5 изводится математическая операция апгебраического сложения этих бигна- лов с сигналом задатчика 13 уровня воды нижнего бъефа. Суммарный сигнал поступает на вход импульсного регу- лятора, Задание верхнего предельного зна- чения уровня.воды верхнего бьефа про- изводится с целью защиты от перепол- нения верхнего бъефа, а задание ниж- него предельного значения - с целью защиты от его опорожнения, При отсутствии сигнала рассогла- сования по верхнему бъефу система производит стабилизацию уровня нижне- го бьефа. бъефу производится при появлении сигнала рассогласования на выкоде блоков 8 или 9 и регулирующее воз= действие формируется импульсным ре- гулятор с_учетом и зна- „ка сигнала ‘рассогласования по нижне- му бъефу. Если уровень нижнего бъефа соответствует заданному, то при лояв- ленни сигнала, величина которого больше нечувствительности регулятора 3, система отрабатывает управляющее воздействие для компенсации рассогла- сования по верхнему бъефу. Таким об- разом, рег бъе- фу начинается с малых рассогласований и система обеспечивает пропорциональ- но-импульсное регулирование, Если верхним бъефом является го- ловной источник водозабора, уровень в котором увеличивается при сокраще- нии водопотребления хозяйствами, сис- тема автоматически переключается на стабилизацию другого уровня нижнего бъефа. При этом величина уровня ста= билизации нижнего бъефа увеличивает- ся по сравнению с заданной задатчи- ком 13, на величину рассогласования по’ верхнему бъефу . Такой режим работы; при котором система автоматически изменяет зада> ние у УРовня нижнего бьефа в зависимости от ситуа- ции в верхнем бъефе, важен для оро- сительных систем, у которык наблюда ется при суточном регулировании ко- лебания уровня источника водозабора, и в связи с этим важно накапливать в бъефе резервные емкости при сниже= нии водопотребления. Накапливание и их по бъефам производится равномерно при увеличении уровня верхнего бъефа выше заданной верхней зоны, т.е, при '5 ® ® 45 864256 появлении на’выходе блока 10 сигнала рассогласования ‚ . Аналогичным образом производится автоматическое изменение`уровней ста- билизации нижнего бьефа в нижераспо- ложенных (не показанных) бъефах оро- сительного канала, перегораживающие сооружения которого снабжены предла- гаемой системой автоматизации, Срабатывание резервных емкостей также происходит автоматически яри сниженин уровня головного источника водозабора, так как при этом сигнал рассогласования с выхода задатчика 7' уменывается до нуля и система пе- р н уровня нижнего бъефа в соответствии © устав- кой задатчика 13 нижнего бъефа, Системы каскадного регулирования, перегораживающие сооружения которых с помощью предлагае- `мой системы местной автоматики, обес- печивают равномерную подачу расходов водопотребителям, позволяют полнос7 тью автоматизировать процесс водо= распределения открытой ороситель> ° ной сети и этим высвободить постоян= ный обслуживающий персонал, Повыше> ние же точности и качества регули- рования позволяет минимизироваль рицу и ные поте- ри воды. Формула изобретения Устройство для регулирования верх= него и нижнего уровней воды’ смежных бъефов, содержащее датчики уровня воды верхнего и нижнего бъёфов, за= датчик уровня воды нижнего бъефа, задатчики предельных значений, уровт ня воды верхнего бъефа, причем вы- ход датчика уровня воды нижнего бъе- ° фа связан с первым входом регулято- ` ра, выходом подключенного ко входу исполнительного блока, о тлиМч а- ющееся — тем, что, с целью по- вышения усгойчивости и точности уст- ой. Р: и блоки рассогласования, подключенные выходом через соответствующие венти- ли к первым входам сумматора, втопой вход которого связан с выходом задат5 чика уровня воды нижнего. бъефа, а выход - со вторым входом регулитора первые входы блоков рассогласования подключены к выходам соответствующих зад: й уровня воды верхнего бъефа, а вторые входы. к аыходу датчика уровня воды верхнего бъефа .