
- •Содержание
- •Контрольно-измерительные приборы параметров технологических процессов
- •Системы автоматического регулирования, защиты и управления технологических процессов
- •2.3. Практическое занятие 5. Автоматические системы обнаружения и подавления взрывов в технологических аппаратах.
- •Лекция 1. Приборы контроля параметров технологических процессов Введение в предмет ппа, цели и задачи дисциплины
- •Основные понятия теории измерительных устройств
- •Основные методы измерения неэлектрических величин Практическое занятие 1. Электронные приборы для измерения неэлектрических величин Классификация и принцип работы измерительных преобразователей
- •Электронный автоматический уравновешенный мост
- •Электронный автоматический потенциометр
- •Погрешности измерений и класс точности приборов
- •Лекция 2. Приборы контроля концентрации горючих паров и газов в воздухе Автоматический аналитический контроль. Основные понятия и определения
- •Теоретические основы построения газоаналитических приборов
- •Условия эксплуатации и правила установки газоанализаторов
- •Автоматический контроль запыленности воздушной среды на промышленных объектах
- •Практическое занятие №2 «Газоанализаторы»
- •Термохимические газоанализаторы
- •Газоанализаторы, основанные на физических методах измерения
- •Устройство и принцип действия современных газоанализаторов
- •Условия применения и размещения газоанализаторов.
- •Самостоятельная подготовка Бытовые газоанализаторы
- •Практическое занятие №3 «Системы автоматического регулирования»
- •Принцип регулирования по возмущению.
- •Принцип регулирования по отклонению
- •Принцип регулирования комбинированный
- •Исполнительные механизмы систем автоматического регулирования
- •Практическое занятие №4 «Устройство и принцип действия основных систем противоаварийной защиты технологических процессов»
- •Особенности управления пожаро- и взрывоопасными технологическими процессами
- •Устройство и принцип действия автоматических систем противоаварийной защиты технологических процессов.
- •3. Асу технологическим процессом
- •Практическое занятие 5. Автоматические системы обнаружения и подавления взрывов в технологических аппаратах.
- •Методы взрывозащиты технологического оборудования
- •2. Автоматические системы локализации и подавления взрывов в технологических аппаратах, устройство и принцип работы.
- •3. Условные графические обозначения элементов производственной автоматики
- •4. Методика расчета и проектирования систем подавления взрывов
Принцип регулирования по отклонению
Более высокое качество управления позволяют получить замкнутые САУ, в которых используется информация об управляемом параметре (рис. 4). В таких системах измеряется значение управляемого параметра. Устройство управления производит сравнение полученного сигнала с заданным значением и при наличии разности вырабатывается управляющее воздействие, направленное на уменьшение полученной величины рассогласования заданного и измеренного значений параметров. При этом устройство управления стремится компенсировать это отклонение независимо от причин, его вызывающих.
Данный принцип управления иногда называют компенсационным принципом Ползунова-Уатта. Такой способ управления является основным для большинства современных САУ.
В САУ, использующей принцип управления по отклонению, управляющее воздействие на объект, определяется как
Преимущества такого способа управления:
Большая гибкость и приспособляемость к различным условиям эксплуатации САУ.
Возможность уменьшения влияния любых внешних возмущений на объект управления.
Малая чувствительность к изменению параметров регулятора и объекта управления.
Недостатки:
Невозможность полного устранения влияния возмущающих воздействий на величину вектора выходных состояний объекта управления
Принцип регулирования комбинированный
Совместное использование принципов управления по возмущению и отклонению называется принципом комбинированного управления. В использующих такой принцип управления САУ принцип управления по отклонению реализуется с помощью обратной связи, а принцип управления по возмущению — с помощью компенсирующих связей. При использовании принципа комбинированного управления управляющее воздействие на ОУ определяется как
Преимущества такого способа управления:
Полная компенсация ошибок управления, вызываемых основными возмущающими факторами.
Уменьшение ошибок управления, вызываемых неизмеряемыми возмущающими факторами.
Меньшая чувствительность к изменению параметров по сравнению с разомкнутыми САУ.
Менее жесткие требования на величину коэффициента передачи замкнутой САУ, что снижает проблему обеспечения устойчивости системы.
Недостатки:
Конструктивная сложность САУ, связанная с наличием большого числа каналов управления.
Сложность настройки САУ, обусловленная теми же причинами
Исполнительные механизмы систем автоматического регулирования
Исполнительный механизм сервопривод, устройство, предназначенное для перемещения регулирующего органа в системах автоматического регулирования или дистанционного управления, а также в качестве вспомогательного привода элементов следящих систем, рулевых устройств транспортных машин и т. п. Изменение положения регулирующего органа вызывает изменение потока энергии или материала, поступающих на объект, и тем самым воздействует на рабочие машины, механизмы и технологические процессы, устраняя отклонения регулируемой величины от заданного значения. И. м. не только изменяет состояние управляемого объекта, но и перемещает регулирующий орган в соответствии с заданным законом регулирования при минимально возможных отклонениях. В большинстве случаев И. м. действуют от посторонних источников энергии, так как непосредственное управление И. м. от первичных элементов регулирования (реле, датчиков и др.) невозможно вследствие их малой мощности, недостаточной для воздействия на регулирующий орган.
По виду потребляемой энергии ИМ подразделяются:
- электрические;
- пневматические;
- гидравлические.
Наиболее часто применяются электрические и пневматические ИМ.
Электрические ИМ по принципу действия подразделяются на электромагнитные и электродвигательные.
В качестве исполнительных механизмов в пневматических системах применяются поршневые и мембранные пневмоприводы.
Поршневые отличаются от мембранных большей величиной перемещения рабочего органа и большим развиваемым усилием. Применяются они редко.
Мембранно-пружинные исполнительные механизмы (МИМ) в зависимости от направления движения выходного звена подразделяются на ИМ прямого (МИМ ППХ) и обратного (МИМ ОПХ) действия. Пневмоприводы могут быть с дополнительными блокам, которые обозначаются в шифре прибора: позиционер – 02; боковой ручной дублёр –01; верхний ручной дублёр – 01В; позиционер и боковой дублёр – 05; позиционер и верхний дублёр – 05В; Им – без дополнительных блоков – 10.