- •Вопрос 6. Централизованные асу тп
- •Вопрос 4. Асу тп. Типовые задачи асу тп. Функции и виды обеспечения асу тп.
- •Вопрос 5. Функциональная структура многоуровневой системы управления производством. Понятие cim пирамиды. Функц.Сх соврем су тп.
- •Вопрос 7. Распределенные системы управленияТп. Концепции построения и основные задачи рсу. Функционально-целевая и топологическая децентрализация тоу. Архитектура рсу. Структура ктс.
- •Основные задачи решаемые рсу:
- •Структура компонентов рсу
- •Вопрос 8. Основные функции scada систем. Требования к scada системам. Определение программной и аппаратной открытости компьютерных систем управления.
- •Вопрос 10. Технология автоматизации, основанная на применении полевой шины
- •Вопрос 11. Основные этапы проектирования асу тп. Задачи проектирования локальных аср тп. Понятия структуризации и характеризации. Жизненный цикл атк.
- •Вопрос 12. Системный анализ технологического процесса как оу (структура, особенности моделей и динамических характеристик).
- •Вопрос 13. Алгоритмы функционирования промышленных автоматических регуляторов. Обл нормальных и линейных режимов работы регуляторов.
- •Вопрос 14.15. Аналоговый регулятор с позиционным управляющим сигналом. Аналоговый регулятор с импульсным управляющим сигналом.
- •Вопрос 16. Дискретное представление уравнений непрерывных типовых регуляторов. Позиционный и скоростной алгоритмы.
- •Вопрос 17. Модификация дискретных алгоритмов типовых регуляторов.
- •Вопрос 19. Задача синтеза су на стадии тз. Классификация методов параметрического синтеза аср
- •Вопрос 20. Итерационные методы автоматизированной настройки действующих промышленных систем управления.
- •Вопрос 21. Расчет позиционных систем регулирования. Методика Клюева.
- •Вопрос 22. Аср с добавочными информационными каналами. Расчет систем со стабилизирующим регулятором.
- •Вопрос 23. Аср с добавочными информационными каналами. Расчет систем с дифференциатором.
- •Вопрос 24. Аср с добавочными информационными каналами. Расчет комбинированных систем.
- •Вопрос 29. Регулирование давления.
- •Вопрос 27. Регулирование расхода. Основные схемы аср
- •Вопрос 28. Регулирование уровня.
- •Вопрос 30. Регулирование рН.
- •2.Характеристика производственного предприятия и производственного процесса, как оу.
- •3. Производственное предприятие как су. Декомпозиция задачи управления предприятием..
- •31.Общие требования к системе паз
- •32. Информационный обмен данными в системах автоматизации.
- •26.С. Связанного регулир (автономные аср)
Вопрос 23. Аср с добавочными информационными каналами. Расчет систем с дифференциатором.
О
дним
из вариантов каскадной системы
регулирования является схема с
дифференциатором (АСР с дополнительным
импульсом по производной от промежуточной
регулируемой величины, АСР с опережающим
«скоростным» сигналом). Такие системы
представляют вариант двухконтурной
схемы, использующие только один регулятор,
на вход которого подается не только
основная регулируемая величина, но и
некоторая вспомогательная промежуточная
переменная. Обычно эти системы применяют
при автоматизации объектов, в которых
регулируемый технологический параметр
(например, температура или состав)
распределен по пространственной
координате (как в аппаратах колонного
или трубчатого типа). Особенность таких
объектов состоит в том, что основной
регулируемой координатой является
технологический параметр на выходе из
аппарата, возмущения распределены по
длине аппарата, а регулирующее воздействие
подается на его вход. При этом одноконтурные
замкнутые АСР не обеспечивают должного
качества переходных процессов вследствие
большой инерционности канала регулирования.
Подача на вход регулятора дополнительного импульса из промежуточной точки технологического аппарата дает опережающий сигнал, и регулятор включается в работу прежде, чем выходная координата отклонится от заданного задания. Если основное возмущение является внутренним возмущением, то такая система регулирования аналогична системе со стабилизирующим регулятором. Предпочтение схеме с промежуточным дифференцированием практически объясняется только тем, что при определенных условиях устройство дифференцирования (дифференциатор) оказывается проще, чем дополнительный стабилизирующий регулятор (применение микропроцессорной техники снимает такое ограничение). Но в практике автоматизации встречаются объекты, в которых схема с дифференциатором принципиально необходима при решении задачи управления.
В рассматриваемой схеме с дополнительным информационным каналом необходимость установки дифференциатора определяется требованием обеспечения астатизма по основной управляемой величине в установившемся режиме
.В
установившемся состоянии сигнал по
вспомогательной величине должен
исчезнуть
и
,
если
.
С этой целью вспомогательную координату
пропускают через дифференциатор.
Эффективность введения дополнительного импульса зависит от точки его отбора. Выбор последней определяется в каждом конкретном случае динамическими свойствами объекта и условиями его работы. Системы с дифференциатором рассчитываются аналогично каскадным системам после соответствующих преобразований. В качестве дифференциатора применяют реальное дифференцирующее звено
.
Расчетную схему с дифференциатором можно преобразовать к следующему виду,
,
а
.
Расчет ведется следующим образом: на первом шаге определяются параметры дифференциатора, на втором шаге параметры основного регулятора. Расчеты многоконтурных систем представляют итерационную процедуру, так как настройки основного и вспомогательных регуляторов взаимозависимы.
