Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2010 в 16:00, Не определен
Данный проект исследует САР продувки кислородом и дает возможность рационально построить систему. Следствием этого является качественное обеспечение процесса выплавки, а значит и получение качественной продукции
Тб=Тим/кос;
При
увеличении kос Тб уменьшается и уменьшается
погрешность реализации закона. Но при
увеличении kос ещё уменьшается коэффициент
передачи ПИ-регулятора, который равен
отношению kр/kос. Для сокращения требуемого
значения коэффициента передачи регулятора
одновременно с увеличением kос следует
пропорционально увеличивать kр.
2.5 Описание работы исследуемой
САР по ее математической
Состояние автоматической системы регулирования, при котором возмущения отсутствуют и регулируемая величина равна заданному значению, называют равновесным.
В случае нарушения равновесия под влиянием каких-либо возмущающих воздействий наступает неустановившийся режим, который сопровождается отклонением регулируемой величины и изменением регулирующего воздействия.
Когда САР по расходу кислорода выходит из состояния равновесия, вернуть равновесие помогает регулятор, в роли которого выступает контроллер зарубежной фирмы Sumatic.
Регулирование системы происходит не только по расходу кислорода 1а, но и по температуре 1б и давлению кислорода 1в (рис 16). Корректирующие воздействия также поступают на контроллер.
При поступлении возмущающего воздействия на систему (увеличение давления, допустим) изменяется расход кислорода.
Последний измеряют Сапфиром за счёт перепада давления на диафрагме унифицированный токовый сигнал с дифманометра поступает на показывающий и регистрирующий прибор Диск 1г, после чего идёт на контроллер 1д.
Конструкция Sumatic настолько сложна, что полностью его действие описать очень трудно. Но данный прибор программируется с ПК и эта программа позволяет регулировать расход кислорода.
Измеряемая
величина и корректирующая воздействия,
поступающие на контроллер, способствуют
выработке аналогового или
Структурную
схему можно представить в
виде ТДЗ. Поэтому на рис. 5представлена
структурная схема САР расхода
кислорода в виде соединения ТДЗ
– математическая модель САР.
Рисунок 5 – Математическая модель САР
Таблица3. Описание типовой структурной схемы:
Наименование
элемента ти- повой САР |
Наименование
элемента проектируемой САР |
ТДЗ | Передаточная функция | К настр-ойки |
1.ЗУ | усил. | W(p)=K | K= | |
2.ПИП | усил. | W(p)=K | K= | |
3.СУ | Усил. | W(p)=K | K=1 | |
4.УФЗР | Пи-закон | W(p)=Kp(1/Tиp) | K=
T= | |
5.УУ | Усил. | W(p)=K | K= | |
6.ИМ | Интегр. | W(p)=1/Tиp | T= | |
7.РО | Усил. | W(p)=K | K= | |
8.ОР | Апер.
Чист. зап. |
W(p)=Kоб/1+Tобр * e | K=
T= = |
Описание типовой структурной схемы:
1) задающее устройство – задатчик РЗД-22 (усилительное ТДЗ) – оказывает воздействие на вход системы.
2)
первичный измерительный
3)
элемент сравнения – линейный
электронный усилитель (
4)
устройство, формирующее закон
5)
усилительное устройство – ПБР-
6) исполнительный механизм – МЭО (интегрирующее ТДЗ).
7)
регулирующий орган –
8)
объект регулирования –
Построим график типового апериодического процесса регулирования для САР расхода воды для %.
Рисунок 6 – Апериодический
процесс регулирования
Характер
переходного процесса и качество
регулирования для данного
При различных настройках одного и того же регулятора и при одних и тех же динамических свойствах объекта регулирования и возмущениях можно
получить различные переходные процессы, отличающиеся величиной перерегулирования и другими показателями качества.
Апериодический процесс имеет минимальное время регулирования, не имеет перерегулирование и выдаёт наибольшее значение Х1.
Применяют
в тех случаях, когда требуется
минимальное время
Список используемых источников