
- •Билет № 1
- •1. Критерий устойчивости Найквиста
- •Механические измерительные преобразователи.
- •Оптоэлектронный переключатель. Принцип действия, область применения.
- •Билет 2
- •Классификация су по принципу управления (управление по возмущению, по отклонению, комбинированные системы).
- •Иерархический и декомпозиционный принципы проектирования.
- •Государственная система приборов и средств автоматизации. Характеристика ветвей гсп.
- •. Триодные и диодные тиристоры. Назначение, принцип действия.
- •. Технологические процессы как объекты автоматического управления. Возмущения, управляющие воздействия, входы и выходы. Обобщенная структурная схема.
- •Схемы взаимодействия компьютеров с периферийными устройствами.
- •1.2.1. Связь компьютера с периферийными устройствами
- •Электромагнитные измерительные преобразователи.
- •Назначение и схемы ацп.
- •Линейные и нелинейные сау. Методы линеаризации статических характеристик нелинейных объектов.
- •Классификация плк. Моноблочные контроллеры. Модульные контроллеры. Pc-base контроллеры.
- •Емкостные измерительные преобразователи. Емкостные электромеханические преобразователи
- •Назначение и схемы цап.
- •Билет 5
- •Статические и астатические объекты управления.
- •Состав математического и программного обеспечения асу тп.
- •Пьезоэлектрические измерительные преобразователи. Принцип действия, область применения.
- •Пьезоэффект
- •Функциональные возможности и особенности работы транзисторов.
- •Билет 6
- •Устойчивость сау. Алгебраические критерии устойчивости.
- •Модули дискретного ввода-вывода.
- •Классификация измерительных преобразователей температуры.
- •Вольт-амперные характеристики биполярных, моп- и кмоп- интегральных транзисторов.
- •Билет 7
- •Астатические объекты управления. Динамические характеристики.
- •Функциональные схемы автоматизации: изображения средств управления.
- •Расходомеры постоянного перепада давления. Принцип действия, область применения.
- •Триггеры. Особенности работы, назначение.
- •Билет 8
- •Структурная схема сау с обратной связью. Назначение элементов.
- •Человеко-машинный интерфейс как элемент системы управления.
- •Емкостные измерительные преобразователи. Емкостные электромеханические преобразователи
- •Тиристоры. Вольт-амперные характеристики тиристоров.
- •Билет 9
- •Устойчивость систем управления. Теорема Ляпунова для линейных систем.
- •Проектирование щитов и стоек.
- •Волновые, акустические и радиоизотопные измерительные преобразователи уровня.
- •Оптроны. Назначение и принципы действия.
- •Обобщенная структурная схема
- •Билет 10
- •Классификация принципов регулирования. Регулирование по отклонению.
- •Интегрированные системы управления.
- •Чувствительность, точность и погрешности измерительных преобразователей.
- •Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжения.
- •Билет 11
- •Комбинированный (замкнуто-разомкнутый) принцип регулирования.
- •1.Разомкнутые,замкнутые и комбинированные системы управления.
- •Автоматизированное рабочее место оператора-технолога.
- •Системы автоматического контроля.
- •Оптоэлектронные полупроводниковые и интегральные приборы и устройства.
- •Билет 12
- •Динамические характеристики систем управления с пид-регулятором.
- •Внешние электрические и трубные проводки.
- •Внешние электрические и трубные проводки.
- •14.1 Общие положения
- •14.2 Выбор способа выполнения электропроводок
- •14.3 Выбор проводов и кабелей
- •15.1 Общие положения
- •15.2 Требования к трубным проводкам
- •Основные принципы и теоретическая база стандартизации.
- •Логические цифровые устройства на интегральных схемах.
- •Логические цифровые устройства на интегральных схемах.
- •Билет 13
- •Критерий устойчивости Михайлова.
- •Назначение концентратов и сетевых адаптеров в локальных сетях.
- •Принципиальная схема симметричного триггера на биполярных транзисторах.
- •Билет 14
- •Классификация алгоритмов (законов) управления.
- •Методика выбора плк. Требования к эвм, используемых в асутп.
- •Тензорезисторные преобразователи. Принцип действия, назначение.
- •Принцип действия и назначение оптоэлектронной пары.
- •Билет 15
- •Динамические характеристики объектов с самовыравниванием.
- •Схемы взаимодействия компьютера с периферийными устройствами.
- •Методы измерений: непосредственной оценки, сравнения, дифференциальный.
- •Классификация электромеханических реле.
- •Билет 16
- •Типовые законы регулирования.
- •Классификация, функции и характеристики сетевых адаптеров.
- •Методы измерений влажности воздуха и газов.
- •Принцип действия и назначения диодных, резисторных, транзисторных и тиристорных оптоэлектронных пар.
- •Билет 17
- •Динамические характеристики астатических объектов.
- •Характеристики кабелей, применяемых в компьютерных сетях.
- •Компенсационные измерительные схемы.
- •Классификация исполнительных механизмов.
- •Билет 18
- •Устойчивость сау. Амплитудно-фазовой критерий Найквиста.
- •Сравнительная оценка локальных и глобальных вычислительных сетей.
- •Индукционные расходомеры. Принцип действия, область применения.
- •Электродвигательные им.
- •Билет 19
- •Правила преобразования структурных схем управления.
- •Методы организации доступа к линиям связи
- •2. Метод Ethernet
- •3. Метод Archnet
- •Многостанционный доступ частота коммутация
- •4. Метод Token Ring
- •Акустические уровнемеры. Принцип действия, область применения.
- •Электромагнитные исполнительные механизмы.
- •Билет 20
- •Передаточная функция и частотные характеристики усилительного звена.
- •Топология промышленных сетей. Физическая реализация каналов передачи данных. Определение
- •Структура "звезда"
- •Электрические измерительные преобразователи.
- •Гидравлические исполнительные механизмы.
- •Билет 21
- •Передаточная функция и частотные характеристики апериодического звена 1-го порядка.
- •Принципы проектирования схем автоматизации.
- •Методы измерения плотности веществ.
- •Пневматические им.
- •Билет 22
- •Чистое запаздывание. Передаточная функция звена чистого запаздывания.
- •Пример системы с транспортным запаздыванием
- •Передаточная функция имеет вид .
- •Звено чистого запаздывания
- •Принципы построения принципиальных электрических схем.
- •Проводниковые и полупроводниковые термометры сопротивления. Принцип действия и конструктивные формы. Полупроводниковые термометры (терморезисторы, термисторы)
- •Шаговые им.
- •Билет 23
- •Элементарные звенья. Передаточная функция, частотные характеристики интегрирующего звена.
- •3.1. Виды элементарных динамических звеньев
- •Лингвистическое, методическое и организационное обеспечение асу тп.
- •Методы измерения влажности твердых и сыпучих материалов.
- •Релейные исполнительные механизмы.
- •Билет 24
- •Элементарные звенья. Передаточная функция, частотные характеристики дифференцирующего звена.
- •3.1. Виды элементарных динамических звеньев
- •Состав информационного обеспечения асу тп.
- •Методы и средства измерения давления. Деформационные измерительные преобразователи.
- •1.1.4 Деформационные измерительные преобразователи давления, основанные на методе прямого преобразования
- •1.1.4.1 Индуктивные измерительные преобразователи давления.
- •Дифференциально-трансформаторные измерительные преобразователи давления.
- •1.1.4.3 Емкостные измерительные преобразователи давления.
- •Тензорезисторные измерительные преобразователи давления.
- •1.1.4.5 Пьезоэлектрические измерительные преобразователи давления.
- •Логические цифровые устройства на интегральных микросхемах.
- •Билет 25
- •Качество сау. Запас устойчивости.
- •1 Понятие запаса устойчивости
- •Состав аппаратного обеспечения асутп.
- •Аппаратное обеспечение
- •Принцип действия и назначение импульсных трансформаторов.
- •Описание
- •Виды импульсных трансформаторов
- •Билет 26
- •Показатели качества переходных процессов.
- •Математическое и программное обеспечение асутп.
- •Термоэлектрические преобразователи температуры.
- •Тиристоры. Вольт-амперные характеристики тиристоров.
- •Билет 27
- •Классификация принципов регулирования. Принцип регулирования по возмущению.
- •Разомкнутые системы:
- •Замкнутые системы:
- •Структурная схема асутп. Локальные системы управления.
- •Измерительные преобразователи для измерения количества жидкостей, газа, пара и единиц продукции.
- •Тиристорный электропривод двигателей постоянного тока.
- •Билет 28
- •Классификация систем управления по виду управляющих воздействий.
- •Организация проектирования локальных систем управления.
- •Правила выполнения структурных электрических схем.
- •Классификация транзисторов по типам и группам.
- •Билет 29
- •Виды запаздываний объектов управления. Звено чистого запаздывания.
- •Звено чистого запаздывания
- •Техническое задание на проектирование.
- •Электрические методы измерения уровня жидких и сыпучих сред.
- •Классификация регулирующих органов по принципу действия. Дозаторы.
- •Билет 30
- •Моделирование технологических процессов. Виды моделей.
- •Изображение технологического оборудования и коммуникаций на схемах автоматизации.
- •Измерения. Виды и методы измерений.
- •4.1Виды измерений
- •Классификация и основные характеристики электромагнитных муфт.
Состав математического и программного обеспечения асу тп.
Математическое и программное обеспечение АСУТП
Математическое обеспечение - совокупность математических моделей и алгоритмов, используемых для реализации функций управления.
Математические модели - система мат. уравнений, описывающих характеристики объекта моделирования. Модель характеризуется переменными, параметрами и функциональными зависимостями.
Применительно к мат. моделям АСУТП переменными являются:
управляющие воздействия (параметры на выходе); управляемые переменные (параметры на входе); возмущающие воздействия (описывают характер внешнего влияния на объект).
Функциональные зависимости - мат. выражения, которые увязывают входные и выходные параметры модели.
Параметры - значения коэффициентов и других констант, входящих в функциональную зависимость.
Модели используются при реализаций функций АСУТП, требующих количественной оценки отклика объекта на управляющее воздействие. Функции:
автоматическое регулирование; прогнозирование; рекомендации оператору.
Классификация мат. моделей АСУТП:
1. По способу построения:
теоретические (аналитические) строятся по данным о внутренней структуре объекта;
формальные, для построения которых не надо знать физическую природу объекта. С объектом проводятся эксперименты, затем обрабатываются выходные параметры. В результате получаем зависимости между входными и выходными параметрами, которые можно описать аналитически.
2. По типу языка описания:
текстовые содержат описание объекта; графические - топологические схемы; математические.
3. По зависимости переменных от времени:
статические (не зависят от времени) - для описания в установившихся режимах;
динамические (зависят от времени) - для описания переходных режимов, когда параметры объекта существенно изменяются во времени.
4. По зависимости параметров модели от пространственных координат:
с распределенными параметрами - описываются диф. уравнениями в частных производных;
с сосредоточенными параметрами.
5. По степени учета случайных факторов:
статистические (учитывают случайные факторы);
детерминированные (не учитывают случайные факторы).
Для целей управления в АСУТП детерминированные динамические модели.
Виды динамических моделей в АСУТП:
диф. уравнения описывают динамическую зависимость между входными и выходными переменными.
В общем виде это линейное диф. уравнение:
n dkxвых(t) m dlxвх(t)
∑ak * = ∑bl * , где ak и bl - переменные.
k=0 dtk l=0 dtl
В моделях АСУТП диф. уравнения выше 2-го порядка практически не используются.
переходная характеристика h(t) описывает изменение выходной величины моделируемого объекта при скачкообразном изменении входной величины на единицу при нулевых начальных условиях. при подаче на вход скачкообразного сигнала единичной величины, на выходе получается плавная кривая - переходная характеристика, по виду которой определяют диф. уравнение.
импульсная характеристика k(t) - зависимость выходной величины от дельта функции δ(t), т.е. импульсная характеристика показывает изменение выходной величины от подачи на вход объекта единичного импульса нулевой ширины. Импульсная характеристика представляет собой первую производную от переходной характеристики:
k(t) = dh(t) / dt.
частотные характеристики W(jw)определяет изменение амплитуды и фазы выходной величины в установившемся режиме при подаче на вход объекта гармонического воздействия (синусоиды).
Входная величина: xвх = A * sinwt.
Выходная величина равна сумме гармоник:
n
xвых = ∑ Bj * sin(wt + φj),
j=0
где Bj - амплитуда j-ой гармоники,
φj - фазовый сдвиг j-ой гармоники.
Чаще всего объекты носят линейный характер. Для линейной системы выходной величиной является синусоидальный сигнал:
xвых = Bj * sin(wt + φ).
Если менять частоту входного сигнала 0 < w < ∞, то ампдитуда и фаза выходного сигнала будут меняться.
Частотная характеристика - функция частоты и времени:
W = xвых (w) / xвх (w) = B(w) * sin(wt + φ(w)) / A * sinwt.
Чтобы перейти к функции от частоты, необходимо применить преобразование Фурье:
∞
⌠
F(jw) = ⌡ f(t) * e-j w t dt.
- ∞
После этого получим:
W(jw) = xвых (jw) / xвх (jw) = ∑ bl * (jw)l / ∑ ak * (jw)k = B(w) * ej φ(w) / A.
На практике рассматривают отдельно зависимость амплитуды от частоты и зависимость фазы от частоты, т.е. характеристики:
амплитудно - частотную - отношение амплитуды выходного сигнала к амплитуде входного сигнала в зависимости от частоты;
фазово - частотную характеристику - изменение фазы выходного сигнала по отношению к входному в зависимости от частоты.
Частотная характеристика есть преобразование Фурье от импульсной характеристики:
W(jw) = F [ k(t) ].
передаточная функция - отношениеизображения по Лапласу выходной величины объекта к изображению по Лапласу при нулевых начальных условиях.
Преобразование Лапласа связывает функцию комплексной переменной (изображение) с соответствующей функцией действительной переменной (оригинал):
∞
⌠
L (s) = ⌡ f(t) * e- s t dt,
- ∞
где s = α + jβ - комплексное число,
f(t) - оригинал,
L(s) - изображение.
С помощью проебразований Лапласа диф. уравнение примет вид:
∑ ak * sk * Xl вых = ∑ bl * sl *Xl вх.
Следовательно, передаточная функция - функция комплексной переменной:
W(s) = Xl вых / Xl вх = ∑ bl * sl / ∑ ak * sk = (b0 + b1s +b2s2 + ...) / (a0 + a1s +a2s2 + ...).
Алгоритмы в АСУТП:
Алгоритм - совокупность операций, реализуемых в строго определенной последовательности, выполнение которых приводит к решению конкретной задачи или достижению конкретного результата в соответствии с заданными критериями.
Алгоритм должен обладать следующими свойствами:
однозначность; непротиворечивость; конечность (результат должен был получен за конечное число шагов); массовость (независимость от исходных данных).
В АСУТП существуют алгоритмы реализации основных функций АСУТП, т.е.
алгоритмы сбора и первичной обработки первичной информации; алгоритмы сигнализации; алгоритмы автоматического регулирования;
алгоритмы логического управления; алгоритмы технологических и аварийных защит; алгоритмы отображения информации; алгоритмы мат. моделирования; алгоритмы расчета технико - экономических показателей.
Алгоритмы реализации конкретных функций в АСУТП формируются на основе библиотеки элементарных алгоритмических модулей. В состав такой библиотеки входят:
модули контроля достоверности информации; модули масштабирования входных сигналов;модули фильтрации входных сигналов;
модули восстановления информации от конкретных типов датчиков; модули реализации элементарных функций;
модули моделирования динамических звеньев (усилительного, дифференциального, интегрирующего звеньев); модули нелинейных элементов (зона нечувствительности, зона ограничения, релейные элементы); модули интерполяции нелинейных функций; модули логических операций;
модули автоматического регулирования; модули метрологического обеспечения (вычисление мат. ожидания, дисперсии).
Пользуясь библиотекой можно сконструировать нужный алгоритм.
Рассмотрим модуль масштабирования входных сигналов. На выходе датчиков формируется электрический сигнал: напряжение ил ток. Обработка информации должна проводиться в единицах измерения натуральных величин. Перевод значения электрической величины в значение натуральной величины называется масштабированием.
T0 T0
= C
+ (D
- C)
* (I
- A)
/ (B
- A)
- алгоритм перевода величины I
в T0.
D T0
- температура, I
- сила тока.
C
xвх
(I)
A B