سیستم کنترل خودکار چیست؟

با سلام و خوش آمدید به این مقاله که در آن در مورد دنیای شگفت انگیز سیستم های کنترل اتوماتیک بحث خواهم کرد.

من طیفی از موضوعات را پوشش خواهم داد، از جمله اینکه دقیقاً یک سیستم کنترل خودکار چیست، تفاوت های اولیه بین سیستم های حلقه باز و حلقه بسته، و مزایای سیستم های کنترل خودکار دود.

در نهایت، من بررسی خواهم کرد که چه چیزی باعث می شود یک سیستم کنترل به نام اتوماتیک، نیمه اتوماتیک یا دستی نامیده شود و چرا سیستم های کنترل خودکار یک گزینه کنترل دستی را ارائه می دهند. بنابراین، چه یک یادگیرنده کنجکاو باشید یا یک مهندس مشتاق، بنشینید، استراحت کنید و بیایید به دنیای شگفت انگیز سیستم های کنترل خودکار شیرجه بزنیم.

مقدمه ای بر سیستم های کنترل خودکار

تعریف رسمی:

یک سیستم کنترل دارای یک یا چند کنترل کننده خودکار که در حلقه های بسته با یک یا چند فرآیند متصل هستند.

سیستم کنترل خودکار ابزار قدرتمندی است که در بسیاری از سیستم های تکنولوژیکی و بیولوژیکی استفاده می شود.

وظیفه اصلی آن تنظیم یک متغیر کنترل شده با تنظیم یک متغیر دستکاری شده بر اساس بازخورد از متغیر کنترل شده است.

با روش های مختلف انتقال سیگنال موجود، سیستم های کنترل خودکار را می توان در بسیاری از برنامه ها برای انجام عملیات غیرممکن برای انسان به دلیل نیاز به پردازش سریع مقادیر زیادی از داده ها استفاده کرد.

بازگشت به توضیح آن:

سیستم کنترل خودکار نوعی از سیستم کنترل حلقه بسته است که بدون نیاز به ورودی اپراتور عمل می کند.

وظیفه اصلی آن تنظیم یک متغیر کنترل شده با تنظیم یک متغیر دستکاری شده بر اساس بازخورد از متغیر کنترل شده است.

مربوط به اتوماسیون است:

https://en.wikipedia.org/wiki/Automation

دو متغیر فرآیند

سیستم کنترل خودکار از دو متغیر فرآیند اولیه تشکیل شده است - متغیر کنترل شده و متغیر دستکاری شده.

متغیر کنترل شده پارامتری است که نیاز به تنظیم یا حفظ در یک نقطه تنظیم خاص دارد، در حالی که متغیر دستکاری شده پارامتری است که می تواند برای دستیابی به نتیجه دلخواه تنظیم شود.

انواع انتقال سیگنال

سیستم های کنترل اتوماتیک می توانند از روش های مختلفی برای انتقال سیگنال استفاده کنند.

یکی از متداول ترین روش ها انتقال پنوماتیک است که از هوای فشرده به عنوان واسطه برای انتقال سیگنال استفاده می کند.

روش دیگر انتقال سیگنال الکتریکی یا الکترونیکی است که تنها به دو متغیر فرآیند محدود نمی شود.

کاربردهای سیستم های کنترل اتوماتیک

سیستم های کنترل اتوماتیک در کاربردهای مختلفی از جمله تولید، حمل و نقل و تولید انرژی استفاده می شود.

آنها به طور گسترده در بسیاری از سیستم های تکنولوژیکی و بیولوژیکی استفاده می شوند که در آن پردازش مقادیر زیادی از داده ها به سرعت ضروری است.

خوراکی های کلیدی

  • سیستم کنترل اتوماتیک نوعی از سیستم کنترل حلقه بسته است که بدون هیچ ورودی اپراتور عمل می کند.
  • از دو متغیر فرآیند اولیه تشکیل شده است - متغیر کنترل شده و متغیر دستکاری شده.
  • سیستم های کنترل اتوماتیک از روش های مختلفی برای انتقال سیگنال استفاده می کنند، مانند انتقال پنوماتیک و انتقال سیگنال الکتریکی یا الکترونیکی.
  • آنها به طور گسترده در بسیاری از سیستم های تکنولوژیکی و بیولوژیکی استفاده می شوند که در آن پردازش مقادیر زیادی از داده ها به سرعت ضروری است.
  • سیستم های کنترل اتوماتیک در کاربردهای مختلفی از جمله تولید، حمل و نقل و تولید انرژی استفاده می شود.

سیستم های کنترل حلقه باز و حلقه بسته

سیستم های حلقه بسته در مقابل سیستم های حلقه باز:

وقتی صحبت از سیستم های کنترل اتوماتیک می شود، دو نوع اصلی وجود دارد: حلقه باز و حلقه بسته.

تفاوت اصلی بین آنها این است که یک سیستم حلقه بسته توانایی اصلاح خود را دارد در حالی که یک سیستم حلقه باز این قابلیت را ندارد.

به عبارت دیگر، سیستم های حلقه بسته به عنوان سیستم های کنترل بازخورد نیز شناخته می شوند در حالی که سیستم های حلقه باز به عنوان کنترل های غیر بازخورد نیز شناخته می شوند.

سیستم:شرح:
سیستم های حلقه بستهدر یک سیستم حلقه بسته، خروجی مورد نظر به ورودی آنها بستگی دارد. این بدان معنی است که سیستم به طور مداوم خروجی خود را کنترل می کند و تنظیماتی را برای دستیابی به خروجی مورد نظر انجام می دهد. سیستم های حلقه بسته نسبت به سیستم های حلقه باز قابل اعتمادتر هستند زیرا می توانند خود اصلاح شوند و به طور گسترده در صنایع مختلف مانند تولید، حمل و نقل و تولید انرژی استفاده می شوند.
سیستم های حلقه بازاز سوی دیگر، در یک سیستم حلقه باز، خروجی مورد نظر به عمل کنترل بستگی ندارد. این سیستم ها بر اساس ورودی های از پیش تعیین شده عمل می کنند و هیچ گونه تنظیمی بر اساس خروجی انجام نمی دهند. این باعث می شود که آنها نسبت به سیستم های حلقه بسته کمتر قابل اعتماد باشند و بیشتر برای برنامه های کاربردی ساده که نیازی به کنترل دقیق ندارند استفاده می شوند.

تعمیر و نگهداری و قابلیت اطمینان:

از نظر تعمیر و نگهداری و قابلیت اطمینان، سیستم های حلقه باز به دلیل ساختار ساده، به نگهداری کمتری نسبت به سیستم های حلقه بسته نیاز دارند.

با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد، سیستم‌های حلقه بسته عموماً قابل اعتمادتر هستند زیرا می‌توانند خود اصلاح شوند و با شرایط متغیر سازگار شوند.

سیستم های کنترل پرواز خودکار

اگر به هوانوردی علاقه مند هستید، ممکن است نام سیستم کنترل خودکار پرواز (AFCS) را شنیده باشید که یک سیستم پیشرفته است که چندین سیستم خلبان خودکار را در یک واحد ترکیب می کند.

این سیستم از اجزای مختلفی مانند کامپیوترهای کنترل پرواز به هم پیوسته، خلبان‌های خودکار، انحراف‌های انحرافی و کنترل‌های تریم خودکار آسانسور برای ارائه عملیات پروازی ایمن و قابل اعتماد استفاده می‌کند.

سیستم کنترل خودکار پرواز (AFCS) یک سیستم پیشرفته است که به کاهش بار کاری خلبان و ارائه عملیات پروازی ایمن و قابل اطمینان کمک می کند.

این سیستم چندین سیستم خلبان خودکار را در یک واحد ادغام می کند، که تضمین می کند هواپیما به طور کارآمد و موثر عمل می کند.

با ویژگی های ایمنی مانند قطع اتصال، خلبان کنترل کامل هواپیما را در مواقع اضطراری دارد.

AFCS یک ابزار ضروری برای عملیات پرواز استراتژیک و تاکتیکی است.

AFCS چگونه کار می کند

AFCS با ادغام سیستم های خلبان خودکار مختلف در یک واحد واحد کار می کند که به کاهش بار کاری خلبان کمک می کند.

این سیستم ویژگی هایی مانند سیستم های رانش خودکار (معروف به دریچه گاز خودکار) را ارائه می دهد که می تواند توسط خلبان هدایت شود یا به سیگنال ناوبری رادیویی متصل شود.

هواپیما می تواند با مشخصات انتخاب شده پرواز کند به شرطی که حالت های ناوبری VNAV و LNAV انتخاب شده باشد.

اجزای AFCS

AFCS از دو کامپیوتر کنترل پرواز به هم پیوسته تشکیل شده است که با هم کار می کنند تا عملیات ایمن و قابل اعتماد را ارائه دهند.

این سیستم همچنین شامل یک خلبان خودکار دو محوره است که به کنترل چرخش و شیب هواپیما کمک می کند، دو دمپر انحرافی که حرکت انحرافی هواپیما را کنترل می کند و یک کنترل تریم آسانسور خودکار که به تنظیم گام هواپیما کمک می کند.

AFCS همچنین دارای ویژگی های ایمنی مانند قطع اتصال است که به سیستم اجازه می دهد تا به طور خودکار یا دستی جدا شود.

این تضمین می کند که خلبان کنترل کامل هواپیما را در مواقع اضطراری دارد.

کاربردهای AFCS

AFCS می تواند هم برای عملیات استراتژیک و هم برای عملیات تاکتیکی استفاده شود.

این به هواپیما اجازه می دهد تا یک مسیر پروازی از پیش تعیین شده را با دقت پرواز کند، که به ویژه برای پروازهای طولانی مدت مفید است.

این سیستم همچنین سطحی از ایمنی را فراهم می کند که عملکرد کارآمد و مؤثر هواپیما را تضمین می کند.

خوراکی های کلیدی

  • سیستم کنترل خودکار پرواز (AFCS) چندین سیستم خلبان خودکار را در یک واحد ادغام می کند.
  • AFCS از رایانه‌های کنترل پرواز، خلبان‌های خودکار، دمپرهای انحرافی، و کنترل‌های ترمیم آسانسور به هم پیوسته برای ارائه عملیات پروازی ایمن و قابل اعتماد استفاده می‌کند.
  • این سیستم دارای ویژگی‌های ایمنی مانند قطع‌کننده‌ها است که به سیستم اجازه می‌دهد به صورت خودکار یا دستی جدا شود.
  • AFCS هم برای عملیات استراتژیک و هم برای عملیات تاکتیکی مفید است و به هواپیما اجازه می دهد یک مسیر پروازی از پیش تعیین شده را با دقت پرواز کند.

سیستم های کنترل آب و هوای خودکار در خودروها

وقتی صحبت از راحتی خودرو به میان می آید، سیستم کنترل آب و هوای خودکار (Automatic A/C) یک ویژگی عالی برای داشتن است.

این یک ویژگی راحت است که بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی خارج، رانندگی را راحت تر می کند.

در اینجا چیزی است که باید در مورد این سیستم تهویه مطبوع بدانید.

دمای مطلوب داخلی را حفظ می کند

با تهویه مطبوع اتوماتیک، می توانید به صورت دستی دمای داخلی خودرو خود را از پیش تعیین کنید و سیستم به طور خودکار آن را حفظ می کند.

این بدان معناست که در حین رانندگی مجبور نیستید با کنترل های تهویه مطبوع سر و کار داشته باشید و به شما امکان می دهد روی جاده پیش رو تمرکز کنید.

سنسورهای کنترل کیفیت

تهویه مطبوع اتوماتیک از سنسورهایی برای اندازه گیری کیفیت هوای کابین از جمله دما، رطوبت و فشار هوا استفاده می کند.

با این اطلاعات، سیستم می تواند دما و سرعت فن را تنظیم کند تا کیفیت هوای کابین را در سطحی راحت نگه دارد.

کنترل آب و هوای خودکار دو منطقه ای و سه منطقه ای

برخی از وسایل نقلیه مجهز به سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک دارای کنترل آب و هوای دو منطقه ای یا سه منطقه ای هستند.

دو منطقه ای به دو بخش مجزا از خودرو اجازه می دهد تا دمای دلخواه متفاوت را به طور مستقل حفظ کنند، در حالی که سه منطقه به سه بخش مجزا اجازه می دهد تا این کار را انجام دهند.

این تضمین می کند که همه افراد در خودرو بدون در نظر گرفتن دمای ترجیحی آنها راحت باشند.

سیستم کنترل خودکار میزان نوردهی در رادیوگرافی

به عبارت ساده، سیستم AEC کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که میزان قرار گرفتن در معرض تابش مورد استفاده در طول معاینه رادیوگرافی کنترل شده و سازگار است.

سیستم‌های AEC به اطمینان از قرار گرفتن در معرض تابش مداوم و تولید تصاویر با کیفیت بالا کمک می‌کنند و در عین حال خطر نوردهی بیش از حد و خزش دوز را کاهش می‌دهند.

درک نحوه عملکرد سیستم های AEC و مزایای آنها می تواند به بهبود کیفیت معاینات رادیوگرافی و مراقبت از بیمار کمک کند.

سیستم های AEC چگونه کار می کنند

سیستم های AEC با تنظیم خودکار کیلوولتاژ (kV) و میلی آمپر (mA) دستگاه اشعه ایکس در طول معاینه رادیوگرافی کار می کنند.

این سیستم طوری طراحی شده است که پس از شناسایی مقدار از پیش تعیین شده تابش، نوردهی را خاتمه دهد، و اطمینان حاصل کند که تصاویر به دست آمده دارای چگالی نوری و نسبت سیگنال به نویز ثابت هستند، بدون توجه به عوامل بیمار مانند اندازه و چگالی.

این کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که رادیوگرافی های تولید شده از کیفیت و ارزش تشخیصی بالایی برخوردار هستند.

سیستم های مختلف AEC

انواع مختلفی از سیستم های AEC وجود دارد و هر کدام بر اساس اهداف طراحی سازنده کار می کنند.

برخی از سیستم ها زمان نوردهی یا جریان لوله را تنظیم می کنند، در حالی که برخی دیگر kV یا mA را تنظیم می کنند.

توجه به این نکته مهم است که محدودیت‌های عملی وجود دارد که فراتر از آن‌ها سیستم‌های AEC عملکرد مطلوبی ندارند.

برای مثال، سیستم‌های تصویربرداری فلوروسکوپی معمولاً به حداکثر میزان نوردهی فلوروسکوپی 100 میلی‌گری در دقیقه محدود می‌شوند.

مزایای استفاده از سیستم های AEC

استفاده از سیستم های AEC در رادیوگرافی مزایای زیادی دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • قرار گرفتن در معرض تابش مداوم: سیستم‌های AEC به اطمینان از سازگاری میزان تابش استفاده شده در طول معاینه رادیوگرافی کمک می‌کنند، که به کاهش خطر مواجهه بیش از حد کمک می‌کند.
  • کیفیت تصویر: سیستم های AEC به تولید تصاویر با کیفیت بالا کمک می کنند که ارزش تشخیصی داشته باشند، بدون توجه به عوامل بیمار مانند اندازه و تراکم.
  • خزش دوز کاهش‌یافته: سیستم‌های AEC به کاهش خطر خزش دوز کمک می‌کنند، که می‌تواند زمانی رخ دهد که یک تکنسین ناخواسته بیمار را در معرض تابش بیش از حد قرار دهد.

مزایای سیستم های کنترل خودکار دود

هنگامی که صحبت از ایمنی آتش سوزی به میان می آید، ضروری است که اقداماتی برای ایمن نگه داشتن افراد در هنگام آتش سوزی در نظر گرفته شود.

یکی از راه های انجام این کار از طریق سیستم کنترل خودکار دود است.

مزایای سیستم کنترل خودکار دود

  1. مزیت اصلی یک سیستم کنترل خودکار دود این است که به محدود کردن انتشار دود کمک می کند، حتی زمانی که سرنشینان غایب یا خواب هستند. این می تواند به شفاف نگه داشتن مسیرهای خروج و حفظ پایداری در مسیر خروجی ساختمان کمک کند.
  2. این سیستم را می توان توسط یک یا چند دستگاه تشخیص حریق مانند جریان آب اسپرینکلر، آشکارسازهای دود و آشکارسازهای حرارت فعال کرد. این امر پاسخ سریع به وضعیت را تضمین می کند.
  3. سیستم های کنترل خودکار دود می توانند از تهویه طبیعی یا اگزوز دود مکانیکی برای انتقال دود به خارج از ساختمان استفاده کنند.

پیاده سازی سیستم کنترل خودکار دود

وقتی نوبت به اجرای سیستم کنترل خودکار دود می رسد، باید چند نکته را در نظر داشت.

  • این سیستم باید توسط یک متخصص حفاظت از آتش واجد شرایط طراحی و نصب شود. این تضمین می کند که سیستم به درستی نصب و آزمایش شده است.
  • نگهداری و آزمایش منظم سیستم برای اطمینان از عملکرد صحیح آن در صورت آتش سوزی بسیار مهم است.
  • همچنین باید اطمینان حاصل کنید که ساکنان ساختمان با سیستم آشنا هستند و می دانند در صورت آتش سوزی چه کاری انجام دهند.

به طور کلی، یک سیستم کنترل خودکار دود می تواند یک لایه مهم ایمنی در هنگام آتش سوزی ایجاد کند.

با محدود کردن انتشار دود، به پاک نگه داشتن مسیرهای خروج و حفظ پایداری در مسیر خروجی ساختمان کمک می کند.

هنگامی که به درستی نصب و نگهداری شود، یک سیستم کنترل خودکار دود می تواند آرامش خاطر را برای ساکنان و مالکان ساختمان فراهم کند.

چه چیزی باعث ایجاد یک سیستم کنترلی به نام کنترل اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستی می شود؟

وقتی صحبت از سیستم های کنترل به میان می آید، سه نوع اصلی وجود دارد: اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستی.

در حالی که هر سیستم دارای مزایا و معایب خاص خود است، سیستم های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک به طور کلی قابل اعتمادتر، دقیق تر و کارآمدتر از سیستم های دستی در نظر گرفته می شوند.

با انتخاب نوع صحیح سیستم کنترل، می توانید اطمینان حاصل کنید که فرآیند شما در محدوده های مورد نیاز باقی می ماند و خطر خطاها را به حداقل می رساند و کارایی کلی سیستم را بهبود می بخشد.

سیستم های کنترل اتوماتیک:

یک سیستم کنترل خودکار یک سیستم حلقه بسته است که مقدار فرآیند کنترل شده توسط سیستم را تنظیم می کند.

این نوع سیستم خودکار در نظر گرفته می شود زیرا می تواند خطاها را بدون تلاش خارجی تنظیم و تصحیح کند.

یکی از مزیت های اصلی سیستم های کنترل اتوماتیک، قابلیت اطمینان، کارایی و دقت آنها است.

با استفاده از ترموستات برای تنظیم مقدار فرآیند، یک سیستم کنترل خودکار تضمین می کند که سیستم در محدوده از پیش تعیین شده باقی می ماند و خطر خطا را به حداقل می رساند و کارایی کلی سیستم را بهبود می بخشد.

سیستم های کنترل نیمه اتوماتیک:

سیستم‌های کنترل نیمه خودکار معمولاً توسط یک کنترل‌کننده رایانه تنظیم می‌شوند که پیام‌هایی را برای کارگر در زمانی که باید یک مرحله را انجام دهند، ارسال می‌کند.

در حالی که این نوع سیستم نیاز به تلاش خارجی برای تنظیم و تصحیح خطاها دارد، اما هنوز قابل اعتمادتر و دقیق تر از سیستم های نوع دستی است.

سیستم‌های کنترل نیمه خودکار در شرایطی استفاده می‌شوند که دقت بالایی مورد نیاز است، اما در مواردی که امکان خودکارسازی کامل فرآیند وجود ندارد.

سیستم های کنترل دستی:

سیستم های کنترل دستی، سیستم های کنترل حلقه باز هستند که برای تنظیم و تصحیح خطاها به تلاش خارجی نیاز دارند.

بر خلاف سیستم های اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک، سیستم های کنترل دستی کمتر قابل اعتماد، دقیق و کارآمد هستند.

این نوع سیستم معمولاً زمانی استفاده می شود که فرآیند ساده باشد یا هزینه اتوماسیون گزاف باشد.

در سیستم های کنترل دستی، اپراتور باید سیستم را نظارت کند و تنظیمات را به صورت دستی انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که سیستم در محدوده های مورد نیاز باقی می ماند.

گزینه کنترل دستی در سیستم های کنترل خودکار

سیستم های کنترل اتوماتیک به طور گسترده ای برای تنظیم و نظارت بر فرآیندها در صنایع مختلف استفاده می شود.

با این حال، داشتن یک گزینه کنترل دستی برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم و ارائه یک نسخه پشتیبان در صورت خرابی سیستم، مهم است.

کنترل‌های دستی بخش مهمی از حفظ عملکرد و دقت سیستم هستند.

با استفاده از کنترل های دستی، افراد می توانند عملکرد بهینه سیستم و قابلیت ردیابی هر اقدام انجام شده را تضمین کنند.

مزایای کنترل دستی:

کنترل های دستی چندین مزیت را ارائه می دهند، از جمله:

  • تأیید صحت: افراد می توانند کنترل های دستی را برای بررسی دقت اندازه گیری ها و مقایسه مقادیر برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم انجام دهند.
  • تنظیم و تصحیح: کنترل‌های دستی به افراد اجازه می‌دهند تا اصلاحات را محاسبه کرده و متغیرهای دستکاری شده را برای حفظ عملکرد بهینه سیستم تنظیم کنند.
  • قابلیت ردیابی: کنترل‌های دستی قابلیت ردیابی هر اقدام انجام شده را فراهم می‌کنند، که با یک سیستم سیم‌کشی دستی ساده امکان‌پذیر نیست.

انواع کنترل های دستی:

دو نوع کنترل دستی وجود دارد: کنترل‌های دستی سنتی و کنترل‌های دستی وابسته به فناوری اطلاعات.

  • کنترل های دستی سنتی: این کنترل ها توسط افراد خارج از سیستم انجام می شود و می توان از آنها برای بررسی دقت اندازه گیری ها، مقایسه مقادیر، محاسبه اصلاحات و تنظیم متغیرهای دستکاری شده استفاده کرد.
  • کنترل‌های دستی وابسته به فناوری اطلاعات: این کنترل‌ها به سطحی از دخالت سیستم نیاز دارند.

مثال‌ها شامل داشتن صاحبان فرآیند برای کنترل‌های دستی برای اطمینان از عملکرد یکنواخت و اجتناب از استثنائات، و همچنین کنترل‌های برنامه‌ای که خودکار هستند اما از مزایای تشخیص سریع خطاها برخوردارند.

کنترل خودکار تولید در سیستم های قدرت

کنترل تولید خودکار (AGC) یک سیستم حیاتی است که در نیروگاه ها برای مدیریت نوسانات بار و حفظ فرکانس مطلوب سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.

کنترل تولید خودکار (AGC) یک سیستم حیاتی است که پایداری و قابلیت اطمینان سیستم های قدرت را تضمین می کند.

AGC با نظارت مداوم بر توان خروجی ژنراتورها و تنظیم آنها برای مطابقت با بار مورد نیاز، به حفظ فرکانس های قابل قبول، تنظیم جریان های برق خط اتصال و کنترل ذخیره چرخشی کمک می کند.

AGC یک سیستم پیچیده است که نیاز به هماهنگی دقیق بین سیستم کنترل بار-فرکانس و سیستم کنترل کارخانه دارد.

کنترل تولید خودکار (AGC) چیست؟

AGC یک سیستم خودکار است که توان خروجی چندین ژنراتور را در پاسخ به تغییرات بار تنظیم می کند.

این سیستم تضمین می کند که توان خروجی ژنراتورها با نیازهای بار مطابقت دارد و فرکانس سیستم را ثابت نگه می دارد.

مراکز کنترل انرژی (ECC) معمولاً سیستم‌های AGC را پیاده‌سازی می‌کنند، که نظارت می‌کنند که آیا تولید و بار متعادل هستند یا خیر.

AGC برای حفظ فرکانس های قابل قبول در طول عملیات عادی به دلیل نوسانات بار و منابع متغیر طراحی شده است و همچنین به عنوان پاسخ اولیه به حوادث احتمالی سیستم مانند از دست دادن غیر منتظره یک ژنراتور استفاده می شود.

اهداف کنترل تولید خودکار (AGC)

سه هدف اصلی AG C عبارتند از:

  • حفظ فرکانس: فرکانس سیستم قدرت باید در محدوده قابل قبولی نگه داشته شود.

انحراف از فرکانس مورد نظر می تواند آسیب قابل توجهی به تجهیزات وارد کند و منجر به خرابی سیستم شود.

  • تنظیم جریان های برق: خطوط اتصال بخش های مختلف سیستم قدرت را به هم متصل می کند و انتقال نیرو را تسهیل می کند.

AGC برای اطمینان از باقی ماندن جریان های برق در محدوده های از پیش تعیین شده در این خطوط اتصال استفاده می شود و از اضافه بار و خاموشی جلوگیری می کند.

  • کنترل ذخیره چرخشی: ذخیره چرخشی به ظرفیت تولیدی اطلاق می شود که برای پاسخگویی به افزایش ناگهانی تقاضا در دسترس سیستم است.

AGC این ذخیره را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند که در صورت نیاز در دسترس است و در دوره های کم تقاضا هدر نمی رود.

کنترل تولید خودکار (AGC) چگونه کار می کند؟

AGC به طور مداوم بر توان خروجی ژنراتورها نظارت می کند و آن را با تقاضای برق در سیستم مقایسه می کند.

در صورت عدم تطابق، سیستم AGC توان خروجی ژنراتورها را مطابق با نیازهای بار تنظیم می کند.

AGC اطلاعات مربوط به تقاضای توان را از سیستم کنترل بار-فرکانس و اطلاعات مربوط به خروجی ژنراتور را از سیستم کنترل نیروگاه دریافت می کند.

این دو سیستم با هم کار می کنند تا اطمینان حاصل شود که سیستم قدرت پایدار و ایمن باقی می ماند.

ویدئو

نکته: در صورت نیاز دکمه زیرنویس را روشن کنید. اگر با زبان انگلیسی (یا لهجه هندی) آشنایی ندارید، «ترجمه خودکار» را در دکمه تنظیمات انتخاب کنید. قبل از اینکه زبان مورد علاقه شما برای ترجمه در دسترس قرار گیرد، ممکن است لازم باشد ابتدا روی زبان ویدیو کلیک کنید.

اشتراک گذاری در…