Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

4795

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
08.01.2021
Размер:
1.75 Mб
Скачать

11

Часть 1.Исследование работы П – регулятора При изменении температуры П – регулятор, выполненный на базе

прибора “Е 5в Omron”, включает или выключает свое реле, которое выдает сигнал на включение или выключение нагревателей. Это наиболее распространенный вариант управления технологическими процессами, связанными с поддержанием температуры (печи, сушильные шкафы и т.п.). Данный принцип хорошо виден на приведенных ниже графиках.

T оС

 

Высокая

 

температура

Чувствительность

Уставка

Низкая

температура

t

Реле

вкл

 

 

 

 

Зеленый светодиод

выкл

 

 

 

 

Красный светодиод

 

 

 

 

Порядок проведения работы

1.Подключите магазин сопротивления к клеммам “Датчик”.

2.Установите на магазине сопротивления 100 Ом.

3.Включите главный выключатель (на правой стороне).

4.Включите нижний выключатель. На приборе загорится зеленый или красный светодиод и может загореться лампа нагрузки, если горит зеленый светодиод.

5.Подключите общий провод осциллографа к общей клемме. Один щуп осциллографа установите в точку Т.1, а второй в Т.2.

6.Задайте задатчиком какую-нибудь температуру больше 20 °С. Загорится зеленый светодиод и лампа нагрузки.

7.Изменяя сопротивление на магазине сопротивления и подбирая различные номиналы, вы увидите картину изображенную на графике. В случае превышения температуры установки, загорится красный светодиод и лампа погаснет.

12

V

E

Уставка D

B

T

(R магазин)

точка 1 точка 2

C

вкл

реле

 

 

 

выкл

 

 

 

V

Полученные данные для контрольных точек А-Е сведите в таблицу:

Точки Т1, В T1, Ом Т1, °С Т2, В T2, Ом Т2, °С

А

В

С

D

E

Примечание. Пересчет сопротивлений произвести по приложенной таблице. Момент включения реле определить по загоранию (по выключению) лампы и переключению светодиодов.

Данная работа проведена для режима работы регулятора: “включено реле – выключено реле”.

Самостоятельно проведите работу для режима регулятора: “выключено реле – включено реле” и по полученным данным постройте графики, аналогичные приведенным выше.

13

Принципиальная схема т/р OMRON E5B

 

 

 

R21

 

 

 

T2

 

T1

R19

R16

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

R20

C10

 

 

R18

 

 

 

 

 

R17

R22

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

C11

 

 

 

A

 

 

 

R24

 

 

 

 

D10

D11

R25

 

 

кр

 

 

 

 

 

 

 

 

T3

 

K1

 

 

 

 

D13

 

 

 

 

R23

“Зел”

 

 

 

A

 

 

Выходной блок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R14

R13

 

Блок сравнения

 

 

 

 

KT2

 

 

 

KT1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C8

 

 

R7

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

D6

D7

C4

R5

 

 

- 3

+

 

 

 

-

3 +

 

 

 

 

 

8

 

R11

6

8

 

 

 

 

 

TC

 

D2

 

 

1

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt100

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

D12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

C2

 

+

2-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

R9

 

 

C7

 

 

 

C7

R10

 

 

 

 

 

 

R15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

 

 

R4

СП1 СП2 R3

R6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Задатчик”

 

A

 

 

 

нойлабораторк

1Приложение

R27

R1

 

D2

 

 

 

“+”

 

 

 

 

 

D4

D3

 

D1

 

 

 

 

 

220v

 

 

 

 

C1

 

№1работе

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок питания

 

 

 

 

13

14

Часть 2. Исследование работы ПИД – регулятора

Данная часть стенда (левая) изготовлена на базе терморегулятора “OROW-96”, имеющего градуировку Pt-100 и предназначенного для получения практических навыков обращения с приборами и позволяет увидеть на практике работу прибора в автоматическом режиме, имитирующем технологический процесс.

Пояснения к работе. В качестве нагревателя используется стандартный бытовой нагреватель – кипятильник мощностью 0,5 кВт, 220 В. Датчик закреплен на пластике. Емкость желательно использовать керамическую ≈0,7л. При установке нагревателя и датчика, они должны быть удалены на возможно большее расстояние. На пластике, крепящий датчик, есть электрод заземления, который используется при наличии внешнего контура заземления и предназначен для защиты от попадания высокого напряжения при работе нагревателя.

Внимание!!!

Категорически запрещается определять температуру воды, опуская пальцы в емкость при включенном стенде.

Порядок проведения работы.

1.Налить в емкость воды.

2.Подключить датчик к клеммам, расположенным под прибором и установить его в емкости.

3.Установить нагреватель в емкость и подключить его к розетке.

4.Включить главный выключатель, расположенный на правой стороне.

5.Установить задатчик регулятора на температуру 90 °С.

6.Установить потенциометр Xp1, расположенным в левом нижнем углу регулятора в положение 6-7.

(Потенциометр Хр1 позволяет менять интегральнодифференциальную составляющую. Чем больше Хр1, тем больше дифференциальная составляющая и меньше интегральная. Иными словами, время включенного состояния меньше, а выключенного больше. На практике это позволяет учитывать соотношение между массой нагреваемого объекта и установленной мощностью нагревателя и добиться оптимального исполнения технологических параметров).

7.Включить выключатель расположенный под прибором.

8.В левом верхнем углу загорится светодиод Хк1. Включенное его состояние говорит о том, что реле сработало и идет нагрев.

9.За 10-15 °С до заданного значения регулятор переходит в режим импульсной подготовки температуры (ПИД – регулирование).

15

10.Каждую минуту снимайте показания прибора и все данные сведите в таблицу. Постройте график, который будет иметь следующий вид.

T, 0C

Tзаданное

Tсреды

t, мин

Рис. 10

11.Выключите нижний выключатель и главный выключатель.

12.Отключите нагреватель и уберите датчик из емкости.

13.Вылейте горячую воду и залейте холодную. 14.Повторите действия как в пп. 2-5.

15.Установите потенциометр Хр1 в положение “0”. В этом положении регулятор из ПИД – регулятора переходит в П – регулятор.

16.Включите нижний выключатель.

17.Снимайте показания каждую минуту. Полученные данные сведите в таблицу и постройте график (рис. 11).

T,0C

Tзаданное

Tсреды

t

Рис. 11

16

Контрольные вопросы

1.В чем принципиальное отличие термопары от термосопротивления?

2.Если поменять полярность подключения термосопротивления и термопары, что произойдет?

3.Объясните разницу в двух и трех проводном подключении термосопротивления?

4.Что будет, если вместо термосопротивления Pt-100 (0 °С = 100 Ом, 100 °С = 139,113 Ом) подключить термосопротивление ТСМ 100 (0 °С = 100 Ом, 100 °С =142,8 Ом). Что будет показывать прибор при 100 °С ?

5.В чем главный недостаток П – регуляторов при управлении технологическими процессами, имеющими большие массы (объемы) и большие установочные мощности и способы их устранения?

6.Какого типа бывают выходные устройства?

7.Зачем применяется оптоэлектронная развязка выходных устройств?

8.Расскажите о законах регулирования?

Таблица 1 Декады Р3831 (R0=0,021) для термодатчика Pt=100 Ом

t0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

111,

112,

112,

112,

113,

113,

113,

114,

114,

115,

 

65

04

42

81

2

58

97

36

74

13

40

115,

115,

116,

116,

117,

117,

117,

118,

118,

118,

 

52

91

29

68

06

45

84

22

61

99

50

119,

119,

120,

120,

120,

121,

121,

122,

122,

122,

 

38

76

15

53

92

3

68

07

45

84

60

123,

123,

123,

124,

124,

125,

128,

125,

126,

126,

 

22

6

99

37

75

13

52

90

28

66

70

127,

127,

127,

128,

128,

128,

129,

129,

130,

130,

 

05

43

81

2

58

96

34

73

1

49

80

130,

131,

131,

132,

132,

132,

133,

133,

133.

134,

 

87

25

63

01

39

77

16

54

92

3

90

134,

135,

135,

135,

136,

136,

136,

137,

137,

138,

 

68

06

44

82

2

58

96

34

72

1

100

134,

138,

139,

139,

140

140,

140,

141,

141,

141,

 

48

86

24

62

 

37

76

13

51

89

17

Лабораторная работа № 3 Тиристорный регулятор напряжения

Цель работы: ознакомление со способом управления силовыми электрическими цепями в системах автоматики.

1.Краткие теоретические сведения

Для включения и переключения силовых электрических цепей под нагрузкой в системах автоматизированного управления широко используются управляемые полупроводниковые вентили (тиристоры). Эти приборы позволяют не только полностью заменить контактную аппаратуру, но и имеют по сравнению с ней ряд преимуществ в отношении быстродействия, надежности, взрывобезопасности. Простейшим бесконтактным переключателем может служить тиристор V (рис. 1), включенный последовательно с каким-либо потребителем Rн или элементом электрической цепи, в которой требуется включить или выключить ток. В запертом состоянии через тиристор протекает ток утечки, недостаточный для работы потребителя. При замыкании ключа Q в цепи управляющего вывода тиристор открывается и через потребитель начинает проходить ток нагрузки I. Выключается

Рис. 1. Схема использования тиристора в качестве бесконтактного переключателя

тиристор только после уменьшения проходящего через него тока I до значения, меньшего тока выключения. В цепях переменного тока выключение тиристора происходит автоматически в непроводящую часть питающего напряжения. В цепях постоянного тока приходится принимать специальные меры для выключения тиристоров.

В цепях переменного тока применяются схемы бесконтактных выключателей, состоящих из двух встречно-параллельно включенных тиристоров V1 и V2 (рис. 2). При отключенном переключателе Q цепи управления обоих тиристоров разомкнуты, тиристоры закрыты и напряжение на нагрузке Zн отсутствует, хотя на зажимах источника питания имеется переменное напряжение U (рис. 3, а). Если в момент времени t1 (рис. 3, б) замкнуть переключатель Q, то на оба тиристора будут поданы управляющие сигналы.

18

 

При этом откроется и начнет

 

пропускать ток тот тиристор, на анод

 

которого в данный момент подан по-

 

ложительный потенциал, например

 

V1. После перехода питающего на-

 

пряжения U через нуль тиристор V1

 

продолжает пропускать ток до окон-

 

чания периода коммутации, т. е. до

 

момента времени t2, когда полностью

 

израсходуется энергия, запасенная в

Рис. 2. Схема бесконтактного

индуктивных элементах силовой це-

пи.

выключателя переменного тока

Только после этого открывается

 

тиристор V2, т.к. до момента времени t2 он зашунтирован параллельно включенным тиристором V1. Аналогично тиристор V2 будет открыт до момента t3 (рис. 3, в), после чего снова включится тиристор V1.

На нагрузку в этом случае будет подаваться синусоидальное напряжение Uн, причем половину времени ток будет проводить тиристор V1, а другую половину -V2 (рис. 3, г). Если в момент времени t4 выключить переключатель Q , то открытый в это время тиристор V1 доработает положенное ему время, после чего протекание тока через нагрузку прекратиться, т.к. тиристор V2 уже не сможет включиться.

Рассмотренная схема выключателя позволяет не только включать или прерывать переменный ток, но и регулировать его, изменяя продолжительность проводимости тока тиристорами. Это положение и лежит в основе принципа импульсно-фазового управления тиристорами, который заключается в том, что на управляющий вывод каждого тиристора V1 и V2 (рис. 4, а) от системы управления подаются периодически с частотой питающего напряжения переменного тока электрические импульсы тока Iу1 и 2; в эти моменты происходит открытие тиристоров. Изменяя угол регулирования (рис. 4, б), т.е. фазу управляющего импульса относительно момента подачи на тиристоры положительных напряжений U1 и U2 можно изменять время в течении которого каждый тиристор находится во включенном состоянии, и регулировать выходное напряжение преобразователя.

19

a

 

 

 

 

 

t, c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питающее напряжение U

 

Вкл.

 

 

 

Выкл.

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t, c

t1

t2

 

t3

 

 

t4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напряжение

 

 

 

 

 

 

 

при включе-

 

 

 

 

 

 

 

нии V1

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t2

 

 

t, c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t3

t4

 

 

 

 

 

 

 

 

Напряжение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при включе-

 

 

 

 

 

 

 

 

нии V2

 

 

г

 

 

U1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U2

 

 

 

 

 

 

 

 

t2

 

 

t, c

 

 

 

 

 

 

 

 

t1

 

 

t3

t4

 

 

 

 

 

 

U1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкл.

 

 

 

Выкл.

 

 

 

 

 

 

 

Напряжение на нагрузке Uн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Кривые изменения напряжения при работе бесконтактного выключателя

Система импульснофазового управления обычно состоит из следующих элементов

(рис. 4, а):

1.Синхронизирующее устроство СУобеспечивает синхронизацию управляющих импульсов Iу1, Iу2 напряжением, подаваемым на тиристоры от сети переменного тока, к которой подключен тиристорный преобразова-

тель.

2.Блок управления БУпредназначен для суммирования и усиления входных управляющих сигналов УС, поступающих от соответствующих датчиков, а также для

преобразования этих сигналов в величину, удобную для управления ФУ (ток, напряжение).

3.Фазосдвигающее устройство ФУ – изменяет угол регулирования , что необходимо для регулирования или стабилизации выходного напряжения или тока тиристорного преобразователя.

20

4.Генераторы импульсов ГИ включают на выход ФУ, т.к. мощность сигналов управления, получаемых на выходе ФУ, обычно недостаточна для надежного отпирания тиристоров.

Рис. 4. Структурная схема импульснофазового управления тиристорами (а) и кривые напряжения на тиристорах и импульсов тока управления (б)

б

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]