- •Що відноситься до технологічних об’єктів управління?
- •Що є метою управління неперервним технологічним процесом?
- •Які особливості сучасних хіміко-технологічних процесів як об’єктів управління?
- •За якими ознаками класифікують хіміко-технологічні процеси як об’єкти управління?
- •Яка класифікація хіміко-технологічних процесів як об’єктів управління?
- •1.По тоннажу продукції і структурі асортименту:
- •2.По характеру тимчасового режиму функціонування:
- •Яка структурна схема об’єктів управління?
- •Які методи аналізу хіміко-технологічних процесів як об’єктів управління Те саме,що у 8 і 9
- •Яка методика аналізу хіміко-технологічних процесів як об’єктів управління?
- •Які методи моделювання технологічних процесів як об’єктів управління?
- •Які вимоги до обладнання хіміко-технологічних процесів як об’єктів управління?
- •Які переваги застосування автоматизації технологічних процесів?
- •Дайте визначення автоматизованої системи управління?
- •Яка структура автоматизованої системи управління?
- •Які функції автоматизованої системи управління?
- •Які критерії ефективності автоматизації технологічних об’єктів управління?
- •У яких випадках використовуються багатоконтурні і спеціальні аср?
- •За якими ознаками класифікуються сучасні асу?
- •Як поділяються рівні автоматизації?
- •Яка класифікація асу за повнотою початкової інформації?
- •Які існують методи опису асу?
- •З яких етапів складається аналіз асу?
- •У чому суть задачі синтезу асу
- •У чому полягає різниця між автоматизацією за допомогою локальних систем регулювання і автоматизованими системами ?
- •Який порядок розробки автоматизованих систем автоматизованої системи управління?
- •Які основні напрями підвищення ефективності інженерної праці при проектуванні сучасних асу?
- •Які перспективи розвитку сучасних асу?
- •Яка методика розрахунку одноконтурних аср?
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для одноконтурної аср температурою теплообмінника.
- •Інженерні методи розрахунку оптимальних настроювань регуляторів.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для одноконтурної аср тиском в резервуарі.
- •Експереминтальний метод знаходження оптимальних настроювань регуляторів.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для одноконтурної аср витратою.
- •Комбіновані аср. Структурна схема.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для одноконтурної аср рівнем рідини в резервуарі.
- •Технічна реалізація компенсаторів комбінованих аср.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для одноконтурної аср концентрації речовин.
- •Каскадні аср. Структурна схема.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для одноконтурної аср pH.
- •Порядок розрахунку каскадної аср.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для аср витрати рідини з відцентровим насосом.
- •Аср з додатковим імпульсом за похідною. Структурна схема.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для аср витрати рідини з поршневим насосом.
- •Аср співвідношення потоків з одним регулятором. Структурна схема.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для одноконтурної аср температурою теплообмінника.
- •Порядок розрахунку аср співвідношення потоків з одним регулятором.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для одноконтурної аср тиском в резервуарі.
- •Пов’язані технологічні об’єкти регулювання.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для одноконтурної аср витратою.
- •Аср непов’язаного регулювання об’єкта з двома входами і виходами.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для одноконтурної аср рівнем рідини в резервуарі.
- •Аср пов’язаного регулювання об’єкта з двома входами і виходами.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для одноконтурної аср концентрації речовин.
- •Методика розрахунку систем непов’язаного регулювання.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для одноконтурної аср pH.
- •Методика розрахунку систем пов’язаного регулювання.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для аср витрати рідини при зміні тиску в першому резервуарі.
- •Інженерні методи вибору законів регулювання.
- •59.Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для аср витрати рідини при зміні тиску в другому резервуарі.
- •Регулювання об’єктів із запізненням. Предиктор Сміта.
- •Каскадно-комбіновані аср. Структурна схема.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для каскадної аср температурою теплообмінника.
- •Порядок розрахунку каскадно-комбінованої аср.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для аср температурою теплообмінника iз додатковим імпульсом за похідною.
- •Умови інваріантності комбінованої аср.
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для аср співвідношення витрат з одним регулятором.
- •За якими каналами досліджуються одно контурні аср?
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для автоматизації парокотельної установки.
- •За якими каналами досліджуються комбіновані аср?
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для автоматизації печі конверсії метану.
- •За якими каналами досліджують аср з додатковим імпульсом за похідною із проміжної точки?
- •Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для автоматизації печі з перевальною стінкою.
-
Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для одноконтурної аср витратою.
-
Комбіновані аср. Структурна схема.
Комбіновані АСР
Комбіновані системи регулювання використовують при автоматизації об’єктів, на які діють істотні контролюючі збурення. Їх можна побудувати подаванням коректуючого сигналу на вхід як регулятора, так і виконавчого механізму (рис. 4.1).

б
а
Рис. 4.1. Структурні схеми комбінованої АСР у разі подавання коректуючого сигналу на вхід: а – регулятора; б – виконавчого механізму; Wк – передаточна функція компенсатора
Впровадження коректуючого імпульсу за найсильнішим збуренням дає істотне зниження динамічної помилки регулювання за умови правильного вибору та розрахунку динамічного пристрою, який формує закон зміни цього впливу.
Основою розрахунку подібних систем є принцип інваріантності. Суть цього принципу полягає в наступному: відхилення вихідної координати системи регулювання від заданого значення має тотожно дорівнювати нулю в разі будь-яких задавальних або збурюючих впливів. Для виконання принципу інваріантності необхідні дві умови: ідеальна компенсація всіх збурюючи впливів та ідеальне відтворення сигналу завдання. Очевидно, що досягти абсолютної інваріантності в реальних системах регулювання практично неможливо. Звичайно обмежуються частинною інваріантністю відносно найнебезпечніших впливів. Розглянемо умови інваріантності розімкненої комбінованої систем регулювання відносно одного збурюючого впливу.
Як правило, дослідження комбінованих АСР виконують за каналами збурення (Z → Y).
-
Зобразіть функціональну схему і виберіть комплекс технічних засобів для одноконтурної аср рівнем рідини в резервуарі.
-
Технічна реалізація компенсаторів комбінованих аср.
Комбіновані АСР
Комбіновані системи регулювання використовують при автоматизації об’єктів, на які діють істотні контролюючі збурення. Їх можна побудувати подаванням коректуючого сигналу на вхід як регулятора, так і виконавчого механізму (рис. 4.1).

а б
Рис. 4.1. Структурні схеми комбінованої АСР у разі подавання коректуючого сигналу на вхід: а – регулятора; б – виконавчого механізму; Wк – передаточна функція компенсатора
Впровадження коректуючого імпульсу за найсильнішим збуренням дає істотне зниження динамічної помилки регулювання за умови правильного вибору та розрахунку динамічного пристрою, який формує закон зміни цього впливу.
Основою розрахунку подібних систем є принцип інваріантності. Суть цього принципу полягає в наступному: відхилення вихідної координати системи регулювання від заданого значення має тотожно дорівнювати нулю в разі будь-яких задавальних або збурюючих впливів. Для виконання принципу інваріантності необхідні дві умови: ідеальна компенсація всіх збурюючи впливів та ідеальне відтворення сигналу завдання. Очевидно, що досягти абсолютної інваріантності в реальних системах регулювання практично неможливо. Звичайно обмежуються частинною інваріантністю відносно найнебезпечніших впливів. Розглянемо умови інваріантності розімкненої комбінованої систем регулювання відносно одного збурюючого впливу.
Як правило, дослідження комбінованих АСР виконують за каналами збурення (Z → Y).
