Смекни!
smekni.com

Система автоматики регулирования давления (стр. 2 из 5)

Технические характеристики импульсных трубок сведены в таблицу 5

Таблица 5

Параметры прибора Величина
Материал Сталь Х17
Толщина стенки, мм 2
Диаметр, мм 8

Конденсационные сосуды входят в комплект дифманометра при измерении расхода пара. Импульсные трубки предназначены для поддержания постоянного уровня конденсатора пара над уровнем заполняющей дифманометр жидкости. В данном проекте используются конденсационные сосуды модель 5560, выполненные из конструкционной качественной стали – сталь 20 ГОСТ 1050–2005.

Дифманометр предназначен для дистанционного перепада давления. Чувствительным элементом является мембранный блок из двух коробов, сваренных из двух мембран, профили которых совпадают. Мембранные коробки разделены подушкой, образующей две камеры – нижнею и верхнею.

Внутренние полости коробов соединены между собой и заполнены дисцилированой водой. С центром верхней мембраны связан сердечник дифференциального – трансформатора. Под действием давления в верхней и нижней камерах нижняя коробка сжимается, жидкость из неё перетекает в верхнею, что приводит к пе-ремещению сердечника и изменению напряжения и фазы на выходе первичного устройства.

Технические характеристики мембранного дифманометра-расходомера ДМ-3574 представлены в таблице 6.

Параметры прибора Величина
Предельный диапазон измерений, кгс/см2 0,4
Класс точности 1,5
Пределы изменения взаимной индуктивности между I и II обмоткой, мГн от 0 до 10
Питание, – напряжение, В– частота, Гц 22050

Для работы в комплекте с первичным прибором используют вторичный прибор – КСД2.

КСД2 – компенсатор самопишущий с дифференциальной – трансформаторной схемой, миниатюрного исполнения с ленточной идеограммой. КСД предназначен для измерения и записи давления. Конструктивно прибор выполнен из отдельных модулей и блоков (модуль измерительной системы, модуль расхода, блок питания, усилительный и исполнительный механизм), соединенные между собой проводами через штепсельные разъемы.

Технические характеристики компенсатора КСД2 сведены в таблицу 7

Таблица 7

Параметры прибора Величина
Пределы измерения, м3 от 0 до 20
Класс точности, % 1,5
Быстродействие, с 10
Габариты, мм 240 x 320 x 480
Питание,– напряжение, В– частота, Гц 22050
Влажность, % 90
Условия эксплуатации, 0С плюс 60

3.3 Контроль температуры в камере твердения и в бассейне

В качестве первичного преобразователя для измерения температуры используется ТСМ – термометр сопротивления медный.

Принцип действия термометра сопротивления основан на свойстве металлических проводников изменять своё электрическое сопротивление при изменении температуры. При росте температуры увеличивается сопротивление металлического проводника Rt,Ом, по следующей зависимости

Rt=Ro(1+αt),

где Ro – сопротивление медной проволоки при t=0˚C, Ом;

α – температурный коэффициент, град-1.

Технические характеристики ТСМ сведены в таблицу 8

Таблица 8

Параметры прибора Величина
Пределы измерения, °С от 0 до 100
Класс точности, % 0,5
Быстродействие, с 10
Габариты, мм 240 x 320 x 480
Питание– напряжение, В– частота, Гц 22050
Влажность, % 90
Температура окружающей среды, °С 60
Потребляемая мощность, ВА 30

Для работы в комплекте с первичным прибором используют вторичный прибор – КСМ2.

КСМ2 – компенсатор самопишущий с мостовой схемой, миниатюрного исполнения с ленточной идеограммой. КСМ предназначен для измерения и записи давления. Конструктивно прибор выполнен из отдельных модулей и блоков (модуль измерительной системы, модуль расхода, блок питания, усилительный и исполнительный механизм), соединенные между собой проводами через штепсельные разъемы.

Технические параметры компенсатора КСМ2 приведены в таблице 9.

Таблица 9

Параметры прибора Величина
Предел измерения, % от 0 до 100
Градуировка, гр 50П
Материал защитной арматуры Сталь марки ОХ13
Показатель тепловой инерции, с 40с
Устойчивость к механическим воздействиям виброустойчивый

3.4 Контроль влажности воздуха в камере твердения

Для определения влажности воздуха в камере твердения применяют психрометры.

Конструктивно он состоит из двух платиновых термометров «сухой» измеряет температуру воздуха, влажности которого определяется. Другой термометр «влажный» непрерывно увлажняется. Между этими термометрами возникает психрометрическая разность их показаний. Измерительная схема психрометра состоит из двух мостов, имеющих два общих плеча. «Сухой» ТСП в одном плече моста, «влажный» в другом. Напряжение на диагонали А – В моста, пропорционально температуре «сухого» термопреобразователя сопротивления, находиться в противофазе с напряжением, снятым с диагонали А – С моста, пропорциональное температуре «влажного» термопреобразователя сопротивления.

Технические характеристики прибора ТСМ2 приведены в таблице 10

Таблица 10

Параметры прибора Величина
Предел измерения, ºС от минус 50 до плюс 200
Градуировка, гр 50М
Диапазон условных давлений, мПа 5,4
Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т
Устойчивость к механическим воздействиям виброустойчивый

Для работы в комплекте с первичным прибором используют вторичный прибор – КСМ2 технические характеристики приведены в таблице 9.


4. Свойства объекта управления

Для стабилизации давления в курсовом проекте использован первичный преобразователь датчик давления Метран-100Ди, который передает сигнал на регулирующий прибор. Электрический сигнал, передаваемый на регулирующий прибор, является сигналом закона управления, который формируется регулирующим прибором.

Для определения сигнала закона управления определяются динамические параметры объекта управления. Динамическими параметрами является:

1) Запаздывание,

;

2) постоянная времени,

;

3) коэффициент передачи объекта управления,

.

Конвейер воздушного твердения является многоемкостным объектом управления. Для определения динамических параметров строится кривая разгона, изображенная на рисунке 2.


Рисунок 1-Статическая характеристика объекта


Рисунок 2 – Кривая разгона

Отношение времени запаздывания к постоянной времени τ/т рассчитывается по формуле

Т T

где

– транспортное (чистое) запаздывание, с;

T– постоянная времени, с.

По формуле определяется передаточный коэффициент объекта Коб

ΔP

Δμ,

где ΔP – разность давления, кПа;

Δμ – разность положения регулирующего органа, %.

На основании расчетов применяется пропорциональный интегральный дифференциальный закон управления. Качество управления согласно выбранному закону управления зависит от настроечных параметров.

По технологическим требованиям время регулирования давления

, сек, в конвейере воздушного твердения не должно превышать 30 сек.

Время регулирования для выбранного пропорционального интегрального дифференциального закона управления определяется по графическим зависимостям


,

На основании расчетов применяется пропорциональный интегральный дифференциальный закон управления. Качество управления согласно выбранному закону управления зависит от настроечных параметров.