|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
Автоматизированные технологические комплексы |
Содержание. > 1.Введение 2стр. > 2.Основные технические характеристики 6стр. > 2.1.Регулирующая модель 6стр. > 2.2.Логическая модель 9стр. > 2.3.Пульт настройки ПН-1 12стр. > 2.4.Блок питания БП-1 14стр. > 2.5.Блок усилителей сигналов резистивных датчиков > БУС-10 14стр. > 2.6.Блок усилителей сигналов низкого уровня и > термопар БУТ-10 14стр. > 2.7.Блок усилителя БУМ-10 18стр. > 2.8.Блок БПР-10 18стр. > 2.9.Блок "шлюза" 20стр. > 2.10.Устройство связи с объектом УСО 20стр. > 2.11.Организация внешних соединений 21стр. > 2.12.Сигналы и параметры настройки 21стр. > 3.Функциональные возможности 24стр. > 3.1.Виртуальная структура 24стр. > 3.2.Общие свойства алгоритмов и алгоблоков 25стр. > 3.3.Ресурсы требуемых алгоритмов 28стр. > 4.Подготовка и включение РЕМИКОНТ Р-130 29стр. > 4.1.Подготовка блока контроллера БК-1 к работе 30стр. > 4.2.2.Тестирование 30стр. > 4.2.3.Приборные параметры 33стр. > 4.2.4.Системные параметры 36стр. > 4.2.5.Алгоритмы 37стр. > 4.2.6.Конфигурация 38стр. > 4.2.7.Настройка 39стр. > 4.2.8.Начальные условия 40стр. > 4.2.9.Операции с памятью 40стр. > 4.2.10.Контроль ошибок 42стр. > 4.3.Настройка и контроль 42стр. > Приложение > 1.Основные технические характеристики 43стр. > 2.Коды ошибок в подтверждении блока "шлюз" > 3.Ресурсы, требуемые алгоритмом > 4.Модификация регуляторов > 5.Неисправности типа "отказ" > 6.Неисправности типа "ошибка" > 7.Библиотека алгоритмов ВВЕДЕНИЕ. Широкое распространение сложных автоматизированных технологических комплексов, включающих в себя технологические объекты управления (ТОУ) и автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), требует достаточно высокого уровня подготовки обслуживающего их персонала. Сложность такой подготовки обусловлена техническим прогрессом в электронной и приборостроительной промышленностях. За последнее десятилетие эти отросли освоили выпуск средств автоматического контроля, управления и регулирования нового поколения на основе микропроцессорной и вычислительной техники. Этиприборы , обладают широкими функциональными возможностями, имеют не очень высокую стоимость позволяют строить автоматизированные системы управления технологическими процессами на небольших предприятиях. Совместимость этих средств с вычислительными средствами ( в частности персональными ЭВМ), позволяет применять существующие программные средства для формирования управляющих возможностей и отображения информации о состоянии процесса. Все это делает АСУ ТП гибкой, более наглядной легко управляемой. Однако, за этой кажущейся простотой, скрывается высокая сложность применяемых технических средств, постичь которую необходимо находясь на учебной скамье. Поэтому, в настоящее время, в учебный процесс стали внедряться учебно-производственные комплексы, имитаторы и тренажеры, позволяющие максимально приблизить процесс обучения к производственным условиям. Решая различные учебные задачи с помощью таких средств, студенты постигают принцип действия применяемых средств, их функциональные возможности и применение. Именно эти цели преследует данная техническая разработка учебного комплекса РЕМИКОНТ Р 130 для моделирования типовых звеньев и систем АСР в целом.
В цикле практических занятий и лабораторных работ студенты знакомятся со всеми функциональными блоками и узлами изделия РЕМИКОНТ Р 130 , выполняют операции по предустановочной проверке и подготовке микропроцессорных средств управления и регулирования, их технологического программирования и запуска в работу. На примере моделирования типовых звеньев АСР студенты знакомятся с применением проектирования алгоритмических структур, с характеристиками алгоритмов ввода-вывода и обработки поступающей измерительной информации. Полученные на этапе значения и практические навыки используются для выполнения задания более высокого уровня - моделирования автоматической системы регулирования . Это дает возможность применять комплекс в процессе курсового и дипломного проектирования для оценки качества регулирования в проектируемой АСР. Проделанный цикл практических занятий и лабораторных работ не является окончательным и может развиваться и совершенствоваться путем постановки новых учебных задач. 1. Общие сведения об изделии РЕМИКОНТ Р 130. РЕМИКОНТ Р-130 - это компактный малоканальный многофункциональный контроллер общепромышленного назначения, обеспечивающий автоматическое регулирование и логическое управление технологическими процессами. Эффективность применения РЕМИКОНТ Р-130 обеспечивается за счет высокой надежности реализуемых как простых, так и достаточно сложных функций управления небольшими агрегатами в низовых звеньях автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). Приборостроительная промышленность выпускает РЕМИКОНТ Р-130 двух модификаций - регулирующий и логический. Регулирующая модель предназначена для решения задач автоматического регулирования технологических параметров. Логическая модель реализует логический режим программного пошагового управления. Регулирующая модификация позволяет реализовать локальное , каскадное , программное , супервизорное , многосвязное регулирование. Архитектура этой модели обеспечивает возможность вручную и автоматически включать, отключать, переключать и реконфигурировать контуры регулирования, причем все эти операции выполняются безударно независимо от сложности структуры. В сочетании с обработкой аналоговых сигналов эта модель позволяет выполнять также логические преобразования сигналов и вырабатывать не только аналоговые или импульсные , но и дискретные команды управления. Логическая модель РЕМИКОНТ Р-130 формирует программу шагового управления с анализом условия выполнения каждого шага, заданием контрольного времени на каждом шаге и условным или безусловным переходом программы к заданному шагу. В сочетании с обработкой дискретных сигналов эта модель позволяет выполнять также разнообразные функциональные преобразования аналоговых сигналов и вырабатывать не только дискретные, но и аналоговые управляющие сигналы. Основным элементом РЕМИКОНТ Р-130 является блок контроллера БК-1, на лицевой панели которого расположены органы контроля и управления , позволяющие вручную изменять режимы работы , устанавливать задание , управлять ходом выполнения программы, вручную управлять исполнительными устройствами, контролировать сигналы и получать исполнительными устройствами, контролировать сигналы и получать сообщения об ошибках.
Стандартные аналоговые и дискретные и дискретные датчики и исполнительные устройства подключаются к РЕМИКОНТУ Р-130 с помощью индивидуальных кабельных связей. РЕМИКОНТУ Р-130 с помощью индивидуальных кабельных связей. Обработка сигналов внутри контроллера выполняется в цифровой форме. Блоки, как регулирующей, так и логической модели могут объединяться в локальную управляющую сеть "Транзит" кольцевой конфигурации, при этом для такого объединения никаких дополнительных устройств не требуется. Обмен информацией между контроллерами осуществляется по двухпроводной линии. С помощью блока "Шлюз", входящего в состав РЕМИКОНТ Р-130, сеть "Транзит" может взаимодействовать с любым внешним абонентом, например ПЭВМ, имеющим соответствующий интерфейс. Микропроцессорный контроллер является программируемым устройством. Однако каких-либо особых знаний программирования от оператора не требуется. Процесс программирования сводится к тому , что путем последовательного нажатия нескольких клавиш из библиотеки , "зашитой" в постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), извлекаются нужные алгоритмы , которые затем объединяются в системы заданной конфигурации и в них устанавливаются требуемые параметры настройки. Введенная информация может сохраняться в ПЗУ при отключении сетевого питания за счет питания от встроенной гальванической батареи. Для обеспечения нормальной работы блока контроллера БК-1, преобразующего и обрабатывающего аналоговую и дискретную информацию в цифровой форме, используется ряд дополнительных блоков. Эти блоки предназначены для усиления сигналов, идущих от датчиков естественных сигналов и преобразования их в унифицированные, а также формирования дискретных сигналов напряжением 220 В , организации внешних переключений и блокировок. РЕМИКОНТ Р-130 снабжен средствами самодиагностики, сигнализации и идентификации неисправностей, в том числе при отказе аппаратуры или выходе сигналов за допустимые границы. 1. Состав комплекса. Перечень блоков и узлов входящих в состав изделия РЕМИКОНТ Р 130 Табл. 1.1 Обозначение Наименование БК-1 Блок контроллера ПН-1 Пульт настройки для технологического програм мирования блока контроллера РН-1 Резисторы нормирующие МБС Межблочный соединитель КБС-0 Клеммно-блочный соединитель для размножения общих точек КБС-1 Клеммно-блочный соединитель для реализации приборных цепей БК-1 и подключения нагрузки к блокам БУТ-10,БУС-10 и БУМ-10 КБС-2 Клеммно-блочный соединитель для дискретных цепей ввода-вывода БК-1 и БПР-10 КБС-3 Клеммно-блочный соединитель для аналоговых цепей ввода-вывода БК-1 БП-1 Блок питания БУТ-10 Блок усилителей сигналов низкого уровня БУС-10 Блок усилителей сигналов низкого уровня резистивных датчиков (термосопротивлений) БУМ-10 Блок усилителей мощности БПР-10 Блок переключений БСТ-1 Блок стирания БШ 1 Блок шлюза 2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Блок контроллера БК-1 Блок контроллера БК-1 выполняет функции: 1) преобразования аналоговых и дискретных входных сигналов в цифровую форму; 2) преобразования сигналов, представленных в контроллере в цифровой форме, в аналоговые и дискретные выходные сигналы; 3) обработки поступающей информации в соответствии с требуемыми алгоритмами управления; 4) обработки дискретных аварийных сигналов; 5) приема и передачи сигналов через интерфейсный канал цифровой последовательной связи; 6) оперативного контроля и управления с помощью индикаторов и клавиш, расположенных на лицевой панели блока.
2. Автоматизированное рабочее место регистрации и документирования комплекса средств автоматизации
3. Автоматизация технологического процесса по розливу минеральной воды
4. Автоматизация технологических процессов основных химических производств
5. Автоматизация технологических процессов
6. Автоматизация и моделирование технологического процесса
9. Автоматизированное рабочее место регистрации и документирования комплекса средств автоматизации
10. Анализ типовых роботизированных технологических комплексов (РТК) сборки
11. Роботизированные комплексы (РТК) предназначенные для технологического процесса сборки
13. Разработка роботизированного технологического комплекса механической обработки деталей типа фланец
15. Выбор комплекса технических средств автоматизации процесса абсорбции
16. Автоматическое технологическое оборудование (АТО). Системы управления АТО
17. Разработка системы автоматического контроля технологических параметров газоперекачивающего агрегата
18. Расчет и проектирование автоматической системы технологического оборудования для обработки оси
19. Расчет и проектирования автоматической системы технологического оборудования
20. Орбитальный комплекс "Буран"
21. Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России
23. Развитие и размещение отраслей топливно-энергетического комплекса России
26. Топливно-энергетический комплекс мира
27. Агропромышленный комплекс Центрально-Чернозёмного района
28. Транспортный комплекс России
29. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока
30. Агропромышленный комплекс Новосибирской области
31. Обзор средств для автоматизации геодезических вычислений
32. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля
33. Погребальный комплекс в Гизе
34. Создание электронного обучающего комплекса по дисциплине "Инновационный менеджмент"
37. Комплекс программ построения справочников по формальным языкам
39. Автоматизация расчета начислений заработной платы в строительном управлении N 151
40. Автоматизация учета продажи товаров в ООО "Мастер-СД"
41. Комплекс программ для создания Web сайта
42. Автоматизация банковской деятельности. Банковские сети
44. Система автоматизации на котлоагрегатах
45. Первичный туберкулезный комплекс левосторонний в стадии инфильтрации I гр. А. (история болезни)
46. Комплекс упражнений при миопии
47. Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека
48. Социально-педагогический комплекс как условие минимизации личностной тревожности ребенка
49. Технологические основы машиностроения (лекции)
50. Технологический процесс сборки и сварки изделия "СУШИЛКА"
51. Металлургический комплекс России
52. Применение УВМ при автоматизации сортовых прокатов
54. Технологические операции штамповки
55. Электропривод и автоматизация главного привода специального вальцетокарного станка модели IK 825 Ф2
56. Терминологический словарь по специальности «Электротехнические комплексы»
57. Автоматизация парокотельной установки
60. Разработка модели технологического процесса получения ребристых труб и ее апробация
62. Отчет о технологической (винодельческой) (практике на винзаводе "Каченский", Крым)
67. Основы автоматизации производственных процессов
68. Проектирование технологического процесса изготовления детали - крышка подшипниковая
69. Автоматизация процесса газоочистки
70. Автоматизация процесса получения диоксида титана
71. Автоматизация редукционно-охладительной установки
73. Проектирование технологического процесса изготовления детали - Стабилизатор
74. Технологическая карта механической обработки зубчатого колеса
75. Технологическая подготовка предприятия
76. Отчёт по технологической практике (Районная Галаченская Котельная, электроцех)
78. Автоматизация горно-шахтного оборудования
79. Комплексная механизация и автоматизация
80. Технологический процесс обработки детали полумуфта
81. Автоматизация процесса нитрования
82. Технологическая карта механической обработки «Шкив»
83. Технологическое оборудование для перерабатывающих отраслей АПК
84. Автоматизация процесса производства геля
85. Технологические процессы в машиностроении
86. Комплексная механизация и автоматизация
88. Технологическое проектирование АТП
89. Разработка технологического процесса ТО-1 автомобиля ГАЗ-31029
90. Разработка технологического процесса ТР топливной аппаратуры автомобиля КамАЗ-5320
91. Разработка технологического процесса ЕО автомобиля ГАЗ-53
92. Разработка технологического процесса ТР топливной аппаратуры автобуса ПАЗ-3205
93. Разработка технологического процесса восстановления шатуна автомобиля ЗИЛ-130
96. Разработка технологического процесса восстановления детали
97. Автоматизация проектирования цифровых СБИС на базе матриц Вайнбергера и транзисторных матриц
99. Технологические измерения и приборы
101. Комплекс наземного слежения 1К119. Модернизация блока обработки сейсмосигнала
103. Агропромышленный комплекс Украины
104. Комплекс вредителей зерна и система защиты от него в условиях хранения
105. Составление комплексов упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
106. Комплекс основной гимнастики с близорукостью 3—6 диоптрий
107. Физкультурный комплекс при язвенных болезнях
108. Технологические и экономические аспекты производства диметилового эфира терефталевой кислоты
109. Анализ и технологическая оценка химического производства
110. Проблемы государственного регулирования нефтяного комплекса России в условиях рынка
111. Автоматизация учета основных средств в банке
112. Комплекс маркетинга для фирмы
113. Разработка комплекса маркетинга и маркетинговые исследования
115. Характеристика продукции лесного комплекса и цен на нее
116. Технологические приемы деловой беседы
117. Технологическая схема работы предприятия
119. Расчёт ожидаемого экономического эффекта от автоматизации отбельного перехода
120. Функционально-стоймостной анализ технологического процесса производства детали ГТД
121. Технологическое проектирование АТП
122. Технологические и организационно-экономические особенности энергетического производства
123. Расчет технологической себестоимости на изделие шкафа с годовой программой 2800 штук
124. Автоматизированная система управления санаторным комплексом. Подсистема "Диетпитание"
125. Анализ инвестиционной привлекательности предприятий металлургического комплекса
126. Комплекс древнерусских боевых средств в IX-XII веках
127. Из истории технологического сотрудничества
128. Первые бортовые ЭВМ ракетно-космических комплексов и их создатели
129. Влияние атомного комплекса на послевоенное развитие СССР
130. Задачи автоматизации процесса проектирования
131. Автоматизация
132. Технологический прогресс печатания газет
134. Комплекс маркетинговых коммуникаций
135. Моделирование технологического документооборота организации
136. Комплекс лечебной гимнастики
137. Формирование системы управления строительным комплексом в современных условиях
138. Мотивация трудовой деятельности в гостинично-ресторанном комплексе
139. Создание гостиничного комплекса
140. Ценообразование в топливно-энергетическом комплексе
141. Организация, планирование и управление технологической подготовкой производства
142. PR-менеджмент: технологические основы
143. Разработка технологического процесса
144. Технология автоматизация литейных процессов
146. Описание химико-технологической схемы производства метанола
147. Комплексная автоматизация и механизация погрузо-разгрузочных работ на станции
148. Автоматизация производственных процессов
149. Відображення питань автоматизації формування фондів
150. Комплекс упражнений для детей дислаликов