- •В едомость проекта
- •Р еферат
- •С одержание
- •Введение
- •1. Описание объекта управления
- •2. Разработка требований к аср
- •Разработка структурной схемы аср
- •4. Разработка технической структуры аср
- •4.1 Обоснование и выбор тса
- •5. Выбор структуры регулятора
- •6. Конфигурирование контроллера
- •7. Разработка функциональной схемы регулятора
- •8. Организация внешних соединений аср
- •Список используемой литературы
7. Разработка функциональной схемы регулятора
7.1 Разработка и описание функциональной схемы регулятора
Функциональная схема регулятора «Ремиконт Р-130» приведена в Приложении 3.
Сигнал задания поступает на вход
алгоритма РАН, на второй вход этого
алгоритма поступает сигнал от датчика
Метран-100-ДГ, модель 1541 (через алгоритм
ВАА). Выходной сигнал РАН через алгоритм
РУЧ и алгоритм АВА поступает на БРУ-17,
далее на ДКС-06 200-
А/Б-1
и исполнительный механизм типа ЭИМ
(ФБ39.Х14.100), который в свою очередь
производит поворот регулирующего органа
АUMA SG.7.1-11
на заданное значение, тем самым регулируя
уровень воды
С помощью алгоритма ОКО организуется оперативное управление. Функции, выполняемые при оперативном управлении, задаются путем конфигурирования входов алгоритма ОКО. Вход «Xвх» подключается к сигналу, представляющему регулируемый параметр. Вход «XƐ» связывается с выходом «YƐ» алгоритма РАН, на котором формируется сигнал рассогласования. Вход «Xруч» и «Xвр» (выход регулятора) подключаются к первому выходу алгоритма РУЧ.
Таким образом, осуществляется регулирование питания котла типа Е-50.
8. Организация внешних соединений аср
8.1 Разработка и описание схемы внешних соединений АСР
Схема внешних соединений АСР уровня воды в котле приведена в Приложении 4.
В состав этой схемы входят: один блок контроллера БК-1, два блока питания БП-1, два клеммно-блочных соединителя КБС-3.
В схеме задействован 1 аналоговый входной сигнал с диапазоном изменения 4-20 мА и один аналоговый выход с диапазоном изменения 4-20 мА. Питается контроллер от сети переменного тока ~220 В частотой 50 Гц. Сеть переменного тока ~220 В подключается непосредственно к клеммам блоков БП-1. Входной и выходной сигналы распределяются по входам-выходам контроллера БК-1 следующим образом. Входной и выходной аналоговые сигналы поступает на колодку соединителя КБС-3.
По интерфейсному входу-выходу контроллеры микропроцессорные "Ремиконт Р-130" могут объединяться в локальную управляющую сеть «Транзит» кольцевой конфигурации, которая с помощью блока «Шлюз БШ-1» может взаимодействовать с любым внешним абонентом (например, персональным компьютером ПК).
МАС – модуль аналогового сигнала;
КБС-3 – клеммно-блочное соединение для аналоговых сигналов;
БК – блок контроллеров;
ПК - персональный компьютер;
БШ - блок шлюза;
ПЛК – программируемый логический контроллер Ремиконт Р-130;
БП – блок питания;
ИП – измерительный преобразователь давления;
БРУ – блок ручного управления;
ЭПП – электропневматический позиционер;
ЭИМ– электрический исполнительный механизм (поворотный).
Выводы
В
данном курсовом проекте мы рассмотрели
возможности регулирования технологического
процесса
(уровня воды) в котле малой мощности
модели Е-50. Для обеспечения надежности
регулирования, простоты снятия данных
до 8 технологических параметров было
рассмотрено регулирующее устройство
фирмы Mitsubishi, отличительными чертами
которого являются высокая функциональность,
надежность и гибкость при умеренной
стоимости.
С данным контроллером были рассмотрены модули и датчики необходимые для снятия данных параметра и ввода их в память контроллера.
В итоге можно сказать, что разработанная система является более надежной, «живучей», оперативной, мобильной, интеллектуальной, чем система автоматизированного управления, которая стояла до внедрения рассмотренной нами системы.
