- •Внутренняя опись документов, находящихся в отчете
- •Задание
- •Задание на практику
- •Табель учета рабочего времени
- •Характеристика
- •1 Конструкция агрегата, описание технологического процесса
- •2 Локальная система автоматического регулирования соотношения расходов газа и воздуха на закалочную печь стана 5000
- •3 Описание кип и а локальной сар соотношения расходов газа и воздуха на закалочную печь стана 5000
- •Термопара Siemens pt 100
- •4 Сравнительный анализ кип и а локальной сар соотношения расходов газа и воздуха на закалочную печь стана 5000
- •4.1 Выбор датчика расхода
- •4.2 Выбор датчика температуры
- •4.3 Выбор программируемого логического контроллера (плк)
- •4.4 Выбор регулирующего клапана
- •Список используемых источников
- •Дневник по практике по профилю специальности пм.04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов
- •15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Термопара Siemens pt 100
Термопара (рис.8) предназначена для измерения температуры в различных отраслях промышленности. Если температура места измерения отличается от температуры на свободном конце сенсора, то между свободными концами возникает напряжение, термическое напряжение. Величина термического напряжения зависит от разницы между температурой места измерения и температурой на свободных концах, а также от вида комбинации материалов сенсора. Так как одним сенсором всегда регистрируется одна разница температур, то для определения температуры места измерения свободные концы должны находится в на клемме термокомпенсации с равномерной и известной температурой.
Рисунок 8 - Термопара Siemens PT 100
Принцип действия: сенсоры от их места соединения через компенсационные линии по возможности имеют удлинение до места с равномерной температурой (клемма термокомпенсации). Компенсационные линии имеют туже идентификационную окраску, как и соответствующие сенсоры; плюсовой полюс окрашен в красный цвет. Следить за соблюдением полей при соединении, в ином случае возникают большие погрешности измерения. До 200 °C для компенсационных линий действуют те же основные величины и допуски что и для соответствующих сенсоров. Влияние колебаний температуры на клемме термокомпенсации может быть устранено компенсационным подключением, например, с помощью компенсационной розетки. Эталонная температура составляет 0 °C (32 °F) или 20 °C (68 °F).
Клеммы термокомпенсации также могут сохранять постоянную температуру в 50, 60 или 70 °C (122, 140 или 158 °F) с помощью термостата (для нескольких мест измерения).
От клеммы термокомпенсации к измерительному или процессуальному прибору прокладываются медные линии. У энергопотребляющих приборов, например, у индикаторов и точечных принтеров, весь измерительный контур (сенсор, компенсационная линия и медная линия) в рабочем состоянии должен компенсироваться уравнительным сопротивлением. Измерительный преобразователь SITRANS T и компенсационный самописец KOMPENSOGRAPH для подсоединения к термопарам имеют встроенную компенсационную схему для уравнивания влияния внешней температуры на клемму термокомпенсации. Благодаря высокому входному сопротивлению здесь отсутствует коррекция линейного сопротивления.
Технические характеристики:
рабочий диапазон измеряемых температур: от минус 100 до плюс 1000 0С;
условное давление: 10 МПа;
величина рабочего тока: не более 5 мА;
сопротивление изоляции: не менее 100 Мом;
предельные отклонения:
А - 2,55 0С;
В - 2,65 0С.
Стоимость: 20000 руб.
Пневматический регулирующий шаровой клапан Smart 787
Шаровой клапан Smart 787 (рис. 9) используют для управления процессами во многих областях промышленности, как например, пищевая, металлургическая, химическая, нефтяная и т.д. Дроссельный клапан имеет новую конструкцию, благодаря чему он может работать с трехацентрическим и многостойким уплотнителем. Служит для регулирования расхода и давления жидкости, азота, газа, пара, кислорода.
Отсечной дроссельный клапан состоит из пневматического исполнительного механизма, корпуса дроссельного клапана, электромагнитного клапана, воздушного фильтра, компонентов воздушного канала, соединительных и крепежных элементов и других компонентов.
Электромагнитный клапан позволяет изменять положение от «полностью открытого» до «полностью закрытого», а также поддержания заданного значения. Сигнал (например, 24 В постоянного тока, 220 В переменного тока) от устройства управления или от ручного регулятора поступает на электромагнитный клапан, который выдает сигнал в виде давления воздуха на ИМ, управляющий открывание-закрыванием через редуктор, приводящий в действие регулятор дроссельного клапана.
Рисунок 9 - Пневматический регулирующий шаровой клапан Smart 787
Технические характеристики:
электропитание: 220 В, 50 Гц;
избыточное давление: 1,6 МПа(16 бар.);
выход: 4 - 20 мА;
диапазон открытия: 0 – 100 %;
рабочая температура: -20 до +150 °С;
срок службы: 17лет.
Цена: 133 000 руб.
Датчик контроля пламени UVS 5
Датчик контроля пламени UVS 5 (рис. 10) предназначен для контроля пламени газовых горелок неограниченной мощности с или без принудительной подачи воздуха, на печах сушки, на газовых котлах, промышленных печах и установках сжигания газа в сочетании с блоками и автоматами управления горелками ElsterKromschroeder. УФ–датчик контролирует газовые горелки, работающие в прерывистом режиме работы. Розжиг горелки может осуществляться напрямую или в комплекте основная – пилотная горелка.
Принцип действия: УФ–сенсор датчика улавливает ультрафиолетовый спектр излучения пламени. Сенсор не реагирует на солнечный свет, свет электрических ламп или инфракрасное излучение от раскаленных деталей печи. Встроенная теплозащита из кварцевого стекла изолирует УФ–сенсор от горячей атмосферы печи и защищает от влажности, грязи и высокой температуры. При обнаружении УФ–излучения ультрафиолетовый датчик выпрямляет заложенное переменное напряжение и преобразует его в постоянный ток. Усилитель сигнала пламени способен распознавать только этот сигнал постоянного тока.
Рисунок 10-Датчик контроля пламени UVS 5
Технические характеристики:
корпус из алюминия со встроенной тепловой защитой из кварцевого стекла, с кабельными вводами;
расстояние между УФ–датчиком и пламенем: от 300 до 400 мм;
УФ–сенсор: P578;
спектральный диапазон: от 190 до 270 нм;
максимальная чувствительность: 210 нм ± 10 нм;
срок службы УФ–сенсора: приблизительно 10 000 рабочих часов;
мин. сигнал постоянного тока: 1 μA;
степень защиты: IP 65;
окружающая температура: от минус 40 до 80 °C (от минус 40 до 176 °F);
вес: 280 г (0,6 фунта).
