(2,3),– программный отказ ХМ.

Одновременно, выдается сообщение о неисправности ХМ:

«АВАРИЙНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ХМ1(2,3)»

После отключения бракованной ХМ в работу включается ХМ резерва с наименьшей наработкой.

4.3.  Алгоритм диагностики холодопроизводительности УХМ в подрежиме 1 («ЛЕТО») режима «ОХЛАЖДЕНИЕ»

Алгоритм выполняется при работе УХМ в подрежиме 1 («ЛЕТО») в каждом рабочем цикле программы управления и обеспечивает поддержание оптимального количества включенных в работу ХМ.

Ремарка:

Холодопроизводительность УХМ при работе компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) оценивается по температуре хладоносителя на выходе из контейнера и температуре воздуха в контейнере.

Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из контейнера установлен в интервале от +9 до +13°С. Рабочий диапазон температуры воздуха в контейнере установлен в интервале от +18 до +22°С.

Приближение к верхней границе рабочих диапазонов температуры хладоносителя и воздуха в контейнере является необходимым и достаточным признаком дефицита холода.

Дефицит холода преодолевается включением в работу ХМ резерва при отсутствии работающих ХМ (установка исполнения УХМ-3 и УХМ-3-01) или включением в работу второй ХМ резерва (установка исполнения УХМ-3).

Приближение к нижней границе рабочих диапазонов температуры хладоносителя и воздуха в контейнере является необходимым и достаточным признаком избытка холода.

Избыток холода преодолевается отключением единственной работающей ХМ (установка исполнения УХМ-3 и УХМ-3-01) или отключением одной из двух работающих ХМ (установка исполнения УХМ-3).

В каждом рабочем цикле программы управления УХМ по показаниям датчиков ДТ1…ДТ3 температуры хладоносителя на выходе из контейнера и измерительных каналов датчиков ДТ4…ДТ7 температуры воздуха внутри контейнера вычисляются средние значения температуры хладоносителя на выходе из контейнера и температуры воздуха внутри контейнера.

При средней температуре хладоносителя на выходе из контейнера равной или выше +13°С и высоком уровне хотя бы одного из сигналов UPFAN1(2,3,4) (ПОРОГ ЧАСТОТЫ ВО1(2,3,4)) производится вычисление модуля градиента температуры за 1 минуту.