
- •1. Каскадные аср. Пример каскадных аср. Особенности расчета.
- •2. Системы scada
- •3. Представление об открытом управлении. Структура функц. Назначения scada.
- •4. Стандарт орс
- •5. Проблема реального времени в системах управления
- •6. Использование в системах управления операционной системы Windows
- •7. Стратегия диспетчеризации на базе расширения rtx (Real Time extension)
- •8. Принцип разбиения потоков (threads) в системе управления и схема их диспетчеризации
- •9. Проблемы управления электроавтоматикой
- •11. Каналы передачи данных. Физические интерфейсыКанал передачи данных
- •12. Локальные сети. Топология сетей. Сетевые устройства.
- •13. Основные понятия систем управления и автоматизации. Постановка задачи управления и регулирования.
- •16. Применение позиционного регулирования пид-регуляторов. Способы технической реализации систем регулирования
- •17. Программное обеспечение автоматизации
- •20. Современные шины промышленной автоматики
- •21. Стандарты использования плк
- •22. Системы связного и несвязного регулирования.
- •23. Многоконтурные аср. Комбинированные аср. Аср с дополнительным импульсом по производной.
- •24. Автоматические системы управления классификация. Основные функ. Части
- •25. Гибкие автоматизированные производства в хим. Технологии.
- •26 Динамические свойства первичных преобразователей и учет их свойств при регулировании
- •Средства измерения температуры
- •Средства измерения расхода
- •Средства измерения состава и концентрации
- •27. Задачи в области автоматизации технологических процессов химических производств отрасли. Особенности автоматизации химической промышленности.
- •28. Одноконтурные аср. Типы входных сигналов.
- •29. Основные показатели качества переходных процессов. Показатели качества автоколебательного процесса регулирования сар с регулятором релейного действия
- •Показатели качества процесса регулирования в сар с регулятором непрерывного действия максимальное динамическое отклонение регулируемой величины (динамический коэффициент регулирования)
- •Динамический коэффициент регулирования в сар тп астатических объектов (объектов без самовыравнивания).
- •Перерегулирование
- •Время регулирования
- •Остаточное отклонение регулируемой величины от заданного значения
- •Обобщенная (интегральная) оценка качества переходного процесса регулирования
- •Показатели количественные
- •Показатели надежности
- •32. Типы входных сигналов. Особенности регулирования объектов с переменными параметрами. Классификация объектов регулирования. Типы входных сигналов.
- •Располагаемая работа и способы ее сохранения. Располагаемая работа обратимых процессов.
- •2. Регулирование абсорбционных и выпарных установок.
- •3. Регулирование отстаивания. Регулирование процессов очистки сточных вод, вентиляции и водоснабжения.
- •Взаимосвязанные системы регулирования. Системы связного регулирования. Автономные аср.
- •Особенности регулирования систем поддержания температуры.
- •2.13 (А, б) –Принципиальная (а) и структурная (б) схемы термометра.
- •Особенности регулирования реакторов смешения. Трубчатые реакторы
- •Построение статических характеристик реакторов. Регулирование химических реакторов. Регулирование биологических реакторов.
- •Регулирование расхода, соотношения расходов. Регулирование давления и перепада давления. Система регулирования уровня.
- •Регулирование теплообменников
- •10. Системы регулирования рН и концентрации.
- •11. Регулирование ректификационных колонн.
- •12. Автоматизация гидромеханических процессов: смешение, перемешивание.
- •13. Автоматизация процесса выпаривания и охлаждения.
- •14 Автоматизация процессов дозирования и измельчения
- •16. Автоматизация процессов фильтрации. Мокрая очистка газов.
- •17. Выбор аппаратных средств автоматизации опасных объектов.
- •20. Основы термодинамики автоматизации и регулирования. Понятие энтропии. Понятие располагаемой работы, обратимых и необратимых процессов. Однократное и повторное использование энергии.
- •21. Рациональный выбор регулирующего органа при построении аср.
- •22. Регулирование горения при использовании различных топлив. Расчет требуемого количества топлива.
- •24. Регулирование насосов. Системы регулирования процессов в компрессорах. Предотвращение помпажа.
- •25. Регулирование расхода воздуха на сжигание. Регулирование систем загрязнения и очистки от твердых частиц.
- •26. Обеспечение без-ти упр-я.
- •29. Сушка твердых материалов
- •30. Теплопередача – необратимый процесс.
- •31. Особенности подключения частотного привода
- •32. Энергосберегающие технологии на основе чрэ переменного тока
2. Регулирование абсорбционных и выпарных установок.
Регулированию в процессе абсорбции подлежат расходы паровой и жидкой фазы, проходящих через абсорбер. Скорость подачи сырья в паровой(газовой) фазе является нагрузкой абсорбера. Для регулирования состава обедненного газа на выходе из абсорбера изменяют расход абсорбента L. Температура и давление влияют на процесс абсорбции. Качественное регулирование состава каждого выходящего потока не обязательно и анализаторы на выходных трубопроводах обычно не устанавливаются. Более важно при проведении процесса абсорбции обеспечить минимальные потери или суммарные производственные затраты. Для этого м.б. применена система оптимального регулирования с прямой связью.
Основной регулируемой величиной процесса выпаривания является концентрация конечного раствора, которая м.б. определена по плотности, удельной электропроводности, по температуре кипения или температуре замерзания. Обычно эта концентрация регулируется путем воздействия на расход конечного раствора. При этом регуляторы уровней в ступенях воздействуют на входные потоки, влияя в итоге на скорость подачи исходного раствора в установку. Производительность установки можно поддержать на заданном уровне путем изменения расхода первичного греющего пара. Регулирование качества получаемого продукта м.б. осуществлено путем изменения либо подачи тепла, либо исходного раствора.
3. Регулирование отстаивания. Регулирование процессов очистки сточных вод, вентиляции и водоснабжения.
Типовая схема автоматизации процесса отстаивания:1 – отстойник; 2 – переливное устройство; 3 – мешалка; Б – момент на валу электродвигателя; В – мутность жидкости.
Показатель эффективности процесса- концентрация твердой фазы в осветленной жидкости. Цель управления поддержание ее на заданном значении.
Возмущающие воздействия- изменение расхода суспензии и концентрации твердой фазы в ней. Уровень жидкости в отстойнике поддерживается постоянным за счет свободного перелива осветленной жидкости. В отстойнике необходимо поддерживать на постоянной высоте границу раздела зон осаждения и уплотнения. Эта высота зависит от расхода сгущенной суспензии, поэтому регулирующее воздействие вносится изменением степени открытия специальных клапанов на линии сгущенной суспензии. В качестве контролируемых величин принимают расходы исходной и сгущенной суспензий, осветленной жидкости. (регулирование изменения расхода суспензии, регулирование плотности сгущенной суспензии, регулирование подачи коагулянта, регулирование режима работы гребкового механизма)
Нагретую в аппаратах воду вновь охлаждают атмосферным воздухом в специальных устройствах- вентиляционных градирнях. Необходимо стабилизировать температуру в сборном баке 6 градирни. Регулирование расхода горячей воды- изменением соотношения расходов воды.
Приточная вентиляция: основной параметр регулирования- температура воздуха после вентилятора. Регулирование осуществляется изменением расхода горячей воды, подаваемой из теплосети. Одной из серьезных проблем при автоматизации приточных систем является защита калорифера от замерзания в зимнее время. Для этой цели предусматриваются два термометра сопротивления с позиционным регуляторами температуры.