202979. lajstromszámú szabadalom • Berendezés konverterben levő olvadékszint megfigyelésére

13 HU 202979 B 14 dék szintváltozásának a 9 processzor által az adott olvadékra számított és a Hím és Hun szintértékek által korlátozott dinamikai-tarto­mányába. A 13 olvadékszint kijelző a következő­képpen működik. Kimeneti állapotban, amikor a 4 konver­terben a 6 olvadék H szintje H«in-nek felel meg, a 9 processzorról mind az öt bináris vezetéken logikai nullának megfelelő jelek kerülnek át. A felső bitek 21 dekódere és az alsó bitek 22 dekódere (4. ábra) által végzett dekódolás után a 23 kapcsolóegység 29i, 292, ...29h-i tranzisztoraira olyan vezérlője­lek kerülnek, amelyek lezárják a 29i, 292, ... .. 29h-i tranzisztorokat. A 29h tranzisztorra olyan feszültség kerül, amely vezetővé teszi, és kigyulladnak a 28h sor (4. ábra) 31i, 312, ... 31u LED-diódái (5. ábra), ami a 13 ol­vadékszint kijelző bekapcsolt állapotára utal. A fúvási folyamat kezdetekor a 9 processzor első kimenetéről jelek kerülnek ki és a 29i, 292, ... 29h tranzisztorok közül egy - amely­nek rendszáma megfelel a 9 processzor első kimenetéről jövő bináris kód decimális érté­kének - vezetővé válik, mire az átkapcsolt 29i, 292, ... 29h tranzisztorhoz, azaz a 4 konverterben levő 6 olvadék szintjének az adott pillanatban mért H szintjéhez hozzá­rendelt 28i, 282, ... 28h sor kigyullad. A 23 kapcsolóegység úgy van kialakítva, hogy a 24 LED-mátrixnak olyan 28i, ... 28h sorai is kigyulladnak, amelyek az adott időpillanatban a 4 konverterben (1. ábra) levő 6 olvadék H szintjét kijelző sor alatt vannak. A 9 pro­cesszorról a jel egyidejűleg a 25 bináris/bi­­náris-decimális átalakítóra kerül (4. ábra). A 25 bináris/bináris-decimális átalakító által végzett átalakítás után a jel már bináris-de­cimális kódban a 26 dekóderre kerül, itt de­­kódolódik és tovább megy a 27 digitális ki­jelzőjére, és megjeleníti a 4 konverterben le­vő 6 olvadék szintjét méterben. Az olvadék­szintet megfigyelő berendezésben a 13 olva­dékszint kijelzőnek a 4. ábrán látható kap­csolásban való kialakításával megszűnik a ki­jelzők tehetetlensége és megnő a berendezés megbízhatósága a munkafolyamat során. Az egész munkafolyamat alatt a 9 processzor harmadik kimenetéről további feldolgozás nélkül is kerülnek jelek a technológiai folya­matokhoz készült 14 automatikus vezérlő­rendszerre a 4 konverterben levő 6 olvadék H szintjének automatikus vezérlése céljából. A fúvási folyamat befejezése után a 9 pro­cesszor a 11 légfúvóka helyzetadóról érkező jel hatására abbahagyja a 6 olvadék H szint­jének megfigyelését és várakozó állapotba kerül, jelet vár a 10 konverter helyzetadó­ról. Amikor megérkezik a 10 konverter hely­zetadóról a 4 konverter vízszintes helyzetbe való beállásáról tudósitó jel, új munkaciklus kezdődik. A 6 olvadék H szintjének pillanat­nyi értékének meghatározása újabb átfúvás esetén azoknak az ai és bi linearizálási té­nyezőknek a felhasználásával történik, ame­lyeket az alap fúvási időhöz határoztunk meg. Azzal, hogy a 4 konverterben levő olva­dékszint megfigyelését végző berendezésben 9 processzort, 10 konverter helyzetadót és 11 légfúvóka helyzetadót alkalmaztunk, lehe­tővé vált tehát a 8 impulzus-amplitúdó anali­zátor kimeneti jelének ai és bi linearizálási tényezőinek automatikus korrekciója vala­mennyi olvadék dinamika-tartományának függvényében, valamint megnőtt a 4 konver­terben levő 6 olvadék szintjének adatkijelzé­si pontossága. A 9 processzor, 10 konverter helyzetadó és a 11 légfúvóka helyzetadó alkalmazásával megnövekedett a berendezés üzembiztonsága is a munkafolyamat során. A javasolt beren­dezés tehát lehetővé teszi, hogy megnöveljük a konverterben levő olvadékszint adatkijel­zésének pontosságát és a berendezés üzem­­biztonságát a munkafolyamat során. 5 10 15 20 25 30 35 40 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom