Регулируемые технологические параметры




 

1 Давление (разрежение).

2 Уровень.

3 Температура.

4 Расход.

5 Состав.

6 Соотношение расходов.

7 Соотношение расходов с коррекцией.

 

Варианты заданий по пневматическим системам управления

 

1 Реализация одноконтурной стабилизирующей пневматической САР, выполненной по сосредоточенной структуре с одним ручным
задатчиком (РЗ) /5/.

2 Реализация одноконтурной стабилизирующей пневматической САР, выполненной по рассредоточенной структуре /5/.

3 Реализация программной пневматической САР, выполненной по сосредоточенной структуре с одним (РЗ) /5/.

4 Реализация следящей пневматической САР, выполненной по сосредоточенной структуре с одним (РЗ) /5/.

5 Реализация комбинированной пневматической САР с вводом упреждающих сигналов от возмущающих воздействий на вход регулятора /5/.

6 Реализация пневматической системы каскадно-связного регулирования, выполненной по сосредоточенной структуре /5/.

7 Реализация пневматической следящей системы с автоматической корректировкой соотношения через суммирующее устройство /5/.

8 Реализация пневматической системы многосвязного регулирования с двусторонней динамической связью между регуляторами /5/.

9 Реализация пневматической позиционной системы регулирования /5/.

 

Варианты заданий по электрическим системам управления

 

1 Реализация одноконтурной электрической САР с ПИ-регуляторами на блоках АКЭСР-2 /6/.

2 Реализация одноконтурной электрической САР с ПИД-регуляторами на блоках АКЭСР-2 /6/.

3 Реализация одноконтурной электрической САР с П-регулятором на блоках АКЭСР-2 /6/.

4 Реализация одноконтурной электрической САР с ПИ-регулятором на базе технических средств Каскад-2 /6/.

5 Реализация одноконтурной электрической САР с вводом упреждающих сигналов от возмущающих воздействий на базе технических средств
Каскад-2 /6/.

6 Реализация электрической системы многосвязного регулирования двусторонней связью между регуляторами /6/.

7 Электрическая схема дистанционного управления исполнительным механизмом (ИМ) запорного органа без принудительного уплотнения при закрытии /6/.

8 Электрическая схема дистанционного управления ИМ запорного органа с принудительным уплотнением при закрытии /6/.

9 Электрическая система дистанционного и автоматического управления многооборотным ИМ с принудительным уплотнением запорного органа при закрытии /6/.

10 Электрическая схема управления многооборотным
регулирующим ИМ /6/.

11 Электрическая схема позиционного регулирования с помощью соленоидного вентиля /6/.

12 Электрическая схема управления асинхронным двигателем /1/.

13 Реализация следящей электрической САР на блоках АКЭСР /6/.

14 Электрическая схема позиционного регулирования с помощью электрического исполнительного механизма /6/.

15 Реализация каскадной электрической САР на базе технических средств Каскад-2 /6/.

 

Варианты индивидуальных заданий

 

1 Расчет и выбор дроссельного регулирующего органа /6/.

2 Расчет и выбор пневматического мембранного механизма /8/.

3 Расчет и выбор пневматического поршневого исполнительного механизма /8/.

4 Синтез логической функции управления с построением временных диаграмм /7/.

 

 

Таблица 2 - Исходные данные для расчета дроссельного регулирующего органа

 

Среда Пар Вода
Вариант 0¸3 4¸6 7¸9 0¸3 4¸6 7¸9
Максимальный расход, кг/ч            
Минимальный расход, кг/ч         -   -   -
Давление, до РО, МПа   0.65   0.50   0.44   1.9   2.0   2.2
Температура, °С            
Внутренний диаметр трубопровода, мм            
Перепад давления на РО, МПа   0.40   0.33   0.29   1.8   1.9   2.1

 

Таблица 3-Исходные данные к расчету пневматического мембранного исполнительного механизма (МИМ)

 

Вариант 0,1 2,3 4,5 6,7 8,9
1. Перестановочное усилие в конце прямого хода штока, кгс                    
2. Перестанавочное усилие в конце обратного хода штока, кгс                    
3. Условный ход штока, мм          

 

Таблица 4-Исходные данные к расчету беспружинного пневматического поршневого исполнительного механизма с односторонним штоком.

 

Вариант 0,1 2,3 4,5 6,7 8,9
1. Перестановочное усилие в конце прямого хода штока, кгс/см2                    
2. Условный ход, мм          
3. Направление движения штока   Гориз.   Вверх   Вниз   Гориз.   Вверх

 

Давление питания = 6.3 кгс/см2.

Уплотнение поршня бронзовыми кольцами со смазкой (ширина кольца 0.3 см, количество колец - 3).

 

 

Список рекомендуемой литературы

1 Голубятников В.А., Шувалов В.В. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. -М.: Химия, 1985. – 352 с.

2 Грищенко А.З. Автоматическое управление в производстве химических волокон. – М.: Химия. -295 с.

3 Основы автоматизации технологических процессов пищевых производств / Под ред. В.А. Соколова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. - 400 с.

4 Автоматика и автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции: Учеб. для ВУЗов /А.А. Калмаков и др. – М.: Стройиздат, 1986. – 279 с.

5 Прусенко В.С. Пневматические системы автоматического регулирования технологических процессов. – М.: Машиностроение,
1987. – 360 с.

6 Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования: Справочное пособие / Под ред. А.С. Клюева – М.: Энергоиздат, 1989. – 368 с.

7 Коновалов Л.И., Петелин Д.П. Элементы и системы автоматики. – М.: Высшая школа, 1985. – 216 с.

8 Емельянов А.И., Емельянов В.А. Исполнительные устройства промышленных регуляторов. – М.: Машиностроение, 1985. – 225 с..

9 Промышленные приборы и средства автоматизации. Справочник / В.Я. Баранов и др. Под общей ред. В.В.Черенкова – Л.: Машиностроение,
1987. – 347 с.

10 СТП СМК 4.2.3-01-2011.Общие требования и правила оформления учебных текстовых документов. –Могилев: УО «МГУП», 2011. – 49 с.

 

 

Приложение

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-11-19 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: