Анализ системы автоматического регулирования температуры воздуха в животноводческом помещении

курсовая работа

1. Характеристика объекта управления, описание устройства и работы САР, составление её функциональной схемы, принцип автоматического управления и вид схемы

На рисунке 1 приводим схему заданной системы.

Объектом управления(ОУ) является животноводческое помещение с электрокалорифером. Регулируемой величиной является температура и внутри сельскохозяйственного помещения. Целью управления является поддержание постоянной температуры и на постоянном заданном уровне. Управляющим воздействием на ОУ является электрическая мощность РН, подаваемая на электрокалорифер 2. Основное возмущающее воздействие-изменение температуры иН наружного воздуха. Датчиком (Д) является термометр сопротивления (Rи) 3. Входным сигналом для термометра сопротивления является температура и внутри помещения, выходной сигнал-сопротивление RД датчика.

Задатчиком являются переменные сопротивления R2 и R7, задающий сигнал-величина сопротивления, которая в определенном масштабе соответствует заданной температуре иЗ.

Сравнивающее устройство (СУ)-это измерительная мостовая схема (М), образованная сопротивлениями Rи, R1, R2...R7, для которой входным сигналом являются величины сопротивлений Rи, R2 и R7, выходным сигналом является напряжение разбаланса моста UН, которое в определенном масштабе соответствует ошибке регулирования.

Тиристорный регулятор мощности (вместе с предусилителем) выполняет функции управляемого усилителя (УУ) 4.

На основании этого описания составляем функциональную схему системы (рис.2).

Рис.2. Функциональная схема САР температуры в животноводческом помещении.

Система работает следующим образом:

В установившемся режиме при равенстве температуры в помещении с заданным значением температуры ,мост сбалансирован и его выходное напряжение равно 0. При отклонении температуры приточного воздуха от задонного ,например, вселедствии изменения наружной температуры , сопротивление датчика изменяется ,мост разбалансируется. Напряжение разбаланса моста ,являющееся сигналам возникновения ошибки системы ,усиливается усилителем и подается на электрокалорифер .Электрокалорифер в приточном воздуховоде начинает работать ,тем самым изменяя степень смешивания холодного наружного воздуха и рециркуляционного воздуха на входе в канал .При понижение температуры электрокалорифер понижает мощность , при повышении - повышает .

В результате рассмотрение устройство и работы системы можно сделать следующие выводы.

В системе реализован принцип управление по отклонению (по ошибке). Система является стабилизирующей.

2. Составление структурной схемы системы автоматического регулирования температуры в животноводческом помещении

Структурной схемой называется наглядное графическое изображение математической модели (математического описания) системы.

При математическом описании систему разбивают на отдельные звенья направленного действия, передающие воздействия только в одном направлении - с входа на выход.

На структурной схеме каждое звено изображается прямоугольником, внутри которого записывается математическое описание звена. Связи между звеньями структурной схемы изображаются линиями со стрелками, соответствующими направлению прохождения сигналов. Над линиями ставятся обозначения сигналов.

Составим структурную схему САР температуры в животноводческом помещении. Для этого получим передаточные функции всех элементов системы.

1. Уравнение животноводческого помещения с электрокалорифером, как объекта управления:

,

где - температура воздуха в помещении

- температура наружного воздуха

PH, кВт - электрическая мощность, подаваемая на электрокало рифер.

Изображение Лапласа этого уравнения.

В нашем случае передаточная функция системы по управляющему воздействию :

Передаточная функция по возмущающему воздействию (температура наружного воздуха):

Аналогичным образом получим передаточные функции остальных элементов.

2. Датчик температуры Д:

,

3. Задатчик З:

; ;

4. Сравнивающее устройство мост (М)

,

;

5. Управляемый усилитель (УУ) :

,

Усилитель усиливает мощность

;

Составим структурную схему САР.

Задатчик (З) системы является безинерционным. Его коэффициент передачи Кз должен быть равен коэффициент передачи Кд датчика. Поскольку заданная Из и действительная И температуры должны быть в одном масштабе.

Поэтому для наглядности исследования эти коэффициенты Кд=Кз можно принять за СУ и считая, что из заданной температуры Из непосредственно вычитается измеренная датчиком температура Ид и формируется сигнал ошибки е.

Преобразованная таким образом структурная схема представлена на рисунке.4.

Рисунок.3 Структурная схема САР температуры воздуха в животноводческом помещении.

Рисунок. 4 Структурная схема САР температуры воздуха в животноводческом помещении.

Делись добром ;)