Курсовая. 1 Описание системы терморегулирования
Скачать 1.99 Mb.
|
Оглавление
Введение Существует чрезвычайно разнообразное количество автоматических систем, которые управляют самыми различными процессами во всех областях промышленности. Основной задачей при проектировании таких систем является выбор структуры системы и параметров ее элементов таким образом, чтобы система была устойчивой и обеспечивала бы требуемое качество работы. Объектом исследования в данной курсовой работе является система терморегулирования, которая служит для поддержания заданной температуры в печи постоянной. Целью данной работы является анализ и синтез системы. При анализе необходимо исследовать систему на устойчивость с помощью алгебраического критерия устойчивости Гурвица и метода D-разбиения и на качество переходного процесса. В результате, система не только должна быть устойчивой, но и обладать требуемыми характеристиками переходного процесса. В системе должен быть плавный апериодический процесс. Так как параметры объекта управления (печи) заданы, то добиться этого можно только изменением структуры и параметров регулятора. Для повышения быстродействия системы в 1,5 раза применяется структурный синтез последовательного корректирующего звена. Исходные данные приведены в таблице 1 и таблице 2. Таблица 1
Таблица 2
1 Описание системы терморегулирования Система терморегулирования предназначена для поддержания заданной температуры в печи постоянной. Принципиальная схема система терморегулирования приведена на рисунке 1. Система состоит из объекта управления печи П, термопары Тп, тиристорного регулятора мощности ТРМ, делителей напряжения, измерительного усилителя У1, сравнивающего усилителя У2 и пропорционально-интегрального регулятора (ПИ-регулятора), который включает в себя пропорциональный и интегральный каналы регулирования и сумматора У3. Задачей данной системы является поддержание температуры печи постоянной. Допустим, что под воздействием различных внешних факторов изменилась управляемая величина, т.е. температура печи . Она измеряется термопарой, преобразуясь в термоЭДС и поступает на У1. После чего, сигнал в виде напряжения поступает на У2 и сравнивается с напряжением заданным . Результат сравнения - напряжение ошибки , которое усиливается и поддаётся на ПИ-регулятор. В зависимости от величины ошибки, ПИ-регулятор формирует управляющее воздействие и направляет его на ТРМ. А ТРМ, в свою очередь, увеличивает напряжение , поддаваемое на нагревательный элемент в соответствии с . Таким образом, происходит поддержание заданной температуры печи постоянной. Система терморегулирования является линейной замкнутой, сигналы – непрерывные. 2 Расчет элементов электрической схемы регулятора 2.1 Расчёт параметров цепи, компенсирующих температуру холодного спая термопары Сопротивления , компенсируют температуру холодного спая термопары. Выходом термопары является термоЭДС. Её зависимость от температуры определяется градуировочной характеристикой , приведенной в таблице 2. На термопаре создается начальное напряжение, равное термоЭДС, которое возникает при температуре помещения : . По градуировочной таблице для термопары ТХК 9312 определяем термоЭДС при [2] мВ, В. Используя закон Ома, рассчитываем сопротивления и , . Возьмем ток мА и напряжение питания В, получаем Ом, Ом. Из ряда стандартных сопротивлений Е24 выбираем кОм, Ом [3]. 2.2 Расчёт параметров цепи настройки системы на нуль Цепь настраивает систему на нуль. С помощью регулировки переменного резистора значение температуры устанавливается на нуль в пределах от номинальной температуры печи . Падение напряжения на резисторе . Из исходных данных таблицы 1 . По градуировочной таблице мВ [2]. Тогда, принимая ток мА, по закону Ома Ом Из ряда стандартных сопротивлений Е24 выбираем Ом [3]. По закону Ома , или, принимая , . Выражаем Ом Из ряда стандартных сопротивлений Е24 выбираем кОм [3]. 2.3 Расчёт параметров операционного усилителя У1 Операционный усилитель У1 усиливает сигнал, идущий от термопары, до измерительного напряжения при номинальной температуре печи В. . Так как мВ [2], . С другой стороны . Из ряда стандартных сопротивлений Е24 выбираем кОм [3]. кОм. Для того, чтобы обеспечить нужное значение , необходимо разбить резистор на постоянный и переменный кОм, кОм. Из ряда стандартных сопротивлений Е24 выбираем кОм, кОм [3]. |