ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.07.2025
Просмотров: 1000
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
11Расходомеры переменного перепада давления.
14 Позиционные аср: характер переходных процессов, показатели качества, область применения
15 Назначение и принцип действия электросилового и электропневматического преобразователей.
16 Прядок выбора типа автоматического регулятора и определение его настроечных параметров.
17.Основные понятия и определения тар
18.Структурные схемы аср и и х преобразования
23. Термоэлектрические термометры: устройство, принцип действия, области применения
24. Цифро-аналоговый преобразователь: схема, принцип действия.
25.Преоразователи температуры: классификация, области применения.
30. Влияние и-составляющей закона регулирования на качество переходных процессов аср.
31. Жидкостные манометры, принцип действия, преимущества, недостатки.
33. Функциональная структура и классификация измерительных устройств.
38 Устойчивость аср. Критерий устойчивости Гурвица
39. Структурная схема включения увк в замкнутый контур управления технологическим процессом
40. Логические элементы: и, или, не.
41 Структурная схема устройств аналогового ввода информации
42 Логический элемент и-не, rs-триггер
43 Структурная схема увк (Управляющий вычислительный комплекс)
В случаях, когда колебания температуры окружающей среды велики и погрешность за счет изменения RПР может достигать значительной величины, применяется трехпроводная схема включения термопреобразователя сопротивления (рис 2). При таком соединении сопротивление одного провода прибавляется к сопротивлению Rt, а сопротивление второго провода — к переменному сопротивлению RP. в трехпроводной схеме сопротивление соединительных проводов не влияет на результаты измерения при равенстве R1=R2.
Вопрос - 10
Под объектом регулирования поним-ся аппарат, совокупность аппаратов или другое устр-ва, в которых одно или несколько выходных параметров поддерж-ся на заданном уровне ли изменяются по заданному з-ну.
ОР явл-ся центральным звеном АСР со своим входными и выходными величинами.
Основным
возмущающим воздействием явл-ся нагрузка
под к-рым понимается кол-во в-ва и энергии
проходящей ч/з объект в единицу времени.
,

Классификация ОР:
-По кол-ву выходных параметров ОР бывают одномерные и многомерные. Многомерные объекты могут быть с взаимосвязанными входн. величинами т.е. оказывать влияние на сразу несколько выходных параметров. Объекты с независимыми величинами проще моделир-ся. Такие объекты можно разбить на одномерные.
Различают ОР с сосредоточенными и распределенными параметрами .К объектам с сосредоточенными параметрами относят такие у которых выходная величина имеет в любой момент времени определенное численное значение (уровень воды в резервуаре).
К объектам с распред. параметрами относят такие у кот-рых выходная величина имеет разные числовые значения в разных точках объекта (t-ра по длинне теплообменника).
Такие ОР в Д.У. в частных произв. решать сложно. Поэтому на практике осуществляется разбивка таких объектов на несколько. Рассматривают их как объекты сосредоточенные.Поэтому точность тем выше чем на большее число объектов была сделана разбивка.
В зависимости от вида Д.У. ОР бывают:
-первого порядка
-второго порядка
-n-го порядка
Первого порядка (теплообменники смешения, смесители, т.е. в-во или энергия нах-ся в одном резервуаре.Выходные величины таких объектов изм-ся благодаря согласованности входного и выходного потоков. Скорость изменения выходн. величин от св-в объекта
Второго порядка относятся объекты ,в-ва или энергия нах-ся в 2-х резервуарах, а обмен осущ-ся ч/з трубопровод.
По способности вост-ся ОР дел-ся на: Устойчивые(статические),нейтральные,неустойчивые.
К основным динамическим св-вам ОР относят: Самовыравнивание, емкость, время запаздывания.
Именно от этих св-в зависит стр-ра АСР, тип регулятора и его настроечные параметры
11Расходомеры переменного перепада давления.
Используются, в основном, для контроля вспомогательных процессов энергоснабжения. Высокие рабочие давления и простота конструкции. Состав: —стандартное сужающее устройство (диафрагма, сопло, труба Вентури) дифманометр, соединительные линии. Измерительным преобразователем расхода является сужающее устройство, в котором образуется перепад давления .∆Р, зависящий от расхода. Зависимость квадратичная. Классический метод, описанный в любом учебнике.
ТАХОМЕТРИЧЕСКИЕ РАСХОДОМЕРЫ
Расходомеры этой группы широко применяются практически во всех отраслях пищевой промышленности. Принцип их действия основан на использовании зависимостей скорости движения тел — чувствительных элементов, помещаемых в поток, от расхода веществ, протекающих через эти расходомеры. Известно большое число разновидностей тахометрических расходомеров, однако в практике для измерения расхода самых разнообразных жидкостей и газов широко распространены турбинные, шариковые и камерные расходомеры.
ТУРБИННЫЕ РАСХОДОМЕРЫ В турбинных расходомерах чувствительным элементом являются вращающиеся под действием потока жидкости или газа турбины— крыльчатки, располагаемые горизонтально или вертикально. В турбинном водосчетчике вертикально расположенная вращающаяся крыльчатка 1 представляет собой многоходовой винт с большим шагом и располагается в корпусе 2. Частота вращения п Зтой крыльчатки, пропорциональная расходу вещества, протекающего через расходомер
(VIII.24)
Турбинный преобразователь расхода газа (рис. VIH.8) состоит из корпуса 3, в котором расположены два обтекателя 4 и крыльчатка 6. Сверху на корпусе размещен магнитоиндукционный преобразователь 5, преобразующий частоту вращения крыльчатки в стандартизованный электрический сигнал измерительной информации.
Подобные преобразователи выпускаются в расчете на диаметры условного прохода Dy от 50 до 150 мм для измерения расхода газа от 5 до 1200 м3/ч, класс точности 1.
Шариковые расходомеры
Принцип действия тахометрических шариковых расходомеров основан на вращении закрученным потоком жидкости, протекающей через измерительный преобразователь, свободно плавающего тела —шара. Частота вращения шара f пропорциональна расходу измеряемой среды:
Различают шариковые расходомеры с осевым и тангенциальным подводом потока жидкости к измерительному преобразователю расхода.
Сигнал с помощью промежуточного преобразователя приводится к нормализованному виду 0—5 мА.
Шариковые расходомеры с тангенциальным подводом жидкости предназначены для измерения малых расходов чистых жидкостей в диапазоне от 0 до 10 м3/ч, класс точности 1,5, шариковые расходомеры с осевым подводом жидкости — от 2,5 до 600 м3/ч, класс точности 1,5; 2,5.
Гидродинамическая подвеска позволяет исключить механическое трение и значительно (в 4—5 раз) повышает надежность расходомеров.
Камерные расходомеры
Камерные тахометрические расходомеры представляют собой эдин или несколько подвижных элементов, отмеривающих или отсекающих при своем движении определенные объемы жидкости
или газа. Существует большое число конструкций камерных расходомеров жидкостей и газов. Овально-шестеренчатый счетчик жидкостей состоит из двух одинаковых овальных шестерен, вращающихся под действием перепада давления жидкости, протекающей через его корпус. В положении / правая шестерня отсекает некоторый объем жидкости 1; так как на эту шестерню действует крутящий момент, она поворачивается по часовой стрелке, вращая при этом левую шестерню против часовой стрелки. В положении II левая шестерня заканчивает отсекание новой порции жидкости 2, а правая выталкивает ранее отсеченный объем / в выходной патрубок счетчика. В это время вращающий момент действует на обе шестерни.
Вопрос - 12
Влияние
различных з-нов регулирования на примере
объектов первого порядка без запаздывания
(1)
Указывает на то что управление воздействия направлено в сторону уменьшения рассогласования , т.е. имеет место отр. обратная связь
1)Без
регулятора

Как исследовало ожидать ОР и без автомата регулятора приходит в новое установивш. со стат. ошибкой=К1

При использовании в (1+К2Кр) раз уменьшается стат. ошибка регулирования во столько раз уменьшается емкость и время регулирования.
С ПД-регулятором
Т.о
добавление П-составл.не повлияло на
статистическую ошибку, но
увеличела емкость системы
ПИД

;
;
По таблицам Лапласа ищем изображение единичного ступенчатого возмущения
Умножим
на Р

;

;
;
Корни вещественные и оба отр.
;
D=0;
;
;
Корни комплексные
Т.О. при использовании регулятора с устойчивым объектам 1-го порядка зависимости от коэф.ур-я динамики и настроичного параметра Ти и возможн. как апериодич. так и колебательные затухающие переходные процессы.
Стат. ошибка регулир=0.Аналог можно просмотреть случаи с ПИ и ПИД-регуляторы. В зависимости от коэффициентов настроечных параметров возможны как апериодические так и колебательно-затухающий переходный процесс.