Частные алгоритмы управления УХМ-3. Алгоритмы управления силовым вводом ШУ. Ручная установка силового ввода ШУ в исходное коммутационное положение перед пуском УХМ, страница 5

При отказе основного насоса или при низком уровне PRSRG1(2) (ДАВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ 1(2)) после сигнала таймера включается резервный насос НС,– формируется низкий уровень ONMPMP и высокий уровень ONSPMP (ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ НАСОС). В зависимости от установленного подрежима 1(«ЛЕТО»),– высокий уровень сигнала RG1SPMP, или 2(«ЗИМА»),– высокий уровень сигнала RG2SPMP, включается резервный насос Н2 или Н4. Включение резервного насоса контролируется по изменению уровня PMP2ON (НАСОС Н2 ВКЛЮЧЕН) или PMP4ON (НАСОС Н4 ВКЛЮЧЕН) с низкого на высокий. Изменение уровня PMP2(4)ON осуществляется схемотехнически. При этом 10 секундный программный таймер перезапускается.

По сигналу таймера при высоком уровне PRSRG1(2) формируется высокий уровень ONXM1(2,3) (ВКЛЮЧИТЬ ХМ1(2,3)) и включается ХМ резерва с наименьшей наработкой. Количество включаемых ХМ резерва при пуске УХМ зависит от установленного подрежима режима «ОХЛАЖДЕНИЕ» и исполнения установки.

В подрежиме 1 («ЛЕТО») при пуске установки исполнения УХМ-3-01 включается 1 ХМ резерва, исполнения УХМ-3,– 2 ХМ резерва, при этом пуск второй ХМ производится через фиксированный интервал времени 3 секунды после завершения включения первой ХМ. В подрежиме 2 («ЗИМА») при пуске установки независимо от ее исполнения последовательно с фиксированным интервалом 3 секунды после завершения включения предыдущей ХМ включаются все последующие ХМ резерва.

В подрежиме 1(«ЛЕТО») формируется высокий уровень RG1XM1(2,3),– включены вентилятор и компрессоры работающей ХМ. В подрежиме 2(«ЗИМА») формируется высокий уровень RG1XM1(2,3),– включен только вентилятор работающей ХМ.

Завершение включения каждой ХМ контролируется по изменению уровня CXM1(2,3)ON (КОМПРЕССОР ХМ1(2,3) ВКЛЮЧЕН) в подрежиме 1 или FXM1(2,3)ON (ВЕНТИЛЯТОР ХМ1(2,3) ВКЛЮЧЕН) в подрежиме 2 с низкого на высокий. Изменение уровня CXM1(2,3)ON и FXM1(2,3)ON осуществляется схемотехнически.

При включении ХМ отключаются электронагреватели масла ЭНМ1,2 и включается соленоидный вентиль СВ1 машины. Отключение ЭНМ1,2 и включение СВ1 осуществляется схемотехнически. Включение СВ1 контролируется по величине тока вентиля,– сигнал CBXM1(2,3), измеряемого модулями MAACI1… MAACI3. Действующее значение тока СВ1 должно находиться в пределах от 0,4 до 0,5А.

После включения первой ХМ и сохранении высокого уровня ONEHB (ВКЛЮЧИТЬ ЭНВ) отключаются ЭНВ. Отключение ЭНВ осуществляется схемотехнически и контролируется по изменению уровня DHON с высокого на низкий. После чего, уровень ONEHB также должен измениться с высокого на низкий. При этом на регуляторы мощности РМ1 и РМ2 продолжают подаваться ШИМ сигналы CPM1 и CPM2 от программно реализованных ПИД регуляторов.

Пуск УХМ в режиме «ОХЛАЖДЕНИЕ» считается завершенным при достижении средней температуры хладоносителя на выходе из контейнера значения ниже +12°С.

2.4.  Алгоритм работы УХМ в подрежиме 1 («ЛЕТО») режима «ОХЛАЖДЕНИЕ». Температура воздуха в контейнере выше 18,5°С

Алгоритм выполняется в каждом рабочем цикле программы управления при работе УХМ в подрежиме 1(«ЛЕТО») после завершения пуска до изменения режима работы установки или до получения команды на останов.

После завершения пуска УХМ, момент которого определяется снижением средней температуры хладоносителя на выходе из контейнера до значения +12°С, в подрежиме 1 в работе оказывается максимально разрешенное для каждого из двух вариантов исполнения установки количество ХМ.

Количество ХМ, работающих в подрежиме 1 зависит от исполнения установки, температуры воздуха в контейнере и температуры хладоносителя на выходе из контейнера. Одновременно в работе может находиться не более 1 ХМ установки исполнения УХМ-3-01 и не более 2 ХМ установки исполнения УХМ-3. При низкой тепловой нагрузке в контейнере реализуется циклическая поочередная работа ХМ резерва.

Изменение количества и состава работающих ХМ при дальнейшей работе УХМ производится по отдельным алгоритмам (п.4.3, 4.4) в зависимости от изменения тепловой нагрузки в контейнере, отражением которой является средняя температура хладоносителя на выходе из контейнера, температуры воздуха в контейнере, а также от величины суммарной наработки ХМ.