Файл: Контрольная работа автоматизация технологических процессов теоретическая часть.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.12.2023

Просмотров: 43

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Студент




Вева Владимир Сергеевич

Группа

АТПбз-18-1

Вопросы

4 17 30 43




Оценка





КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА


АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4. Поясните классификацию устройств электроавтоматики по функциональному назначению.

Проведем классификацию электрических аппаратов и устройств электроавтоматики ( АУ) по следующим основным признакам:
1. По уровню рабочего напряжения:
а) свыше I кВ - АУ высокого напряжения;
б) до I кВ - АУ низкого напряжения.
2. По функциональному назначению:
а) для цепей распределения и хранения электроэнергии (автоматичес-кие выключатели, устройства контроля и защиты и т.п.);
б) для систем электроавтоматики и управления (работающие в коммутационных режимах).
3. По характеру коммутации электрических цепей:
а) контактные;
б) бесконтактные:
- полупроводниковые (транзисторные и тиристорные);
- магнитные усилители и элементы на их основе.
4. По области применения:
а) общепромышленные, требования к которым регламентируются ГОСТ 12434-66;
б) авиационные;
в) морские (брызгозащищенность, водозащищенность);
г) транспортные (тяговые) ГОСТ 9219-66.

17. Приведите основные типы характеристик емкостных преобразователей перемещения.

Емкостные датчики - принцип действия основан на зависимости электрической емкости конденсатора от размеров, взаимного расположения его обкладок и от диэлектрической проницаемости среды между ними. Для двухобкладочного плоского конденсатора электрическая емкость определяется выражением:С = e0eS/h, где e0 - диэлектрическая постоянная; e - относительная диэлектрическая проницаемость среды между обкладками; S - активная площадь обкладок; h - расстояние между обкладками конденсатора.


Зависимости C(S) и C(h) используют для преобразования механических перемещений в изменение емкости. Емкостные датчики, также как и индуктивные, питаются переменным напряжением (обычно повышенной частоты - до десятков мегагерц). В качестве измерительных схем обычно применяют мостовые схемы и схемы с использованием резонансных контуров. В последнем случае, как правило, используют зависимость частоты колебаний генератора от емкости резонансного контура, т.е. датчик имеет частотный выход. Достоинства емкостных датчиков - простота, высокая чувствительность и малая инерционность. Недостатки - влияние внешних электрических полей, относительная сложность измерительных устройств. Емкостные датчики применяют для измерения угловых перемещений, очень малых линейных перемещений, вибраций, скорости движения и т. д., а также для воспроизведения заданных функций (гармонических, пилообраз­ных, прямоугольных и т. п.). Емкостные преобразователи, диэлектрическая проницаемость e которых изменяется за счет перемещения, деформации или изменения состава диэлектрика, применяют в качестве датчиков уровня непроводящих жидкостей, сыпучих и порошкообразных материалов, толщины слоя непроводящих материалов (толщино­меры), а также контроля влажности и состава вещества.

30. Приведите обобщенную схему усилителя и поясните принцип усиления входных сигналов.

Входной усилитель.

При помощи небольшого устройства, которое будет описано ниже, легко снимаются два основных ограничения, присущих простейшим АЦП; входной диапазон от 0 до +5 В и неспособность работать с переменными напряжениями без постоянной составляющей.

Например, устройство смещения нуля и усилитель с переключаемыми коэффициентами усиления 1, 10 и даже 100 сильно расширят область применения АЦП ADC 10 и того мощного программного обеспечения, которое к нему прилагается. Этот АЦП можно будет использовать даже для оцифровки звука!

Подача переменного напряжения с нулевым средним значением (иными словами, без постоянной составляющей) на вход аналого-цифрового преобразователя с входным диапазоном 0-5 В приводит к эффекту однополупериодного выпрямления.

В обоих случаях регулировка положения луча или установки нуля позволяет решить проблему путем добавления регулируемого постоянного напряжения смещения к входному сигналу.



Хотя входной диапазон 0-5 В и подходит для решения многих задач, при измерениях с помощью 8-разрядного АЦП желательно использовать максимально возможное количество из 256 уровней, то есть нужно уложиться в последнюю треть шкалы. К примеру, входное напряжение, изменяющееся в пределах от 0 до 500 мВ, при преобразовании займет всего 25 уровней, что соответствует точности 4%, тогда как АЦП наверняка имеет точность не ниже 1%.

12-разрядные АЦП решают эту проблему, но они тоже не работают с сигналами переменного тока.

С учетом простоты схем описываемых АЦП был разработан самый простой усилитель. Действительно, не нужны ни широкая полоса (достаточно нескольких килогерц), ни высокая точность (достаточно 1%), ни смещение нуля на уровне микровольт, поскольку 8-разрядный АЦП с трудом определяет разницу между величинами О В и 20 мВ.


Рис. 1. Принципиальная схема входного усилителя.
Не надо рассматривать схему, приведенную на рис. 1, как образец высокоточного прибора - это небольшое, но полезное устройство, предоставляющее немалые возможности.

Главный компонент схемы - сдвоенный операционный усилитель LM358, разработанный очень давно и широко распространенный. Он может работать с напряжениями, очень близкими к нулю, даже без двухполярного питания. Простой девятивольтовой гальванической батарейки вполне хватит для питания описываемого устройства, которое потребляет ток не более 1 м А (500 часов непрерывной работы с новой щелочной батареей).

Из напряжения питания +9 В микросхемой TLE2425 производства компании Texas Instruments формируется стабильное напряжение 2,5 В. Обычно эта микросхема используется в устройствах для получения «виртуальной земли».

Хотя напряжения 2,5 В даже при единичном усилении вполне достаточно для сдвига нуля в середину рабочего диапазона 0-5 В, при отсутствии микросхемы TLE2425 допустимо применение интегрального стабилизатора 78L05. При этом параметры будут менее стабильны, а потребление тока увеличится, Расположение выводов обеих микросхем одинаково.

Многооборотный потенциометр R9 с сопротивлением 10 кОм служит для подачи части выходного напряжения микросхемы TLE2425 на резисторный сумматор. На этот же сумматор поступает и входное напряжение, которое может подаваться напрямую (разъем DC - открытый вход) или через разделительный конденсатор Сех( (разъем АС - закрытый вход), как и у обычных осциллографов.


Использование входа АС позволяет убрать из входного сигнала постоянную составляющую (обычно присутствующую), а затем при помощи потенциометра R9 подобрать такую ее величину, которая максимально упростит проведение измерений. Емкость неэлектролитического конденсатора Ccxt (желательно, чтобы он был рассчитан на напряжение 400 В) будет зависеть от условий измерений: величина 1 мкФ позволяет работать на очень низких частотах, а величины 0,1 мкФ достаточно для работы в звуковом диапазоне.

Номиналы резисторов (с точностью 1%) были рассчитаны таким образом, чтобы первый каскад имел единичное усиление, а входное сопротивление составляло 1 МОм. Резистор с сопротивлением 500 кОм можно получить, соединив параллельно два резистора по 1 МОм каждый.

Второй каскад имеет переключаемый коэффициент усиления 1, 10, 100, а многооборотный потенциометр R10 22 кОм позволяет либо точно откалибровать усиление при настройке, либо регулировать его плавно - так же, как это можно проделать при помощи обычного осциллографа, вращая ручку «Усиление плавно».

Конечно, ничто не мешает использовать иные номиналы резисторов, чтобы получить другие коэффициенты усиления: 2, 5 и т.д.

Для реализации коэффициента усиления 100 в цепи обратной связи операционного усилителя используется резистор с номиналом 1 МОм, для коэффициента усиления 10 - параллельное соединение резисторов 100 кОм и 1 МОм. Для реализации единичного усиления (схема повторителя) применена обычная перемычка.

Чтобы обеспечить высокую точность устройства, калибровку надо проводить при коэффициенте усиления 10, так как режим «х100» используется редко и, кроме того, в этом режиме операционный усилитель LM 358 подвержен влиянию эффекта смещения нуля (которое едва ли будет скомпенсировано полностью).

43. Укажите основные преимущества и недостатки ЭМУ по сравнению с другими типами усилителей.

Электромашинные усилители выпускаются серийно и нашли широкое применение в системах автоматического регулирования и автоматизированного электропривода. В системах генератор — дви­гатель генератор, а часто еще и возбудитель, по существу представ-,1IVIiOT собой независимые электромашинные усилители, соединенные и каскад. Наибольшее распространение получили ЭМУ поперечного поля. Эти усилители обладают рядом достоинств, главными из которых являются:

1) большой коэффициент усиления по мощности (кр=103÷105
);.

2) малая входная мощность, позволяющая питать обмотки управления от электронных ламповых и полупроводниковых усилителей;

3) достаточное быстродействие, т. е. малые постоянные времени цепей усилителя. Время нарастания напряжения от нуля до номи­нального значения для промышленных усилителей мощностью 1-5кВтсоставляет 0,05—0,1 сек;

4) достаточные надежность, долговечность и широкие пределы изменения мощности;

5) возможность изменения характеристик за счет изменения степени компенсации, позволяющая получать необходимые внешние характеристики.

К числу недостатков электромашинных усилителей следует от­нести:

1) относительно большие габариты и вес по сравнению с гене­раторами постоянного тока той же мощности, так как для полу­чения больших коэффициентов усиления применяется ненасыщен­ная магнитная цепь;

2) наличие остаточного напряжения за счет гистерезиса. Э. д. с, наводимая в якоре потоком остаточного магнетизма, искажает линейную зависимость выходного напряжения от входного сиг­нала в зоне малых сигналов и нарушает однозначность зависимости выходных параметров ЭМУ от входных при изменении полярности входного сигнала, ибо поток остаточного магнетизма при постоян­ной полярности сигнала будет увеличивать поток управления, а при изменении полярности сигнала — уменьшать поток управ­ления.

Кроме того, под действием остаточной э. д. с ЭМУ, работаю­щий в режиме перекомпенсации, при малом сопротивлении нагрузки н нулевом входном сигнале может самовозбуждаться и терять уп­равляемость. Это явление объясняется неуправляемым увеличе­нием продольного магнитного потока машины, первоначально рав­ного потоку остаточного магнетизма, за счет подмагничивающего действия компенсационной обмотки.

Для нейтрализации вредного действия потока остаточного маг­нетизма в ЭМУ осуществляют размагничивание переменным то­ком, а сами ЭМУ ставят в автоматические системы несколько недокомпенсированными.

Следует отметить, что с внедрением магнитных усилителей применение ЭМУ в системе генератор — двигатель значитель­но сокращается. Однако ЭМУ находят все большее применение в системах ЭМУ — двигатель, где электромашинный усилитель ис­пользуется в качестве генератора, питающего двигатель. В послед­ние годы в результате использования промежуточных полупровод­никовых усилителей значительно увеличились диапазоны регулиро­вания и быстродействие электроприводов, работающих на системах ЭМУ—двигатель.