Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2011 в 19:29, курсовая работа
Внедрение автоматически действующих устройств в тот или иной процесс называется автоматизацией.
Устройство, агрегат, машина и вообще какая-нибудь система называется автоматическими, если они выполняют свои основные функции без непосредственного участия человека. Автоматические устройства иногда для краткости называют просто автоматами (от греч. - самодействующий).
Технические
характеристики магнитоиндуктивного
датчика Promag 30F пред-ставлены
в таблице 8.
Таблица 8 Технические характеристики магнитоиндуктивного датчика Promag
Наименование показателя | Значение |
1 | 2 |
Импульсно-частотный выход, Гц | 400 |
Продолжение таблицы 8
1 | 2 |
Выход состояния, В; мА | 30;250 |
Дополнительный вход, В | ~3-30 |
Токовый вход, мА | 4-20 |
Род защиты | IP-67 |
Номинальный диаметр, мм | 25-1200 |
Диапазон температуры среды, ºC | -20…+60 |
Питание, В | ~220 |
С процессорной станции Contronic сигнал поступает на блок электроники типа KE3.
KE3 работает как контроллер положения с P – режимом. Положение привода изменяется пропорционально значению требуемой позиции контроллера. Входная цепь элемента KE3 сравнивает значение требуемой позиции с текущим значением положения. Разность напряжения передается через аналоговый усилитель, им-пульсы фазовой подстройки на сервомотор. Этот метод позволяет регулировать момент сервомотора в широком диапазоне.
В процессе позиционирования KE3 снижает момент мотора, насколько необ-ходимо, пока не будет достигнуто равновесие между генерируемым моментом и требуемым. Затем привод останавливается.
Для осуществления быстрого позиционирования имеется цепь контроля ско-рости.
Скорость мотора
пропорционально напряжению
с тахогенератора, переклю-ченного
против необходимого
значения позиции. Технические
характеристики блока
электроники KE3 представлены
в таблице 9.
Таблица
9 Технические характеристики
блока электроники KE3
Наименование показателя | Значение |
1 | 2 |
Выходное напряжение, В | 24 |
Выходной ток, мА | 4-150 |
Напряжение питания, В | ~220 |
Вид защиты корпуса | IP40 |
Материал корпуса | Синтетический |
Вес, кг | 0,7 |
Продолжение таблицы 9
1 | 2 |
Климатическая группа | 2 |
Допустимая температура окружающей среды, ºC | -20…+60 |
Относительная влажность воздуха, % | ≤75 |
Отдельные технические данные для TZG24 | |
Выходное напряжение, В | 24 |
Энергоснабжение, В | ~220 |
С блока электроники
KE3 сигнал поступает
на исполнительный механизм (ИМ)
типа RS10-3,0т. Сервомотор
состоит из шестиполюсных
обмоток статора, используется
как однофазный конденсаторный
двигатель. Сервомотор
приводится в действие
через гетеродинированную
коробку передач приводной
гильзы с ходо-вого винта.
Преобразование вращающего
движения в прямолинейное
выполня-ется с помощью
шарового шпинделя,
который образует верхнюю
часть шатуна и снабжается
концевым переключателем.
Применяется для непрерывного
трехточ-ного и дистанционного
регулирования. Технические
данные привода RS10-3,0
т. представлены в таблице 8.
Таблица
10 Технические характеристики
привода RS10-3,0т
Наименование показателя | Значение |
Мощность, Вт | 33 |
Напряжение, В | ~220 |
Частота, Гц | 50 |
Входной сигнал, мА | 4-20 |
Выходной сигнал | Перемещение задвижки |
Привод выполнен на
электродвигателе. Технические
характеристики которого
представлены в
таблице 11.
Таблица 11 Технические характеристики электродвигателя
Наименование | Параметр | Значение |
Двигатель |
Напряжение эксплуатации, В | ~220 |
Частота, Гц | 50 | |
Сопротивление обмоток, Ом | 680 | |
Возбуждающий конденсатор | Напряжение обмотки, В | ~220 |
Частота, Гц | 50 | |
Сопротивление обмоток, Ом | 290 | |
Выходной сигнал, мА | Токовый сигнал | 4-20 |
7 Разработка электрической
принципиальной схемы
Основным назначением принципиальных схем является отражение с достаточной полнотой и наглядности взаимной связи отдельных приборов, средств автоматизации и вспомогательной аппаратуры состав функционального узла. Схема служит для изучения принципа действия системы автоматизации необходимой при проверо - наладочных работах для разработки монтажных схем и таблиц, щитов, схем соединений и подключений проводок. Схема составляется на основании функциональной схемы с соблюдением позиционных обозначений.
В графической части курсового проекта (см ГЧ 1,2) изображена электрическая принципиальная схема САР уровня потока пульпы выполненная совмещенным способом.
Схема работает следующим образом
От источника луч проходит измеряемую среду и поступает на вход датчика NDS1000E (поз. 12DP0010). Результат данного измерения передается на преобразователь NDS2000F (поз. 12DP0010) в виде тарифа импульса. Этот промежуточный преобразователь использует полученные данные как параметры вычисления, а также преобразует тарифные сигналы в токовые, для удобной работы регулирующего устройства.
Процессорная станция Contronic получает сигнал от преобразователя и сравнивает его с заданным значением. При расхождении плотности действительной и заданной процессорная станция Contronic выдает управляющий сигнал на привод двигателя, который изменяет положение регулирующего органа на магистрали подачи воды в пульподелитель до тех пор, пока действительное значение плотности не сравняется с заданным значением. На выходе процессорной станции Contronic формируется аналоговый сигнал (4-20мА), поступающий на вход исполнительного устройства KE3 (поз. 12CP0010). Входная цепь KE3 сравнивает значение требуемой позиции с текущим значением положения исполнительного механизма. Разность напряжений подается через аналоговый усилитель на сервомотор привода исполнительного механизма. В электродвигателе вращательное движение преобразуется в прямолинейное, за счет чего поднимается или опускается шток вентиля, тем самым, увеличивая или уменьшая проходное сечение на магистрали подачи воды.
8 Расчет комплексного показателя уровня
автоматизации системы
Уровень
автоматизации характеризует
Показатель уровня автоматизации рассчитывается по уравнению 1.
где Кi – частотный показатель уровня автоматизации отдельных функций;
αI – коэффициент важности отдельных функций;
1-12
– количество функций управления
в системе.
Анализируя
функциональную схему, составляем таблицу
данных для расчета.
Таблица 12 Данные для расчета
Функция управления Кi | Общее число параметров noб | Способ реализации параметров Кj | Число параметров способа nj | Коэффициент важности
α |
1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
К1 | 2 | 0,2 | 2 | 0,9 |
К2 | 4 | 0,7;1 | 4;1 | 0,9 |
К3 | 2 | 0,6 | 2 | 0,7 |
К4 | 1 | 1;0.85 | 1;1 | 0,9 |
Продолжение таблицы 12
1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
К6 | 4 | 0.2;1 | 4;4 | 0,8 |
К8 | 1 | 0,7 | 1;1 | 0,8 |
К9 | 2 | 0,7 | 2 | 0,9 |
К12 | 4 | 0.2;0.3;1 | 4;2;1 | 0,7 |
Информация о работе Сар плотности пульпы в магнитном сепараторе