Система автоматического регулирования (САР) - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 81
Краткие сведения о технологии объекта автоматизации. Письменный анализ разновидностей и характеристик заданного элемента САР. Виды датчиков температуры и термопреобразователи сопротивления. Расчет сопротивления реохорда и проектирование схемы САР.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Совершенствование средств автоматизации достигается применением современной элементной базы систем автоматизации, а технический уровень развития производства определяется степенью автоматизации. Техническим средством автоматизации называют простейшую конструкцию, способную выполнить одну конкретную операцию. Соединение упомянутых элементов в определенную логическую структуру и подключение этой структуры к производственному агрегату образуют систему автоматизации. Система автоматики - это совокупность элементов автоматики с объектом контроля или регулирования, в качестве которого обычно используют производственный аппарат для выполнения производственных операций с целью получения полуфабриката или готовой продукции. Она состоит из элементов: объект регулирования (ОР), измерительный преобразователь (ИП), задатчик (ЗД), элемент сравнения (ЭС), усилительно-преобразующее устройство (УПУ), исполнительный механизм (ИМ), регулирующий орган (РО) / 1 - 6 /.С целью формирования прочности железобетонных изделий (ЖБИ) их подвергают тепловлажностной обработке в пропарочных камерах. В камере смонирован паропровод для подачи пара в камеру и тепловлажностной обработки ЖБИ, загруженных в камеру. Происходит температурный прогрев по определенному графику: 2 часа подъем до 90о С, затем прогрев при неизменной температуре 90о С в течении 5-ти часов, далее снижение температуры до комнатной в течение 2-х часов. Выполняется программное изменение температуры пропарочной камеры путем дозирования подачи пара в камеру автоматическим регулятором (АР). Тепловая обработка осуществляется в этих камерах при определенном значении температур среды в каждой зоне и перемещением изделия в этих температурных зонах.Контроль над температурой составляют основу многих технологических процессов. Измерение температуры жидкости, газа, твердой поверхности или сыпучего порошка - каждый случай имеет свою особенность, которую необходимо понимать, чтобы измерения максимально соответствовали поставленной задаче. Существует множество датчиков температуры, построенных с использованием различных физических законов. Принцип действия термопреобразователей сопротивления (терморезисторов) основан на изменении электрического сопротивления проводников и полупроводников в зависимости от температуры. Материал, из которого изготавливается такой датчик, должен обладать высоким температурным коэффициентом сопротивления, по возможности линейной зависимостью сопротивления от температуры, хорошей воспроизводимостью свойств и инертностью к воздействиям окружающей среды.Серьезным недостатком рассмотренных выше термопреобразователей сопротивления и термоэлектрических преобразователей является необходимость введения датчика в контролируемую среду, в результате чего происходит искажение исследуемого температурного поля. Кроме того, непосредственное воздействие среды на датчик ухудшает стабильность его характеристик, особенно при высоких и сверхвысоких температурах и в агрессивных средах. Тепловое излучение любого тела можно характеризовать количеством энергии, излучаемой телом с единицы поверхности в единицу времени иприходящейся на единицу диапазона длин волн.Измерение температуры с помощью термопреобразователя основано на свойстве меди изменять свое сопротивление с изменением температуры. Измерительным узлом термопреобразователя является помещенный в защитную арматуру чувствительный элемент, представляющий собой бифилярную намотку из медной проволки. Изменение сопротивления медного чувствительного элемента фиксируется вторичным прибором, имеющим шкалу, градуированную в градусах Цельсия. Исполнительный механизм типа ИМ-2/120 состоит из двухфазного асинхронного двигателя М с шестеренчатым редуктором Р, реостата обратной связи РО и узла конечных выключателей. При замыкании контакта К1 напряжение на одну статорную обмотку подается непосредственно, а на другую - через конденсатор С, служащий для сдвига фаз тока на 90° в обмотках.В данном случае реохорд должен своим сопротивлением балансировать мостовую схему в диапазоне измеряемых температур 0?100ОС, т.е. изменять свое сопротивление в ответ на изменение сопротивления датчика от воздействия на него измеряемой температуры. Чтобы найти это сопротивление, составим уравнение баланса мостовой схемы для двух крайних положений движка реохорда Rp . Крайние положения получаются при величине термосопротивления Rt на краях диапазона измеряемой температуры.После загрузки изделий и закрытия крышки с помощью переключателя 1-1 и вентиля 2-1 заполняют гидрозатворы системы вентиляции. Затем включают программный регулятор температуры 4-1 типа ПРТЭ-2М В соответствии с изменением выходного сигнала задающего устройства (копир с изменяющимся профилем) регулятор при помощи исполнительного механизма 2-3 (электромагнитный вентиль типа СВВ) управляет расходом пара в камере.

План
Содержание

Введение

1. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

1.1 Краткие сведения о технологии объекта автоматизации

2. ПИСЬМЕННЫЙ АНАЛИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ И ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДАННОГО ЭЛЕМЕНТА САР

2.1 Виды датчиков температуры

2.1.1 Термопреобразователи Сопротивления.

2.1.2 Термоэлектрические Преобразователи (Термопары)

2.1.3 Пирометры

3. ВЫБОР КОНКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (САР) ПО УСЛОВИЮ ЗАДАНИЯ

3.1 Термопреобразователь Сопротивления

3.2 Исполнительный механизм ИМ 2/120

3.3 Электронный мост ЭМП-209

3.5 Программный ПИД-регулятор ТРМ251

4. РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕОХОРДА

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ САР

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?