Проект микропроцессорной системы управления насосным агрегатом
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- AutoCAD или DWG TrueView
Описание
СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 4
ВВЕДЕНИЕ 5
1 Описание объекта управления 6
1.1 Общая характеристика технологического процесса дожимной насосной станции 6
1.2 Описание насосного парка 6
2 Постановка задачи 8
2.1 Характеристика комплекса задач 8
2.2 Функции системы управления 8
3 Проектирование системы управления насосным агрегатом 9
3.1 Структура системы управления 9
3.2 Технические средства автоматизации 9
3.3 Проектирование микропроцессорной системы 17
3.3.1 Структура 17
3.3.2 Проектирование принципиальной схемы 18
3.3.3 Разработка алгоритма работы МПС 20
3.3.4 Расчет потребляемой мощности 21
3.4 Устройство передачи данных 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 24
ПРИЛОЖЕНИЕ А 25
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 26
ПРИЛОЖЕНИЕ В 29
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 31
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 32
Объектом управления является нефтяной насосный агрегат дожимной насосной станции.
Цель проекта – разработка микропроцессорной системы управления насосным агрегатом дожимной насосной станции.
Разработан проект управления насосным агрегатом, включающий в себя:
выбор средств КИПиА;
разработку принципиальной схемы микропроцессорной системы;
выбор устройства передачи.
Область применения: внедрение проекта возможно в насосном парке дожимной насосной станции.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 4
ВВЕДЕНИЕ 5
1 Описание объекта управления 6
1.1 Общая характеристика технологического процесса дожимной насосной станции 6
1.2 Описание насосного парка 6
2 Постановка задачи 8
2.1 Характеристика комплекса задач 8
2.2 Функции системы управления 8
3 Проектирование системы управления насосным агрегатом 9
3.1 Структура системы управления 9
3.2 Технические средства автоматизации 9
3.3 Проектирование микропроцессорной системы 17
3.3.1 Структура 17
3.3.2 Проектирование принципиальной схемы 18
3.3.3 Разработка алгоритма работы МПС 20
3.3.4 Расчет потребляемой мощности 21
3.4 Устройство передачи данных 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 24
ПРИЛОЖЕНИЕ А 25
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 26
ПРИЛОЖЕНИЕ В 29
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 31
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 32
Объектом управления является нефтяной насосный агрегат дожимной насосной станции.
Цель проекта – разработка микропроцессорной системы управления насосным агрегатом дожимной насосной станции.
Разработан проект управления насосным агрегатом, включающий в себя:
выбор средств КИПиА;
разработку принципиальной схемы микропроцессорной системы;
выбор устройства передачи.
Область применения: внедрение проекта возможно в насосном парке дожимной насосной станции.
Дополнительная информация
чертежи
Другие работы
Контрольная работа по дисциплине: Элементная база телекоммуникационных систе. Вариант №1
IT-STUDHELP
: 9 мая 2023
Контрольная работа
Задание:
В задании приведены четыре уравнения. В этих уравнениях Y1, Y2, Y3, Y4 – выходные логические сигналы устройства, Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, X7, X8 – входные логические сигналы (их количество в разных вариантах может быть до восьми).
Задание – разработать электрическую схему цифрового устройства, выполняющего эти функции. При этом накладываются дополнительные требования:
– общая потребляемая мощность устройства не должна превышать указанное в задании значение;
– время
600 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Физика. Вариант №2
Колька
: 28 апреля 2016
502. Уравнение гармонических колебаний дано в виде:
Х=0,2cos(2πt + π/3), м
Найти какую долю составляет кинетическая энергия от полной энергии в момент времени t= T/6.
512. Гармонические колебания в электрическом контуре описывается уравнением , В. Индуктивность катушки L =10-2 Гн. Записать вид уравнений колебаний заряда q и тока i.
522. Точка участвует в двух взаимно перпендикулярных колебаниях, выражаемых уравнениями: . A1=2 cм, А2=3см, ω1=2ω2 . Найти уравнение траектории точки и построить е
50 руб.
Схемотехника телекоммуникационных устройств. Курсовой проект. Вариант 07.
seka
: 10 ноября 2018
1. Исходные данные для проектирования:
- Количество каналов, тч 198;
- Максимальная температура грунта – 36;
- Уровень передачи УП, 13,9 дБ;
- Требуемое затухание нелинейности АГ0 2, 74 дБ;
АГ0 3, 77 дБ;
- Питание усилителя, 16 В;
- Допустимый коэффициент частотных искажений на нижней рабочей частоте, Мн, 0,6 дБ;
- Волновое сопротивление кабеля, 75 Ом;
- Рабочее усиление, 51 дБ.
80 руб.
ГОСТ 8319.0-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки. Общие технические условия
alfFRED
: 4 июля 2013
Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные периодические профили продольной прокатки, используемые в качестве заготовок для производства осей автомобилей, осей прицепов, автомобильного коленчатого вала, переднего рычага крепи угледобывающего комплекса, других аналогичных по конфигурации деталей.