分程控制
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2.5 分程控制系统2.5.1 分程控制系统的基本概念1.分程调节系统一般来说,一台调节器的输出仅操纵一只调节阀,若一只调节器去控制两个以上的阀并且是按输出信号的不同区间去操作不同的阀门,这种控制方式习惯上称为分程控制。
图2.5-1表示了分程控制系统的简图。
图中表示一台调节器去操纵两只调节阀,实施(动作过程)是借助调节阀上的阀门定位器对信号的转换功能。
例如图中的A、B两阀,要求A阀在调节器输出信号压力为0.02~0.06MPa变化时,作阀得全行程动作,则要求附在A阀上的阀门定位器,对输入信号0.02~0.06MPa时,相应输出为0.02~0.1MPa,而B阀上的阀门定位器,应调整成在输入信号为0.06~0.1 图2.5-1 分程控制系统示意图MPa时,相应输出为0.02~0.1MPa。
按照这些条件,当调节器(包括电/气转换器)输出信号小于0.06MPa时A阀动作,B阀不动;当输出信号大于0.06MPa时,而B阀动作,A阀已动至极限;由此实现分程控制过程。
分程控制系统中,阀的开闭形式,可分同向和异向两种,见图2.5-2和图2.5-3。
图2.5-2 调节阀分程动作(同向)图2.5-3 调节阀分程动作(异向)一般调节阀分程动作采用同向规律的是为了满足工艺上扩大可调比的要求;反向规律的选择是为了满足工艺的特殊要求。
2.分程控制系统的应用1)为扩大调节阀的可调范围。
调节阀有一个重要指标,即阀的可调范围R 。
它是一项静态指标,表明调节阀执行规定特性(线性特性或等百分比特性)运行的有效范围。
可调范围可用下式表示:min maxC C R = (2.5-1)式中 max C ——阀的最大流通能力,流量单位。
min C ——阀的最小流通能力,流量单位。
国产柱塞型阀固有可调范围R =30,所以max min %30C C =。
须指出阀的最小流通能力不等于阀关闭时的泄漏量。
一般柱塞型阀的泄漏量S C 仅为最大流通能力的0.1~0.01%。
分程控制的操作方法
分程控制是一种操作方法,用于将程序划分为多个独立的进程或线程,并通过协调它们的执行来完成任务。
下面是一些分程控制的操作方法:
1. 进程创建:使用操作系统提供的系统调用,创建新的进程。
新进程的执行可以是通过复制现有进程的内容,也可以是通过加载新的可执行文件。
2. 进程终止:使用操作系统提供的系统调用或执行完成后,进程被终止。
终止时,进程会释放占用的资源,并返回结果。
3. 进程等待:一个进程可以等待其他进程的执行完成。
等待可以通过轮询或阻塞等方式实现。
4. 进程通信:进程之间可以通过共享内存、消息队列、管道、套接字等方式进行通信。
这些通信机制可以实现进程之间的数据传递和同步操作。
5. 进程同步:在多进程环境下,不同进程之间可能存在竞争条件和资源争用的问题。
同步机制如互斥锁、条件变量、信号量等可以用来解决这些问题。
6. 进程调度:操作系统会根据一定的调度算法,为不同的进程分配执行时间和资源。
进程调度的目标是提高系统的吞吐量和响应速度。
7. 进程间通信:不同进程之间可以通过共享内存、消息队列、管道、套接字等实现数据交换,以完成协同工作。
8. 进程间互斥和同步:为了避免多个进程同时访问共享数据造成的数据不一致问题,可以使用互斥锁、条件变量等机制实现进程间的互斥和同步。
需要注意的是,分程控制是一种复杂的编程技巧,需要合理地设计和管理进程之间的关系和通信方式,以避免死锁、竞争条件等并发编程问题。