3.4 Синтез системы управления привода компрессорной установки
Составим структурные схемы исходной системы. Определим передаточные функции звеньев.
Таблица 3.1
Определение передаточной функции звеньев
Название звена | Передаточная функция | |
Формула | Расчёт | |
Компрессор | WК(р)= | WК(р)= |
Звено цепи якоря | W(р)= | WЦЯ(р)= |
Механическая часть двигателя | W(р)= | WМЧ(S)= |
Преобразователь | W(р)= | WП(S)= |
WИСХ = WП*WЦЯ*WМЧ*WК =
= (3.4)
Проверим исходную систему на устойчивость, т. е. получим график переходного процесса (рис.3.6):
Рис.3.6
Из рисунка видно, что переходный процесс является расходящимся, следовательно исходная система неустойчива и требует регулирования.
Первый контур регулирования
Рис.3.7
КТ = 0.1/8 = 0.012 , (3.5)
Найдем исходную ПФ 1 контура
WИСХ1(p)=WП*WЦЯ*КТ, (3.6)
WИСХ1(р) = 0.012 = , (3.7)
Будем настраивать внутренний контур на технический оптимум.
При настройке на технический оптимум желаемая передаточная функция имеет вид
Wж1(р)= (3.8)
С другой стороны WЖ1 (р)= Wрег1(р)* Wисх1(р), следовательно
Wрег1(р)= (3.9)
Wрег1(р)=, (3.10)
Выполним проверку. Найдем желаемую ПФ замкнутой системы (3.11)
Найдем ПФ замкнутого первого контура
Ф1(S)== , (3.12)
Для дальнейших расчетов примем
Ф1(S) ≈, (3.13)
Расчеты выполнены верно: Ф1(S) = ФЖ1 (S).
Второй контур регулирования
Введем второй контур регулирования
Рис.3.8
К =27.8/8 = 3.5 (3.14)
(3.15)
Желаемая передаточная функция 2 контура имеет вид
Wж2(р)= (3.16)
Wж2(S)= (3.17)
Wрег2(р) (3.18)
Найдем желаемую ПФ замкнутой системы
(3.19)
Найдем ПФ замкнутого первого контура
Ф2(р)= , (3.20)
Ф2(S) ≈ (3.21)
Третий контур регулирования
Введем третий контур регулирования:
Рис.3.9
КД = 8/60 = 0.14 (3.22)
(3.23)
Желаемая передаточная функция 3 контура имеет вид
Wж2(р)=, (3.24)
Wж2(S)= (3.25)
WРЕГ3(р) (3.26)
Найдем желаемую ПФ замкнутой системы
(3.27)
Найдем ПФ замкнутого первого контура
Ф2(р)= , (3.28)
Найдем ПФ замкнутой и разомкнутой системы
Wраз=Ф3*, (3.29)
, (3.30)
Проверим систему на устойчивость, т. е. получим график переходного процесса (рис.3.10):
Рис.3.10
Из рисунка видно, что время переходного процесса равно 0.3 сек, следовательно рассчитанный регулятор подходит для данной системы и система является устойчивой.
... сигналами времени. Ядро предлагает интерфейс для программирования приложения с целью получения функций в виде отдельных программ. 1.2 Разработка автоматизированной системы управления электроснабжением КС «Ухтинская» 1.2.1 Цель создания АСУ-ЭС Целью разработки является создание интегрированной АСУ ТП, объединяющей в единое целое АСУ электрической и теплотехнической частей электростанции, ...
... по окончании работ: Сделать соответствующие записи в документации. Убрать инструмент в места хранения . Выключить освещение. Закрыть помещение на ключ. 2 Требования к электрооборудованию Как и в других электроустановках, компрессорная установка имеет главный электропривод, а именно асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, который приводит во вращения поршни компрессора. Двигатель ...
... , преобразования их в цифровую форму, передачей их в ПК через параллельный порт и последующей обработки этих данных разработанной программной системой автоматического контроля технологических параметров. 9.2 Структура лабораторного стенда Лабораторный стенд основывается на интегральной микросхеме аналого-цифрового преобразователя 572ПВ4, которая представляет собой 8-ми канальную 8-ми ...
... более 40 мкм Максимальная влажность газа на всасывании – состояние насыщения при отсутствии капельной влаги. Температура газа на всасывании от 233 К до 318 К (от -40°С до+45°С). Тип компрессора — двухступенчатый центробежный нагнетатель с вертикальным разъемом, спроектированный для параллельной работы в группе или для одного агрегата. Основные параметры нагнетателя приведены в ГОСТ 23194—83. ...
0 комментариев