- •Содержание Введение 4
- •1.2 Описание функциональной схемы 10
- •3 Расчет датчика обратной связи 25
- •Необходимо также считаться с недостатками гидропривода, а именно:
- •1Техническое задание
- •2Выбор элементной базы, проведение линеаризации, расчет передаточных функций элементов системы
- •3Расчет датчика обратной связи
- •3.1 Анализ выбранного датчика обратной связи на предмет устойчивости от внешних помех Выбранный датчик обратной связи имеет следующие условия эксплуатации:
- •6 Построение жлачх и жфчх
- •Реальная частота ω и псевдочастотаλсвязаны соотношением:
- •8Установка корректирующего устройства в систему
- •Приложение а
Необходимо также считаться с недостатками гидропривода, а именно:
КПД объемного гидропривода несколько ниже, чем КПД механических и электрических передач, и, кроме того, он снижается в процессе регулирования;
условия эксплуатации гидропривода (температуры) влияют на его характеристики;
КПД гидропривода несколько снижается по мере выработки его ресурса из-за увеличения зазоров и возрастания утечек жидкости (падение объемного КПД);
ч
увствительность
к загрязнению рабочей жидкости и
необходимость достаточно высокой
культуры обслуживания.
1Техническое задание
Цель курсовой работы
Целью курсового проекта является автоматическое регулирование процессом полива газона. Необходимо обеспечить нормальные запасы устойчивости по амплитуде и по фазе. Также система должна иметь хорошие показатели качества. При необходимости систему следует скорректировать и вычислить параметры корректирующего устройства.
1.2 Описание функциональной схемы
Система автоматического регулирования процессом полива газона имеет в своем составе микропроцессор (МП), усилитель (У), запорного клапана(Кл), сплинклера (Спл), датчика расхода (ДР), датчика влажности почвы (ДВл).
ДУ U3


Кл Спл ДР МП У U1 kU1 P Q




U2
Рисунок 1 – Структурная схема САР процессом полива газона
Управление в системе происходит следующим образом: сигнал с микропроцессора (управляющее напряжение U1) поступает на запорный клапан через электронный усилитель. Клапан открывает подачу жидкость в систему полива под некоторым давлением (Р), а сплинклер на выходе системы полива оказывает преобразующее действие на расход жидкости в системе, который в свою очередь
.
ф
иксируется
датчиком расхода, передающим все данные
о расходе жидкости (U2)
на выходе рассматриваемой системы в
микропроцессор для последующего анализа.
Микропроцессор анализирует сигнал
с тахометрического датчика и по заданному
алгоритму управления вырабатывает
сигнал управления (U1).
На систему также оказывает влияние
внешнее воздействие – влажность почвы,
фиксируемая датчиком влажности почвы,
сигнал с которого также поступает на
микропроцессор, который, руководствуясь
заданного алгоритма, изменяет динамические
параметры системы, а при достижении
необходимого уровня увлажнения почвы
подает сигнал на отключение системы
полива.
Технические данные системы:
Давление изменяется в пределах 15 -20 МПа;
Скорость жидкости 7-10 м/с;
Расход на выходе системы 60 - 90 дм3/мин;
Перерегулирование системы 10 -30%;
Время регулирования до 3 с.
