
- •Введение
- •Раздел 1. Методология структурного анализа систем автоматического регулирования.
- •1.1. Проектирование схем автоматизации технологических процессов.
- •1.2. Анализ технологического процесса.
- •1.3. Анализ статических и динамических характеристик объекта, определение структуры съем регулирования.
- •1.4. Выбор на технологической схеме точек контроля или отбора импульсов для регулирующих систем.
- •1.5. Выбор измерительных и реулирующих приборов.
- •1.6. Выбор измерительных приборов.
- •1.7. Выбор воспринимающего элемента и первичного преобразователя.
- •Раздел 2. Технология структурного анализа системы автоматического регулирования.
- •2.1. Функциональная схема автоматизации пастеризации молока в пластинчатой пастеризационно-охладительной установке.
- •2.2. Используемое оборудование.
- •Преобразователь частоты Lenze smd
- •2.3. Руководство по схемам и системам.
- •2.3.1. Системная карта
- •2.3.2. Схема влияния.
- •2.3.3. Схема технологического процесса.
- •2.3.4. Схема параметрической модели объекта автоматизации.
- •2.3.5. Схема поля сил.
- •Раздел 1. Методология структурного анализа систем автоматического регулирования
- •1.1. Проектирование схем автоматизации технологических процессов
- •Раздел 2. Технология структурного анализа системы автоматического регулирования
- •2.Л.П. Брусиловский, а.Я.Вайнберг "Автоматизация технологических процессов в молочной промышленности 21
Преобразователь частоты Lenze smd
Частотный преобразователь — электронное устройство для изменения частотыэлектрического тока.
Частотный преобразователь служит для плавного регулирования скорости асинхронногоэлектродвигателя или синхронного двигателя за счет создания на выходе преобразователя электрического напряжения заданной частоты. В простейших случаях регулирование частоты и напряжения происходит в соответствии с заданной характеристикой V/f, в наиболее совершенных преобразователях реализовано так называемое векторное управление. Частотный преобразователь — это устройство, состоящее из выпрямителя (моста постоянного тока), преобразующего переменный ток промышленной частоты в постоянный, и инвертора (преобразователя) (иногда с ШИМ), преобразующего постоянный ток в переменный требуемых частоты и амплитуды. Выходные тиристоры (GTO) или транзисторы (IGBT) обеспечивают необходимый ток для питания электродвигателя. Для улучшения формы выходного напряжения между преобразователем и двигателем иногда ставят дроссель, а для уменьшения электромагнитных помех — EMC-фильтр.
Новая серия частотных преобразователей LENZE –ACTECH, разработанную для управления приводами вентиляторов, компрессоров, насосов в диапазоне 0,25-22 кВт.
Основные Функции:
регулирование скорости
аналоговый вход (0-10В, 0-20 mA, 4-20 mA)
разгон,
торможение,
реверсирование
PI-регулятор
S-кривая
RS-485 (Modbus-RTU)
Рабочие режимы:
управление по U/f (линейное или квадратичное)
Надежность:
перегрузочная способность: выдерживает перегрузку 150 % Iн в течение 60 секунд
позволяет работать с двигателями большей номинальной мощности при меньшей перегрузке
Концепция данной серии – принцип разумной достаточности. Разрабатывая эту серию, конструкторы LENZE-ACTECH стремились сделать прибор максимально простой и максимально экономичный по цене. Кроме того, в диапазоне 7,5 кВт-22кВт это самые компактные частотные преобразователи в мире.
Используя преобразователи частоты LENZE-ACTECH, Вы получаете решение, оптимально соответствующее всем требованиям российского рынка:
экономичная цена
простота в настройке и эксплуатации
конечному потребителю не нужен высококвалифицированный персонал
надежность
серия производится в США
2.3. Руководство по схемам и системам.
2.3.1. Системная карта
Системная карта − это по существу моментальный фотоснимок. Она показывает компоненты системы и ее окружение в определенный момент времени. За исключением тех случаев, когда некоторые компоненты, сгруппированные в подсистемы, в некоторой степени перекрывают друг друга, системная карта содержит не больше информации, чем список компонентов. Однако системная карта более наглядна и удобна для восприятия ( рис. 10).
Основное назначение системных карт − помочь вам решить, как структурировать систему и как передать другим информацию о той системе, которую вы выбрали для исследования. В частности, системные карты используются для того, чтобы:
Внести ясность в мысли на раннем этапе анализа.
Выбрать структурные элементы для более подробной схемы.
Провести опробование предварительно обозначенных границ.
Определить уровень системы, представляющей для вас интерес.
Передать информацию о базовой структуре описываемой вами системы.
По существу системная карта выражает морфологию (состав) систем, устанавливая принадлежность компонентов к подсистемам.