
- •2. Основные этапы развития тса( это не то)
- •3. Методы стандартизации в производстве тса
- •5. Классификация технических средств асу тп
- •6. Принципы технической реализации асу тп
- •7. Агрегатирование и блочно-модульный принцип построения тса
- •8. Структура управляющих функций асу тп.
- •9. Принципы построения информационно-управляющей части асу тп.
- •10. Требования к составу тса.
- •11. Требования к точности реализации алгоритмов управления.
- •12. Требования к надежности и простоте обслуживания тса.
- •13. Обобщенная техническая структура типовой аср.
- •14. Принцип действия релейно-импульсного регулятора.
- •15. Классификация регулирующих устройств.
- •16. Состав технических средств централизованной асу тп.
- •17. Состав технических средств асу тп с супервизорным управлением.
- •18. Состав технических средств асу тп с функционально-групповым управлением.
- •20. Состав технических средств одноконтурной аср
- •21 Состав технических средств каскадной аср
- •22. Состав технических средств аср соотношения.
- •23. Состав технических средств каскадной аср соотношения.
- •24. Состав технических средств многоконтурной аср соотношения.
- •25. Состав технических средств аср с динамической коррекцией.
- •26. Состав технических средств аср с селективной схемой формирования сигнала рассогласования.
- •27. Состав технических средств аср с многоканальным регулятором.
- •28 Состав технических средств аср с синхронизацией исполнительных механизмов(сас им)
- •29 Состав технических средств аср с последовательной синхронизацией исполнительных механизмов(сас им)
- •30 Состав технических средств аср с параллельной синхронизацией исполнительных механизмов(сас им)
- •31 Состав технических средств аср с последовательно-параллельной синхронизацией исполнительных механизмов(сас им)
- •32 Состав технических средств аср с шаговой синхронизацией исполнительных механизмов(сас им)
- •33 Состав технических средств аср, работающих в супервизорном режиме
- •34 Состав технических средств аср в режиме нцу с цап и импульсным ру.
- •35 Состав технических средств аср в режиме нцу с цап и непрерывным ру.
- •36. Состав технических средств аср в режиме нцу с иу.
- •37. Состав технических средств аср в режиме нцу с цап, пропорциональным им и импульсным ру.
- •39. Аналоговые электрические регулирующие устройства.
- •40. Электрические регулирующие устройства с импульсным выходным сигналом.
- •41. Техническая реализация релейных элементов регулирующих устройств.
- •42. Техническая реализация функциональных блоков и модулей.
- •43. Гальваническое разделение цепей в системах управления.
- •44. Функциональные блоки и модули регулирующих устройств.
- •45. Агрегатированные комплексы технических средств автоматизации
- •46. Регулирующие блоки агрегатированных комплексов асу тп
- •47. Функциональные блоки агрегатированных комплексов асу тп
- •48. Вспомогательные устройства систем автоматизации.
- •49. Технический состав блоков оперативного управления.
- •50. Исполнительные устройства электрических регуляторов.
- •51. Исполнительные механизмы систем автоматизации.
- •52. Цифровые и логические технические средства асутп
- •53. Микропроцессорные средства (мпс) асу тп
- •54. Основные функции микропроцессоров в управляющих устройствах
- •55. Обобщенная структура микропроцессора
- •56. Особенности функционирования мп:
- •57. Микропроцессорные контроллеры. Общие сведения.
25. Состав технических средств аср с динамической коррекцией.
Исп-ют в тех случаях, в кот-ых регулируемая вел-на имеет существенное запаздывание по отношению к регул-му воздействию.
ν1
В динамических режимах X’в ≠ 0; в статических X’в =0. УДП (устройство динамических преобразований) д. работать в режиме дифференцирования.
I – контур регулир-го пар-ра, II – контур вспомогательного пар-ра.
РТП явл-ся процесс перегрева пара. Возмущающие факторы: изменение расхода в пароохлодителе. Наиболее эффект-е охлождение - метод впрыска.
Х1- сигнал с корректирующего регулятора
Х2- сигнал основного пар-тра
Х3- сигнал задания.
ТП1- пароохладитель
ТП2- ступени пароперегрева (м.б. и промежуточные ступени)
Произв-ся коррекция по возмущающему воздействию
Основной параметр tПП
TП- температура пара за пароохлодителем
ДФ- диффер-тор, в канале измерения корректирующего сигнала. ДФ реагирует на изменение входного параметра.
Uд-сигнал на выходе ДФ. (РИСУНОК на листе). Эта скоростная состовляющая влияет на динамические свойства САР, значительно улучшает её качество.
В этой структуре организован опережающий контур I, который оказывает влияние на основной параметр путем исполнения скоростного сигнала Uд.
Скоростной сигнал появляется (не = 0) в переходных режимах. Это динамическая добавка к сигналу основного параметра.
26. Состав технических средств аср с селективной схемой формирования сигнала рассогласования.
Селектирование – избирательным образом выбирают вх-ой сигнал.
Структурная схема САР с селективной схемой (ССл) формирования сигнала рассогласования.
СМ – сумматор.
Основным рег-ым пар-ом в этой системе явл-ся мощность турбины, в качестве ограничивающего пар-ра явл-ся перепад давлений ∆P на последней ступени турбины.
N3-N≈0 – регулирование осущ-ся по основному регулир-му пар-ру. N3-N<0 – переход на ограничивающий пар-р ∆P.
В этой системе осущ-ся безударный переход от регулир-ия основного регулир-го пар-ра к ограничивающему регул-му пар-ру, если перепад давления на последн. Ступенях турбины превышают допустимое заданное значение.
Регулирование происходит до тех пор пока ∆P не опустится до заданного значения.
Такие системы используют при реализации принципа регулирования по ограничивающему параметру. Наших СУ эти сигналы используются редко при регулировании некоторых параметров. Они препятствуют достижению регулируемого параметра.
БСЛ - Блок селектирования по max или min входных параметров, в данном случае по min.
Мощность нельзя изменять до max не соблюдая величину перепада давления на последней ступени.
27. Состав технических средств аср с многоканальным регулятором.
БУ – блок управления м иметь логич. устройство (ЛУ), К11..,КN1
Эта стр-ра используется, где РУ упр-ет совершенно одинаковыми ОУ.
Такие САР в которых управление производится несколькими объектами которые имеют одинаковые динамические хар-ки. Причем это управление производится одним РУ.
Выходные сигналы ключей подключаются на входы ИМ, воздействующих на РО. Каждый РО воздействует на параметр ОУ. Т.к. РУ одно, то оно может включатся в один канал управления. С помощью ключей происходит переключение элементов контура. С помощью ЛБУ одновременно производится подключение элементов измерительной части и элементов исполнительной части одного и того же контура управления к РУ. Включение в действие того или иного контура управления производится либо последовательно либо по определенному алгоритму. Этот алгоритм может задаваться программным устройством находящимся в ЛБУ. Последовательное управление производится с помощью ЛБУ (пошаговым коммутатором)