3 Stetige Regler - JUMO
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5.4.1 Der Unstetige Dreipunktregler<br />
<strong>JUMO</strong>, FAS 525, Ausgabe 02.06<br />
5 Schaltende <strong>Regler</strong><br />
Die beiden Strukturen arbeiten unstetig, wenn X P1 und X P2 auf 0 gestellt sind.<br />
In diesem Fall wird auf die eingestellten Schaltdifferenzen (X Sd1 , X Sd2 ) zugegriffen (Abbildung 67):<br />
y [%]<br />
100<br />
-100<br />
X Sd1<br />
x 27 28 30 32 33<br />
Abbildung 67: Kennlinie eines Unstetigen <strong>Regler</strong>s mit zwei Ausgängen<br />
X Sh<br />
w<br />
x [°C]<br />
Abbildung 67 zeigt die Arbeitsweise eines Unstetigen Dreipunktreglers an einem konkreten Beispiel:<br />
Die beiden Schaltdifferenzen (XSd1 und XSd2 ) sind auf 1K eingestellt, ein Sollwert von 30°C<br />
liegt vor. Beim Dreipunktregler ist weiterhin der Parameter Kontaktabstand XSh (im Beispiel 4K) einzustellen.<br />
Dieser verhindert die kontinuierliche Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen (kein<br />
sinnloser Energieverbrauch).<br />
Stellen wir uns einen kleinen Istwert x vor (Abbildung 67): Der Stellgrad beträgt 100% und der<br />
Heizkontakt ist geschlossen. Der Istwert steigt an, bis bei 28°C der Kontakt öffnet. Nach einiger<br />
Zeit erfolgt Abkühlung. Bei Unterschreitung von 27°C wird die Heizung erneut eingeschaltet. Bei<br />
Heizbedarf wird der Istwert im günstigsten Fall im Band XSd1 gehalten (Begründung siehe Kapitel<br />
5.2.1 „Unstetiger Zweipunktregler an einer Strecke 1. Ordnung“).<br />
Stellen wir uns vor, der Istwert würde durch eine höhere Außentemperatur ansteigen. Ab einer<br />
Überschreitung von 33°C beträgt der Stellgrad -100% (der Kühlkontakt wird geschlossen). Das<br />
Kühlaggregat bewirkt ein Absinken der Temperatur, bei 32°C wird dieses abgeschaltet. Auch bei<br />
Kühlbedarf wird der Istwert im günstigsten Fall im Band XSd2 gehalten.<br />
Wird ein Dreipunktregler konfiguriert, sollten die beiden Strukturen stetigähnlich arbeiten. Die Wirkungsweise<br />
erklären wir in folgendem Kapitel:<br />
X<br />
Sd2<br />
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