рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Исполнительные механизмы и регулирующие органы.

Исполнительные механизмы и регулирующие органы. - раздел Философия, АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ   Исполнительное Устройство Аср Состоит Из Двух Функциональных ...

 

Исполнительное устройство АСР состоит из двух функциональных блоков: исполнительного механизма (ИМ) и регулирующего органа (РО). Исполнительный механизм под действием управляющего воздействия регулятора y(t) преобразует вспомогательную энергию в перестановочное усилие, благодаря чему перемещается затвор регулирующего органа, изменяющего, например, количество вещества или энергии, поступающего в объект (подача пара, электроэнергии, газа и т.п.). Дополнительно с помощью ИМ решаются и другие задачи управления: пуск и останов самого технологического процесса, а также различных машин и механизмов по ходу процесса.

Основными требованиями к ИМ являются: повышенная надежность, быстродействие, минимальные габариты и масса, защита от перегрузок, возможность перехода (если не работает автоматика) на ручное управление, простота реверсирования, пожаро- и взрывобезопасность .

Исполнительные механизмы бывают: электрические, пневматические, гидравлические, а так же комбинированные.

Достоинством электрических ИМ является возможность дистанционного управления и простота конструкции. Они в свою очередь подразделяются на электродвигательные и электромагнитные (соленоидные).

Электродвигательные исполнительные механизмы.Основным элементом их конструкции является электродвигатель. Как правило используются двигатели переменного тока. В зависимости от диапазона поворота выходного вала ИМ бывают однооборотные и многооборотные. Важными характеристиками ИМ являются номинальный крутящий момент на валу (Н· м), который указывается в числителе индекса механизма, и время одного оборота вала (с).

Позиционные ИМ предназначены для перемещения регулирующего органа в одно из фиксированных положений . Примерами таких ИМ являются механизмы для двухпозиционного регулирования типа ДР-М, ДР-1М и др. Эти ИМ чаще работают в комплекте с двухпозиционными регуляторами.

Пропорциональные ИМ обеспечивают перемещение РО в соответствии с величиной управляющего воздействия. К ним относятся ИМ типа ПР-1М, ПР-М, ИМ-2/120, МЭО и др. Пропорциональные ИМ используются в системах, оснащенных регуляторами непрерывного действия.

Системы управления ИМ делятся на релейно-контактные и бесконтактные. Релейно-контактное управление осуществляется посредством различных реле, трехфазных релейных контакторов и магнитных пускателей. Основным недостатком релейно-контактных систем управления электроприводами ИМ является их пониженная надежность, что связано с подгоранием и залипанием контактов. Поэтому в последние десятилетия все большее распространение стали получать бесконтактные системы управления электродвигательными ИМ.

Релейно-контактное управление ИМ.Блок-схема управленияможет быть представлена в следующем виде

Рис.3.6. Блок-схема релейно-контактного управления ИМ.

 

Сигнал управления регулирующего устройства у(t), которым в частности может быть выходной сигнал чувствительного элемента xчэ (например, положение поплавкового уравнемера), воздействует на включение реле, которое своими контактами включает реверсивный магнитный пускатель МП, включающий соответствующую фазу силовой цепи (Силов. цепь) питания реверсивного двигателя РД, выходной вал которого сочленен с редуктором (Ред), управляющим РО, а последний изменяет свое положение на увеличение или уменьшение количества вещества или энергии в объект регулирования.

Бесконтактное управление ИМ.Для такого управления часто используются дроссели насыщения или магнитные усилители МУ. В общем случае блок-схему управления ИМ бесконтактным способом можно представить так:

Рис.3.7. Блок-схема бесконтактного управления ИМ.

 

В этих схемах обязательным является применение усилителей У, обусловленное тем, что мощности выходного сигнала xчэ ЧЭ (датчика), несущего информацию об изменении технологических параметров, как правило очень малы.

Электромагнитные ИМ. По виду движения исполнительного органа они подразделяются на ходовые и электромагнитные муфты с вращательным движением. Электромагнитные ИМ применяются в системах позиционного (чаще двухпозиционного) регулирования, а также для привода различных механизмов в системах автоматического дистанционного управления. Основным рабочим органом ИМ с прямолинейным движением является тяговый электромагнит (соленоид). Применяются электромагнитные приводы как переменного, так и постоянного тока, однако последние используются реже, так как требуют дополнительных выпрямительных устройств.

Основными достоинствами электромагнитных ИМ являются простота конструкции и высокое быстродействие (по сравнению с электродвигательными механизмами). Однако они развивают меньшие перестановочные усилия и отличаются меньшей надежностью в работе.

Схема электромагнитного соленоидного клапана дана на рис.3.8. При замыкании управляющего контакта К электромагнит ЭМ возбуждается и втягивает якорь, в результате чего клапан открывается. При размыкании контакта К якорь электромагнита под действием возвратной пружины перемещается вниз и клапан закрывается.

Рис.3.8.Схема электромагнитного клапана

 

Электромагнитная муфта является связующим звеном между приводом и рабочим механизмом. Они подразделяются на муфты фрикционного сухого трения, вязкого трения индукционные.

Пневматические ИМ особо удобны в условиях центрального пневмохозяйства, не требующего использования индивидуальных компрессоров. Существенным достоинством их является взрыво- и пожаробезопасность, а также самоблокировка при аварийном отключении питания.

В пневматических исполнительных механизмах механизмах усилие, необходимое для перестановки регулирующего органа, создается управляющим сигналом в виде давления сжатого воздуха Ру,, действующего на мембрану или поршень (рис. 3.9), которые через шток воздействуют на РО (рис.3.10).

 

а) б)

Рис.3.9. Схемы мембранного (а) и поршневого (б) исполнителных механизмов

1-шток; 2-пружина; 3-мембрана; 4-поршень.

 

 

а) б)

Рис. 3.10. Схемы регулирующих органов:

а– односедельного; б – заслоночного; 1-корпус; 2-затвор; 3-шток; 4-заслонка.

 

Прямолинейные мембраны или поршневые ИМ, дополненные рычажной передачей, создают поворотное перемещение регулирующего органа (например, заслонки в трубопроводе).

Пневматический мембранный ИМ, сочлененный с РО, называют пневматическим регулирующим клапаном (рис.3.11). По виду запорного устройства пары затвор-седло пневматические клапаны делятся на односедельные и двухседельные. Первые имеют неуравновешенный затвор, так как на него действует выталкивающая сила среды, и поэтому применяются в ИУ малых размеров при низких давлениях среды. Вторые имеют уравновешенный затвор и используются в ИУ больших размеров и при высоких давлениях.

 

а) б)

Рис. 3.11. Схемы пневматических регулирующих клапанов:

а – нормально открытого (НО); б – нормально закрытого (НЗ);

1-корпус; 2-затвор; 3-шток; 4-пружина; 5-мембрана

 

Пневматические регулирующие клапаны могут быть «нормально открытыми» и «нормально закрытыми».

Кроме представленных на рис.3.11, регулирующие органы могут быть в виде шаровых затворов (кранов).

Гидравлические исполнительные механизмыв основном бывают поршневого типа. Они применяются при давлении рабочей жидкости в диапазоне 2,5· 106÷ 2· 107 Па, следовательно могут развивать большие перестановочные усилия при небольших размерах.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Омский государственный технический университет... С Ф Абдулин...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Исполнительные механизмы и регулирующие органы.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Омск 2002
АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ: Учебное пособие / С.Ф. Абдулин. – Омский государственный технический университет: Омск, изд-во ОмГТУ, 2002. – 150 с.   Рас

Автоматического управления
  Замена ручного труда человека в операциях управления на управление с помощью технических средств называется автоматизацией. Технические средства, с помощью которых выполняютс

Основы метрологии и техники измерений
Базовой основой современных АСУТП являются системы автоматического контроля (САК), позволяющие быстро получить достоверную измерительную информацию о режимных параметрах технологических процессов,

Основные метрологические характеристики ИП
Качество ИП характеризуется рядом показателей, важнейшими из которых являются: погрешность, чувствительность, цена деления шкалы, предел измерения и динамическая погрешность. Погрешность х

Резисторные датчики
один из наиболее широко применяемых принципов преобразования физических величин основан на изменении сопротивления чувствительных элементов, которые могут быть реализованы в виде потенциометров, те

Емкостные датчики
эти датчики имеют разнообразные области применения, однако наибольшее распространение они получили для измерения малых перемещений и физических величин, легко преобразуемых в перемещение, например

Электромагнитные датчики
Электромагнитные датчики получили широкое применение в различных областях науки и техники благодаря достаточно высокой точности, широким функциональным возможностям, надежности, особенн

Методы измерения важнейших технологических параметров.
2.3.1.Измерение температуры Температура – один из распространенных параметров, который приходится контролировать в различных средах: газовой, паровой, жидкостной и твердой. В совр

Термометры расширения
К ним относится жидкостные стеклянные, биметаллические и дилатометрические термометры. Жидкостные стеклянные термометры применяются для измерения температуры жидких и газообразных с

Термометры сопротивления
Термометры сопротивления основаны на зависимости сопротивления проводников (металлов) и полупроводников от температуры R =f(t). При этом сопротивление металлических термометров (медн

Термоэлектрические термометры
Основаны на термоэлектрическом эффекте, заключающемся в том, что в замкнутой цепи, состоящей из двух разнородных проводников, возникает электрический ток, если хотя бы два места соединения (спая) п

Технологических параметров
  Цель автоматического регулирования, являющегося частным случаем автоматического управления, состоит в обеспечении заданного алгоритма функционирования – закона изменения некоторого

Объекты регулирования и их свойства
Обоснованный выбор и расчет регулятора в первую очередь определяется достоверностью математической модели объекта регулирования (ОР) (машина, аппарат, технологический процесс), к которому подключае

Автоматические регуляторы и законы регулирования
  3.3.1. Классификация линейных регуляторов По функциональному назначению и конструктивномуисполнению регуляторы можно квалифицировать следующим образом: 1.

Усилительно-преобразовательные устройства
Усилитель является одним из основных элементов большинства систем автоматического контроля, регулирования и управления, так как мощность, развиваемая чувствительным элементом (датчиком) недостаточн

Управление приводами
Задачей системы управления приводами является организация пуска и торможения машин и механизмов, переход с одной ступенискоростина другую, реверс и осуществление этих операций в определенной послед

Непрерывного действия
  Исследование элементов и автоматических систем регулирования (управления) связано с изучением процессов, в них протекающих. Характер этих процессов описывается с помощью различных з

Дифференциальные уравнения для элементов и систем
Вывод дифференциальных уравнений элементов системы – сложная творческая работа, при которой допускаются определенная идеализация процесса, пренебрежение отдельными факторами, рассмотрение частных с

Дискретные автоматические системы регулирования
  3.10.1. Понятия о дискретных АСР и их классификация В непрерывных системах существуют только непрерывные сигналы, являющиеся непрерывными функциями времени. В дискретных АС

Общая характеристика АСУТП.
АСУТП – это человеко-машинная система, обеспечивающая эффективное функционирование технологического объекта на основе быстрой и точной информации о состоянии объекта и выработки соответствующих ком

Общая характеристика аппаратурной основы АСУТП
  Внедрение микропроцессоров в самые различные устройства автоматики на всех уровнях управления создало насыщение цифровым «интеллектом» большинство устройств, составляющих аппаратурн

Элементы техники проектирования систем автоматизации
5.1.1. Краткие сведения о типовых технологических процессах   Несмотря на большое разнообразие химических производств, между ними есть определенное сходство по содержанию в и

Автоматизация производства нефтепродуктов
5.2.1. Автоматизация управления процессами первичной переработки нефти Обезвоженная и обессоленная нефть (после блока ЭЛОУ) поступает в колонну отбензинивания 1 (рис.5.4), где происходит и

Процесс замедленного коксования
Коксование нефтяных остатков и высококипящих дистиллятов вторичного происхождения используют для получения мало­зольного электродного кокса, применяемого в алюминиевой про­мышленности. Одновременно

Некоторых органических продуктов
5.3.1. Автоматизация управления процессом производства олифинов Производство олефинов основано на термическом разложении углеводородного сырья на ряд продуктов и выделении этих про­дуктов

Синтетического каучука
  5.4.1. Автоматизация производства бутадиен-стирольного каучука 5.4.1.1. Технологическая схема производства. Бутадиен-концентрат, стирол-ректификат и ст

Автоматизация производства изопренового каучука
5.4.2.1. Технологическая схема производства. Осушенная углеводородная шихта по­дается на охлаждение в холодильник-испаритель 1, охлаждаемый кипящим пропаном (рис. 5.2

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги