45.Автоматические регуляторы….
Автоматический регулятор–это средство автоматизации, получающее, усиливающее и преобразующее сигнал отклонения регулируемой величины и целенаправленно воздействующее на объект регулирования; он обеспечивает поддержание заданного значения регулируемой величины или изменение ее значения по заданному закону.
Автоматические регуляторы классифицируются в зависимости от назначения, принципа действия, конструктивных особенностей, вида используемой энергии и др.
По конструктивным признакам автоматические регуляторы подразделяются на аппаратные, приборные, агрегатные и модульные (элементные).
Регуляторы аппаратного типа конструктивно представляют собой техническое устройство, работающее в комплекте с первичным измерительным преобразователем. Аппаратные автоматические регуляторы работают независимо(параллельно)от средств измерения данного технологического параметра.
Регуляторы приборного типа работают только в комплекте с вторичным измерительным прибором. Приборные регуляторы не имеют непосредственной связи с первичным измерительным преобразователем.
Автоматические регуляторы, построенные по модульному (элементному) принципу, состоят из отдельных модулей (элементов), выполняющих отдельные операции. Входные и выходные сигналы модулей унифицированы. Это позволяет собирать автоматические регуляторы различного функционального назначения.
Автоматические регуляторы, построенные по агрегатному (блочному) принципу, состоят из отдельных унифицированных блоков, выполняющих определенные функции. Входные и выходные сигналы этих блоков унифицированы. Это позволяет из блоков проектировать автоматические регуляторы различного функционального назначения.
В зависимости от источника используемой энергии автоматические регуляторы подразделяются на регуляторы прямого и непрямого действия.
В регуляторах прямого действияодновременно с измерением регулируемой величины от объекта регулирования отбирается часть энергии, которая используется для работы регулятора и воздействия на его исполнительный механизм–регулирующий орган объекта регулирования. Таким образом, к автоматической системе «объект-регулятор» энергия извне не подводится.
В автоматических регуляторах непрямого действиядля работы регулятора и воздействия на его исполнительный механизм подводится энергия извне.
В зависимости от вида используемой энергии регуляторы непрямого действия подразделяются на
электрические (электромеханические, электронные),
пневматические,
гидравлические
комбинированные (электропневматические, электрогидравлические).
Электрические автоматические регуляторы применяются главным образом для регулирования на невзрывоопасных объектах при больших расстояниях от пункта управления до объекта регулирования.
Пневматические автоматические регуляторы применяются во взрыво- и пожароопасных зонах при небольших расстояниях (до 400м) от пункта управления до объекта регулирования.
Гидравлическиерегуляторы применяются во взрыво- и пожароопасных зонах, как правило, при непосредственном размещении элементов регулятора в зоне объекта регулирования.
Комбинированныерегуляторы применяются в случаях, когда необходимо использовать отдельные преимущества электро-, пневмо- или гидрорегуляторов.
По характеру изменения регулирующего воздействия автоматические регуляторы подразделяются на регуляторы с линейными нелинейным законами регулирования.
По виду регулируемого параметра автоматические регуляторы подразделяются на регуляторы температуры, давления, разрежения, расхода, уровня, состава и содержания веществаи т.п.
- 11.1 Основные понятия и определения автоматического управления.
- 11.2 Основные понятия и определения автоматического управления.
- 19. Преобразование Лапласа, его основные свойства и методика использования при анализе переходных процессов в аср. Передаточные функции элементов и систем.
- 52. Методы измерений.
- 59. Динамические свойства объектов управления.
- 32 Структурная схема увк
- 31 Расходомеры переменного перепада давления и тахометрические расходомеры: устройство, принцип, достоинства и недостатки
- 30 Влияние и составляющей закона регулирования на качество переходных процессов аср
- 29 Расходомеры постоянного перепада давления. Индукционные расходомеры: устройство, принцип действия, область применения
- 28 Влияние д составляющей закона регулирования на качество переходных процессов аср(на примере пд регулятора)
- 37 Структура распределенной асутп
- 46 Электрические исполнительные механизмы: электродвигательные и электромагнитные
- 54 Ультразвуковые расходомеры, устройство, принцип действия, достоинства и недостатки
- 16. Регуляторы прямого действия: кустройство, пд и область применения.
- 18.Термометры расширения:устр-во , пд и область применения.
- 1.Термометры сопротивления : устройство , пд область применения
- 7. Расходомеры
- 8. Влияние п-состовляющей закона регулирования на качество переходных процессов аср.
- 3. Назначение и пд потенциометрических и дифференциально-трансформаторного передающих преобразователей.
- 25. Назначение и пд электросилового и электропневматического преобразователей.
- 26. Порядок выбора типа автоматического регулятора и определение его настроечных параметров.
- 24. Термопреобразователи сопротивления:устройство, пд. Источники возникновения погрешностейпри измерении температуры термометрами сопротивления и методы их компенсации.
- 6. Уровнемеры и сигнализаторы уровня:устройства ,пд. Источники возникновения погрешности и способы их компенсации.
- 42. Цап(Цифро-аналоговый преобразователь) :схема , пд.
- 33. Преобразователи температуры: классификация, области применения.
- 24. Принцип действия термоэлектрических преобразователей
- 9. Статистика и динамика аср. Способы получения уравнений динамики, линейные системы. Линеаризация характеристик реальных элементов.
- 10. Милливольтметры, потенциометры - назначение, принцип действия.
- 56. Устойчивость аср. Критерий устойчивости Гурвица
- 2.Логические элементы: и, или, не.
- 41. Структурная схема увк (Управляющий вычислительный комплекс)
- 36.38 Структурные схемы устройств дискретного ввода и вывода информации.
- 44. Цель и задачи автоматизации.
- 48. Служба ответственности за авт-цию, их ф-ции.
- 5. Элементы метрологии.
- 27. Деформационные манометры
- 55.Расходомер Кориолиса: подробно простым языком
- 12. Структурные схемы соединения типовых звеньев и их преобразование
- 15. Исполнительные механизмы
- 21. Статика и динамика аср
- 22. Логометры, уравновешенные мосты
- 40. Ацп: схема , принцип действия
- 47. Погрешности измерений
- 50.Программирование логические контроллеры(плк)
- 53.Метрологические характеристики
- 57. Регулирующие органы
- 4. Позиционные аср: характер переходных процессов, показатели качества, область применения
- 13.Манометрические термометры…
- 14.Многоконтурные аср….
- 20.Функциональная структура и классификация измерительных устройств.
- 23.Объекты регулирования и их классификация
- 45.Автоматические регуляторы….
- 49.Определение и общая структура scada
- 51.Структурная схема и основная схема дискретного вывода
- 58. Жидкостные манометры, принцип действия, преимущества, недостатки.
- 3 4. Структурная схема цифровой системы управления на основе контроллера.
- 35. Логический элемент и-не,или-не . Rs-триггер
- 36. Структурная схема устройств аналогового ввода информации
- Апериодический переходной процесс с минимальным временем регулирования:
- 60. Структурная схема и функция устройства аналогового вывода
- 39.1. Первичные измерительные преобразователи
- 39.2. Первичные измерительные преобразователи