1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования




Скачать 0.75 Mb.
Название 1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования
страница 5/8
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

3.4.Технические средства автоматизации.

3.4.1.Общая структура управления объектом.


3.4.2.Структурные системы технологического контроля.

Есть система автоматического контроля с микропроцессами цифровой и регистрирующей аппаратуры.

3.4.3. Местный контроль.

Предполагаются простые приборы измерения температуры и давления.

3.4.4.Классификация средств измерения приборов.

3.4.4.1.Основная классификация по роду измеряемых величин в теплотехнике.

Приборы температуры:

-контактные

-бесконтактные

Приборы давления

Приборы расхода вещества (счетчики количества)

Приборы уровня жидкости и сыпучих тел

Приборы учета (теплосчетчики)

Приборы состава газа (газоанализаторы)

Приборы влажности газа (психрометры)

Приборы качества воды (кислородомеры)

Приборы качества пара (солемеры)

3.4.5. САК на промышленных объектах.

3.4.5.1.САК температуры.

3.4.5.2. Системы автоматического контроля давления

Преобразователь давления "Сапфир-22", в качестве ВИП амперметры,

Вольтметры постоянного тока (на дифтрансформаторной схеме, появились узко­профильные).

3.4.5.3. Системы автоматического контроля уровня

Аналогично преобразователю давления "Сапфир-22-Г" (тензометрическая схема).

3.4.5.4. Системы автоматического контроля расхода Тензометрический преобразователь "Сапфир 22-ДД" в комплекте с изме­рительной диафрагмой.

3.4.5.5. Системы автоматического контроля теплоты
В России выпускает "Мытищинская теплосеть" с 1993 года.

Теплосчетчик типа СТ. В комплекте:

- счетчик горячей воды ВСТ с герконовым передатчиком импульса на 2 метра,

- вычислитель типа "Supercal,

- 2 термометра сопротивления РТ-500 фирмы "Sontex", Швейцария.

Количество теплоты на схеме обозначается буквой "О".
3.4.6. Регулирующие органы дроссельного типа


Иногда это справочная величина и графически выражается линейными, ло­гарифмическими и более сложными зависимостями /1, с. 213/.

На левом рисунке изображена конструктивная характеристика непрофилируемых дроссельных органов

(1 - прямоугольного шибера, 2 - поворотной заслон­ки).

На правом рисунке изображена линейная и экспоненциальная конструк­тивные характеристики профилируемых дроссельных органов (клапанов).
Расходные характеристики.
В реальных условиях меняется не только проходное сечение регулирую­щего органа, но а перепад давления на нем. Для каждого регулирующего органа в зависимости от конкретной технологической сети будет своя статическая характеристика /1, с.215/.


На рисунке изображены статические (расходные) характеристики:

а) квадратного шибера,

б) круглой поворотной заслонки,

в) двухседельного клапана с линейной конструктивной характеристикой,

г) двухседельного клапана с экспоненциальной характеристикой.

3.4.6.1. Кинематическая связь исполнительного механизма и регулирующего органа.

3.4.7. Усилительные устройства

От датчиков сигнал поступает слабый, его необходимо усилить, чтобы пе­редать дальше, кроме того, регулирующее устройство вырабатывает сигнал недостаточной мощности, и, следовательно, для исполнительного механизма также не­одолимо иметь усилительное устройство. Дня этого требуется энергия дополнительного источника питания, в следствии чего различают электрические усилители, гидравлические, пневматические и комбинированные.

3.4.7.1. Электрические усилители
Магнитные усилители
Коэффициент усиления - Ку = 102 ÷106 Изменяется магнитная проницае­мость ферромагнитных материалов при подмагничивании постоянным током.

Электромашинные усилители
Ку = 10 ÷ 104. Генератор постоянного тока с независимым возбуждением

Полупроводниковые усилители
Ку = 102 ÷ 106. Диффузия свободных электронов из поверхностного слоя материала под воздействием тока эмиттера создает в коллекторной цепи необходи­мое усиление. (Транзистор из германия Ge),

3.4.7.2.Гидравлические усилители
Ку = 103 ÷ 104.

Золотниковые.

3.4.7.3. Комбинированные усилители /с. 301-303/
Простейший вариант реализации П-, И-, ПИ-алгоритмов в САР с поршневым исполнительным механизмом.

3.4.8. Промышленные регуляторы

3.4.8.1. Этапы совершенствования
Электрические системы автоматики (электроавтоматика)
1 поколение - электромеханические;

2 поколение - полупроводники с 70-х годов;

3 поколение - интегральные микросхемы (АКЭСР - агрегатный комплект с электрическими средствами регулирования).

3.4.8.2. Пневматические системы автоматики (пневмоавтоматика)
1 поколение - пневмоприборы;

2 поколение - агрегатное унифицирование, система (АУС) ГСП;

3 поколение - пневмоавтоматика на мембранной технике (УСЭППА - уни­версальная система элементов промышленной пневмоавтоматики);

4 поколение - пневматика с использованием мембранно-струйного прин­ципа.
Компоновка регуляторов

Автоматический регулятор включает в себя чувствительный элемент (дат­чик), регулирующее устройство (с усилителем-датчиком и устройством выработки командных сигналов по соответствующему закону регулирования) РУ, а также ис­полнительный механизм и регулирующий орган (ИМ РО). Промышленность вы­пускает изделия со следующим сочетанием этих элементов:

- регулирующая приставка к ВИП;

- одно изделие, объединяющее датчик, РУ и ИМ РО. Пример: задатчик с красным маховичком (ауд.409);
Одно изделие, объединяющее датчик, регулирующее устройство и ИМ РО, к нему заказывается отдельно.

Каждый элемент заказывается отдельно.

Комплектно-блочное исполнение повышенной заводской готовности (есть даже технологические элементы оборудования), например, смесительный клапан.

3.4.9. Реализация типовых законов регулирования
Появление исполнительного механизма требует следующей структурной схемы. Учитывается усилительное устройство, исполнительный механизм и уст­ройство обратной связи.
П - регулирование. (аналоговый с непрерывным выходом сигнала).

ИМ обычно электрический с постоянной частотой вращения, лучше пере­менная частота вращения (электромоторы постоянного тока и обозначаются как интегральное звено).


3.4.10. Релейно-импульсное регулирование

3.4.11.Промышленные типы регуляторов

3.4.11.1. Регулирующие приставки к ВИП
Милливольтметр с приставкой позиционного регулирования.

Логометр с приставкой позиционного типа.

Электронные автоматические потенциометры с приставками регулирова­ли по разным законам.

Другие ВИП с регулирующими приставками.

3.4.11.2. Регуляторы одного параметра
Регуляторы температуры: регуляторы с ртутными термометрами типа ТЗК и ТПК; регуляторы с биметаллическим задатчиком; регуляторы температуры с дилатометрическим задатчиком; регуляторы манометрического типа прямого действия. Есть регуляторы температуры манометрического типа косвенного действия.

- Гидравлические.. Измерительно-управляющее устройство ТРБ. Для поддержания постоянной температуры горячей воды, выходящей из водоподогревателя используется ТРБ (биметаллическое термореле) в комплекте с исполнительно - регулирующим органом PP.

Терморегулятор жидкостный ТРЖ является гидравлическим регулятором непрямого действия и предназначается для поддержания постоянной температуры воды, поступающей в системы ГВ при непосредственном водоразборе из тепловой сети.

Терморегулятор состоит из термореле и регулирующего клапана смешения типа РКС.

Регулятор температуры электрического косвенного действия (электронные регуляторы температуры ЭРТ-1 и ЭРТ-2 (задатчик ТСМ - медный датчик для воды до 90 °С или до 150 °С (для воды и пара).

Регулятор температуры электронный РТЭ - пропорциональный регулятор для автоматического пофасадного регулирования.

Полупроводниковые регуляторы температуры типа ПИ*.

Регулятор температуры электрический типа ТЭ (на интегральных схемах).

Регулятор температуры микроэлектронный типа ТМ.

-Регулятор давления прямого действия типа УРРД и УРРДМ (У - универсальный, Р - расхода, Р - регулятор, Д - давления, М - модифицированный), работающий по принципу "до себя*. Для регулирования расхода необходима диафрагма. Регулятор давления косвенного действия (гидравлический): реле давления типа РД-ЗА в модификации односильфонной сборки с регулирующими клапанами с мембранными исполнительными механизмами типа УРРД я других типов.

Пневматический косвенного действия РДУК

-Регуляторы уровня: Поплавковый камерный регулятор прямого действия типа Т; регуляторы косвенного действия релейного типа (поплавковое реле с ртут­ными переключателями).

Автоматические электронные показывающие и регистрирующие приборы с дифференциально-трансформаторной электронной схемой с вращающимся ци­ферблатом. Работают в комплекте с дифференциально-трансформаторными датчи­ками. Приборы предназначены для измерения и регулирования:

- расхода жидкости, пара, газа;

- перепада давления, избыточного давления (напора);

- разрежения (тяги);

Уровня жидкости и других величин, для измерения которых используются датчики с ходом плунжера от 2 до 5 мм.

Прибор, в зависимости от модификаций, имеет дополнительные устройст­ва, непосредственно встроенные в него:

- устройства для дистанционной передачи показаний (ЭИФ2-01);

- устройства для дистанционной передачи показаний и трехконтактное по­зиционное регулирующее устройство, которое можно использовать в качестве сиг­нализатора (ЭИФ2-02);

- задатчик реостатный для электрического пропорционального и пропор­ционально-интегрального регулирующего устройства.

В приборах применяются ламповые усилители электронного типа УМ-249, содержащие усилитель напряжения, выпрямитель, усилитель мощности и силовой трансформатор.

-Регуляторы расхода.Все регуляторы давления могут быть использованы как регуляторы перепада давления и, следовательно, могут быть регуляторами расхода.

Многофункциональные регулирующие системы приборов

"Кристалл" - электронная группа регуляторов P-2S, для автоматизации микологических процессов по температуре, давлению, перепаду газа или жидкости. Содержит элементы:

- измерительный блок,

- электронный блок (усилитель),

- датчик регулируемой величины,

Задатчик:

Р-25.1 -> датчик дифференциально-трансформаторной системы,

Р-25.2 -> датчик термопреобразователь сопротивления,

Р-25.3 -> датчик (ТЭП) термоэлектрический преобразователь,

- приборы совместно с МО, МЭОК,

- регулирующий клапан 25ч939иж, осуществляющий ПИ-регулирование.

"Контур" - более совершенная группа регулирующих приборов.

Регулятор Р-25 и корректирующие приборы К15, К16, К26.

K-I5 - для каскадных систем регулирования (осуществляют изменение здания другому регулятору).

К-16 - для преобразования измеряемого параметра, и реализация функции дифференцирования, интегрирования, апериодического или пропорционального преобразования.

К-26 - обеспечивает сигнализацию заданных предельных значений.

"Контур-2" - регулирующие приборы, компактные с импульсным выхо­дом типа РС-29 (4 модификации, 14 исполнений) совместно с ним формируют за* коны регулирования ПИ ПИД.

РС-29.0, РС-29.1 - для регулирования давления, расхода (с датчиками дифтрансформаторной индукционной схем).

РС-29.2 - регулирование температуры воды на отопление, горячее веден снабжение, воздуха на вентиляцию с датчиками ТСП.

РС-29.3 - с датчиками ТЭП (то же). Для систем отопления рекомендуется комплекс типа Т48, Т48М.

3.4.12. Исполнительные механизмы

3.4.13. Классификация
по виду потребляемой энергии:

- механические (грузовые, пружинные),

- электрические,

- пневматические,

- комбинированные.
3.4.14. Аппаратура управления и энергоснабжения
Общие положения

Она предназначается для пуска-останова исполнительных механизмов и обеспечения энергией всех систем.

Основные требования:

1. Простота, надежность, гибкость и удобство управления;

2. Монтажно-эксплуатационные удобства;

4. Экономичность

5. Безопасность обслуживания.

Классификация аппаратуры управления

- Электрическая;

- Пневматическая;

- Гидравлическая;

- Комбинированная.

Релейно-контактная аппаратура распределения энергии и защита управления и сигнализации

- Автоматические выключатели - при перегрузках.

- Неавтоматические - рубильник (для редких включений); пакетные выключатели и включатели (для сложных переключений); штепсельные разъемы.

Аппаратура управления.

Контакторы - для частых до 1500 в час переключений электрических цепей двигателя.

Электромагнитные пускатели - для дистанционного управления трехфазным асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором. Обычно имеют электромеханические реле разных типов:

- электромагнитные (зашита но току, напряжению, частоте);

- магнитоэлектрические;

- электродинамические;

- тепловые реле.

Промежуточные реле мгновенного действия.

Реле времени с выдержкой времени.

Кнопочные станции - пуск, остановка с места.

Путевые переключающие устройства (концевые выключатели).

Щиты, пульты, щитки.
3.4.15. Вычислительная техника

Отечественные мини- и микро ЭВМ. СМ-4 - быстродействие 500 тыс. операций в секунду. (СМ-1800 - микро ЭВМ).
3.4.16. Телемеханизация систем ТГВ
Структурная схема устройства "Ритм-Г / с.319/


Комплекс "Ритм-1" имеет два режима работы: циклический и вызывной. Циклический опрос контролируемого пункта (КП) осуществляется каждые 3 мин и занимает 30 с. При этом осуществляется передача двух телесигнализаций: аварийной предупредительной и одного наиболее важного телеизмерения. На время опро­са блокируются все операции по вызову, для которых отводится время в интервале между опросами. При работе по вызову может осуществляться телеизмерение од­ний из двух величин, а оппозиционное телеуправление - одним из четырех объектов плюс телефонный вызов.

В комплексе "Ритм-1" предусмотрено выполнение вспомогательных ко­манд: защитный отказ при повреждении линии связи, неисправности аппаратуры и других исправностях. "Ритм-1" допускает внеочередной опрос с телеизмерением основного параметра.

Комплекс "Ритм-1" отличается экономичностью линейных схем, универсальность применения, простотой структуры и конструкции и низкой стоимостью.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Календарно-тематический план по мдк 03. 01 «Оборудование и эксплуатация заправочных станций»
Тема Устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Конструктивные особенности
Теплоизоляция –сендвич -панели 50 мм на основе мин плиты пл. 125 включая стены, потолок
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Содержание 1 введение 2 1 общие принципы построения микроконтроллерных устройств 6
Конструктивные особенности микроконтроллерного устройства беспро-водной передачи цифровых данных протокола midi для концертных электромузыкальных...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного округа
Технические характеристики, назначение, режимы работы, конструктивные особенности, правила технической эксплуатации оборудования...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Техническое задание Общие характеристики для Регистраторов Виэр-104К
Видеографический безбумажный регистратор предназначен для измерения, регистрации и преобразования различных сигналов от датчиков...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Инструкция не может служить теоретическим учебным пособием по стационарному...
В настоящей инструкции изложены основные конструктивные особенности двигателя и требования по эксплуатации и уходу за ним
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Конструктивные особенности ремонта трактора т-130
Д-160 капитально отремонтированный с заменой коленчатого вала на новый, поршневая группа новая, каркасная кабина нового образца,...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту прямого...
Капитальный ремонт прямого и обратного трубопровода отопления от цтп до блока №2 в электродепо «Планерное»
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Группы Performance Line и Access Line
Режимы одновременного преобразования инжектированных групп и одновременного преобразования регулярных групп
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Описание modbus-ascii для приборов термодат
Есть возможность подключать к одному конвертору несколько приборов Термодат одновременно. В этом случае приборы подключаются параллельно...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Набор реагентов для количественного определения содержания общего...
Набор предназначен для количественного определения содержания общего и прямого (конъюгированного) билирубина в сыворотке крови человека...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Типовая инструкция для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов
Обслуживание, наладку и ремонт приборов безопасности должны выполнять высококвалифицированные наладчики приборов безопасности грузоподъемных...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Настоящая Инструкция устанавливает основные положения и порядок •...
Сцб, методы планирования, учета и контроля за выполнением работ, а также некоторые особенности технического обслуживания и'ремонта...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon План для проведения группового занятия по учебной дисциплине «Устройство...
Устройство башенной установки, размещение приборов прицеливания, наблюдения и наведения, особенности их устройства, обращение с приборами...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Инвестиционный план преобразования монопрофильного населенного пункта...
Паспорт комплексногно инвестиционного плана преобразования монопрофильного населенного пункта п. Югоренок в поселок временного проживания...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon 10 Конструктивные требования
Наименование: управление по организации конкурсов и аукционов Нижегородской области

Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск