Система автоматического регулирования температуры воды на выходе теплообменника с паронагревателем

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2013 в 21:36, контрольная работа

Описание работы

Холодная вода поступает в теплообменник 1 без регулирования расхода и, проходя через аппарат, нагревается паром. Температура теплой воды Θ измеряется термопреобразователем 2, включаемым в схему датчика температуры 3, состоящего из резисторов R1 – R5, и двух потенциометров R6, R7. Перемещение потенциометра R6 задается температура теплой воды. Напряжение рассогласования подается на вход усилителя 4. Сигнал с выхода усилителя подается в катушку соленоида 5, перемещающего золотник пневматического распределителя 6. Последний управляет работой пневматического исполнительного механизма 7, с помощью которого измеряется положение клапана 8, регулирующего подачу пара в теплообменник.

Содержание работы

1.Исходные данные…………………………………………………………..……. 2
1.1. Принципиальная схема исследуемой САУ…………………………...… 2javascript:activate_paper(1391380)
1.2.Краткое описание принципа действия исследуемой САУ……………... 2
1.3.Типы и характеристики элементов системы………………………….…. 3
1.4. Уравнения описывающие работу элементов…………………………… 3
1.5. Основные требование к САУ……………………………………………. 4
2.Функциональная схема САУ…………………………………………………..… 4
2.1. Характеристика основных функциональных элементов САУ………… 5
3. Структурная схема САУ………………………………………………...………. 6
3.1.Структурно-алгоритмическая схема системы автоматического регулирования температуры воды на выходе теплообменника с паронагревателем.…………………………………………………...…… 6
3.2. Передаточные функции элементов системы………………………….… 6
3.3. Передаточные функции системы……………………………………..…. 7
3.3.1. Передаточная функция разомкнутой системы……...…………. 7
3.3.2. Передаточная функция замкнутой системы относительно регулируемой величины по задающему воздействию…........... 9
4.Анализ устойчивости исходной САУ………………………………...……..…. 9
4.1.Анализ устойчивости исходной САУ по критерию Рауса…………….. 9
4.2.Анализ устойчивости исходной САУ по критерию Михайлова……… 10
5.Анализ качества переходных процессов……………………………...……….. 13
Заключение……………………………………………………………...…………. 14
Список использованной литературы……………………………...…….……….. 15

Файлы: 1 файл

K-r_OTU_3_0.doc

— 3.58 Мб (Скачать файл)

= 0

В характеристическом уравнении  заменим оператор s на произведение iω

X(s) = = 5i2ω3· i + 55,1i2ω2 + 51,1iω + 43 =  (51,1ω – 5ω3)· i + +(43 – 55,1ω2)

Отделяем вещественную часть от мнимой

U(ω) = 43 – 55,1ω2

V(ω) = 51,1ω – 5ω3

 

Построим годограф Михайлова:

Найдем частоты для  построения вектора X(iω):

ω = 0, откуда  V(ω) = 0 ,    U(ω) = 43;

ω = ∞, откуда V(ω) = -∞ ,  U(ω) = -∞;

Установим точки пересечения кривой с осями абсцисс и ординат, решив уравнения  51,1ω – 5ω3 = 0 и 43 – 55,1ω2 = 0 соответственно.

Полученные значения:

ω = 0,88, откуда V(ω) = 41,56,  U(ω) = 0;

ω = 3,2, откуда V(ω) = 0,         U(ω) = -521,23;

И несколько точек  для более точного построения:

ω = 0,5, откуда    V(ω) = 24,9 ,  U(ω) = 29,23;

 

ω = 1, откуда    V(ω) = 46,1 ,  U(ω) = -12,1;

ω = 1,5, откуда V(ω) = 59,78 ,  U(ω) = -80,98;

ω = 2, откуда    V(ω) = 62,2 ,  U(ω) = -177,4;

ω = 2,5, откуда V(ω) = 49,63 ,  U(ω) = -301,38;

ω = 3, откуда     V(ω) = 18,3,  U(ω) = -452,9.

По рисунку видно, что  годограф Михайлова проходит через  три квадранта (координатные четверти), что соответствует степени характеристического  полинома X(s), то есть система устойчива.

 Рис.7. Годограф Михайлова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Анализ качества  переходных процессов

Построим график переходных процессов для системы,  используя  компьютерную программу MATLAB

Рис.8. Переходная характеристика САУ.

 

1)По графику переходных  процессов найдем значение перерегулирования (σ):

 ymax = 0,027;

 y(∞) = 0,023;

  .

 Следовательно перерегулирование  исходной системы при заданных 20% , удовлетворяет должным качествам.

2) По графику переходных  процессов найдем время регулирования  (tp):

По графику видно, что характеристическая кривая войдет в канал и больше из него не выйдет, в точке с координатами (6;0.02415). Отсюда получаем, что время регулирования tp= 6с, но так как это значение больше заданного времени tp= 0,1с, следовательно по данному показателю качества, переходная характеристика не удовлетворяет необходимым требованиям.

Заключение

 

По окончанию проделанной  работы, можно сделать вывод, что  рассмотренная в контрольной  работе САУ (система автоматического  регулирования температуры воды на выходе теплообменника с паронагревателем), при заданных  параметрах, будет являться  устойчивой системой автоматического  регулирования, но проведя анализ качества переходных процессов, оказалось что время регулирования данной системы, превышает заданное значение. Таким образом можно предположить, что для улучшения показателей качества переходных процессов в САУ, необходимо внести в ее структуру корректирующее устройство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

 

 

1.Дорф Р. Бишоп Р.  «Современные системы управления»: Пер. с англ. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832с.: ил.

2.Бесекерский В.А., Попов  Е.П. «Теория систем автоматического  регулирования». – М.: Наука, 1975. –  767 с.

3.«Теория автоматического  управления»: Учеб. для вузов.  Ч.1. Теория линейных систем автоматического управления / Под ред. А.А. Воронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1986. – 367 с.

4.Макаров И.М., Менский  Б.М. Линейные автоматические  системы. 2-е изд. перераб. и  доп.- М.: Машиностроение, 1982. – 536 с.

 

 



Информация о работе Система автоматического регулирования температуры воды на выходе теплообменника с паронагревателем