Table of Contents Table of Contents
Previous Page  521 / 632 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 521 / 632 Next Page
Page Background

В-третьих, описанные выше режимные флуктуации в функциониро­

вании дозаторов - одновременно с изменением физических дозирующих

частот - ведут к изменению скважностей сигналов порционных дозаторов,

причем меняется весь комплекс скважностей дискретного сигнала кон­

кретного ДУ:

X,

ja

,

v

- значения скважностей формирования дозы, процес­

са дозирования без учета отсечки дозатора и входа в номинальный режим

дозирования. При этом весьма прихотливо варьируется параметрическая

клеточная матрица скважностей с трехмерной внутриклеточной структу­

рой

dim

А

= [Ухт], 0 = 1 - дискретные моменты

времени. Повышение Я в диапазоне Я > 1 приводит к возникновению по­

вышенных частот в спектре анализируемого сигнала, при этом полоса

частот расширяется, что ведет к ухудшению сглаживающих свойств пре­

образующих устройств агрегата; разрешение по времени снижается, что

не способствует выявлению быстро меняющихся компонент сигнала и,

следовательно, осложняет процесс управления режимом смесеприготов-

ления с требуемым качеством. Изменение ju = var = 1...2 ведет к улучше­

нию сглаживания флуктуаций (при Я = 2), a

fi =

var=2...°° - к ухудше­

нию. С другой стороны,

ji

= var=1....4 вызывает также улучшение сгла­

живающих свойств физических устройств агрегата, а /i =

v a r = 4 ...

со _

ухудшение.

В-четвертых, при создании времязависимых импульсных рециркуля­

ционных режимов в выходном материапопотоке возникают пиковые вы­

сокочастотные составляющие с большой шириной частотной полосы.

Помимо перечисленных факторов существует множество причин, вы­

зывающих нестационарностъ материалопотоков в узлах агрегата.

Для исследования подобного рода нестационарных сигналов удобно

использовать алгоритм вэйвлет-поиска соответствия, результатом дейст­

вия которого является реконструкция сигнала как во временной так и в

частотной областях. Примеры специфических сигналов материалопото­

ков, обусловленные режимами работы дозирующих устройств приведены

на рисунках 1,2,3.

Таким образом, адаптация алгоритма вейвлет-поиска соответствия прим

нительно к анализу нестационарнызх сигналов дает возможность эффе:

тивно отслеживать (выявлять) нежелательные, а также специфические р

жимы работы дозирующих устройств, обусловленные технологией получ

ния высококачественных смесей, с целью их дальнейшего использования

схемах управления смесеприготовительного агрегата в качестве регулиру

мой двумерной координаты.

515

Научная электронная библиотека ЦНСХБ