Проект автоматизации технологического процесса взбивания зефирной массы под давлением
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Программа для просмотра изображений
- Microsoft Word
- MathCAD
Описание
Анализ существующей системы управления.
Описание технологического процесса.
Описание установки.
Постановка задачи.
Синтез АСУТП взбивания зефирной массы под давлением.
Структурная схема АСУТП.
Выбор датчиков.
Выбор исполнительного механизма.
Выбор контроллера.
Выбор SCADA – системы.
Синтез САР.
Математическая модель объекта управления.
Построение экспериментальной переходной функции объекта управления.
Определение экспериментальных данных.
Определение параметров передаточной функции объекта управления.
Идентификация объекта управления.
Построение расчетной переходной функции.
Проверка математической модели на адекватность.
Выбор закона регулирования и типа регулятора.
Расчеты параметров настройки ПИ-регулятора с учетом типового процесса регулирования.
Расчеты параметров настройки ПИД - регулятора с учетом типового процесса регулирования.
Структурная схема АСР.
Анализ устойчивости САР по критерию Найквиста.
Синтез разомкнутой САР с ПИ – регулятором.
Синтез разомкнутой САР с ПИД – регулятором.
Оценка устойчивости САР.
Запас устойчивости по амплитуде и по фазе системы с ПИ–регулятором.
Запас устойчивости по амплитуде и по фазе системы с ПИД–регулятором.
Определение показателей качества управления замкнутой САР.
Построение переходной функции замкнутой САР с ПИ–регулятором по её передаточной функции.
Расчет показателей качества управления замкнутой САР с ПИ-регулятором.
Построение переходной функции замкнутой САР с ПИД - ре-гулятором по её передаточной функции.
Расчет показателей качества управления замкнутой САР с ПИ-регулятором.
Заключение.
Список использованных источников.
Описание технологического процесса.
Описание установки.
Постановка задачи.
Синтез АСУТП взбивания зефирной массы под давлением.
Структурная схема АСУТП.
Выбор датчиков.
Выбор исполнительного механизма.
Выбор контроллера.
Выбор SCADA – системы.
Синтез САР.
Математическая модель объекта управления.
Построение экспериментальной переходной функции объекта управления.
Определение экспериментальных данных.
Определение параметров передаточной функции объекта управления.
Идентификация объекта управления.
Построение расчетной переходной функции.
Проверка математической модели на адекватность.
Выбор закона регулирования и типа регулятора.
Расчеты параметров настройки ПИ-регулятора с учетом типового процесса регулирования.
Расчеты параметров настройки ПИД - регулятора с учетом типового процесса регулирования.
Структурная схема АСР.
Анализ устойчивости САР по критерию Найквиста.
Синтез разомкнутой САР с ПИ – регулятором.
Синтез разомкнутой САР с ПИД – регулятором.
Оценка устойчивости САР.
Запас устойчивости по амплитуде и по фазе системы с ПИ–регулятором.
Запас устойчивости по амплитуде и по фазе системы с ПИД–регулятором.
Определение показателей качества управления замкнутой САР.
Построение переходной функции замкнутой САР с ПИ–регулятором по её передаточной функции.
Расчет показателей качества управления замкнутой САР с ПИ-регулятором.
Построение переходной функции замкнутой САР с ПИД - ре-гулятором по её передаточной функции.
Расчет показателей качества управления замкнутой САР с ПИ-регулятором.
Заключение.
Список использованных источников.
Другие работы
Расчеты по теплообмену УрФУ Задача 6 Вариант 4
Z24
: 3 января 2026
Определить коэффициент конвективного теплообмена при поперечном обтекании потоком воздуха шахматного и коридорного пучка труб. Средняя действительная скорость потока составляет W, температура потока tв, диаметр трубы d.
150 руб.
Проектирование водоочистной станции
evelin
: 19 марта 2013
Во все времена поселения людей и размещение промышленных объектов реализовались в непосредственной близости от пресных водоемов, используемых для питьевых, гигиенических, сельскохозяйственных и производственных целей. В процессе использования воды человеком она изменяла свои природные свойства и в ряде случаев становилась опасной в санитарном отношении. Впоследствии с развитием инженерного оборудования городов и промышленных объектов возникла необходимость в устройстве организованных способов от
5 руб.
Вывод информации через параллельные порты. Ввод информации через параллельный порт - Микропроцессорная техника в системах связи. Вариант 17
Roma967
: 7 января 2024
Лабораторная работа №1
«Вывод информации через параллельные порты. Ввод информации через параллельный порт»
Лабораторная работа № 1 (часть 1)
«Вывод информации через параллельные порты»
1. Цель работы
1.1. Изучить особенности работы параллельных портов микроконтроллера.
1.2. Изучить схемы подключения светодиодов к цифровым микросхемам.
1.3. Научиться управлять светодиодами при помощи программы.
1.4. Научиться управлять цифровыми индикаторами.
1.5. Научиться загружать программы в микроконтролле
500 руб.
Металлургия цветных металлов
Рики-Тики-Та
: 14 июля 2012
Содержание
1. Введение…………………………………………………..3
2. Описание технологии получения катодной меди………4
3. Выбор технологии плавки на штейне…………………...8
4. Теоретические основы процесса Ванюкова…………….10
5. Расчет материального и теплового баланса…………….13
6. Заключение……………………………………………….28
Металлургия меди, а также других тяжелых цветных металлов является ведущим звеном отечественной цветной металлургии. На долю тяжелых цветных металлов в РФ приходится значительная часть валовой продукции отрасли.
Значени
55 руб.