Сар плотности пульпы в магнитном сепараторе

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2011 в 19:29, курсовая работа

Описание работы

Внедрение автоматически действующих устройств в тот или иной процесс называется автоматизацией.
Устройство, агрегат, машина и вообще какая-нибудь система называется автоматическими, если они выполняют свои основные функции без непосредственного участия человека. Автоматические устройства иногда для краткости называют просто автоматами (от греч. - самодействующий).

Работа содержит 1 файл

Введение - АПП.doc

— 262.00 Кб (Скачать)

       Технические характеристики магнитоиндуктивного датчика Promag 30F пред-ставлены в таблице 8. 

Таблица 8 Технические характеристики магнитоиндуктивного датчика Promag

Наименование  показателя Значение
1 2
Импульсно-частотный выход, Гц 400

Продолжение таблицы 8

1 2
Выход состояния, В; мА 30;250
Дополнительный  вход, В ~3-30
Токовый вход, мА 4-20
Род защиты IP-67
Номинальный диаметр, мм 25-1200
Диапазон  температуры среды, ºC -20…+60
Питание, В ~220
 

      С процессорной станции Contronic сигнал поступает на блок электроники типа KE3.

     KE3 работает как контроллер положения с P – режимом. Положение привода изменяется пропорционально значению требуемой позиции контроллера. Входная цепь элемента KE3 сравнивает значение требуемой позиции с текущим значением положения. Разность напряжения передается через аналоговый усилитель, им-пульсы фазовой подстройки на сервомотор. Этот метод позволяет регулировать момент сервомотора в широком диапазоне.

     В процессе позиционирования KE3 снижает момент мотора, насколько необ-ходимо, пока не будет достигнуто равновесие между генерируемым моментом и требуемым. Затем привод останавливается.

     Для осуществления быстрого позиционирования имеется цепь контроля ско-рости.

     Скорость мотора пропорционально напряжению с тахогенератора, переклю-ченного против необходимого значения позиции. Технические характеристики блока электроники KE3 представлены в таблице 9. 

Таблица 9 Технические характеристики блока электроники KE3 

Наименование  показателя Значение
1 2
Выходное  напряжение, В 24
Выходной  ток, мА 4-150
Напряжение  питания, В ~220
Вид защиты корпуса IP40
Материал  корпуса Синтетический
Вес, кг 0,7

Продолжение  таблицы 9

1 2
Климатическая группа 2
Допустимая температура окружающей среды, ºC -20…+60
Относительная влажность воздуха, % ≤75
Отдельные технические данные для TZG24
Выходное  напряжение, В 24
Энергоснабжение, В ~220
 

       С блока электроники KE3 сигнал поступает на исполнительный механизм (ИМ) типа RS10-3,0т. Сервомотор состоит из шестиполюсных обмоток статора, используется как однофазный конденсаторный двигатель. Сервомотор приводится в действие через гетеродинированную коробку передач приводной гильзы с ходо-вого винта. Преобразование вращающего движения в прямолинейное выполня-ется с помощью шарового шпинделя, который образует верхнюю часть шатуна и снабжается концевым переключателем. Применяется для непрерывного трехточ-ного и дистанционного регулирования. Технические данные привода RS10-3,0 т. представлены в таблице 8. 

Таблица 10 Технические характеристики привода RS10-3,0т 

Наименование  показателя Значение
Мощность, Вт 33
Напряжение, В ~220
Частота, Гц 50
Входной сигнал, мА 4-20
Выходной  сигнал Перемещение задвижки
 

      Привод выполнен на электродвигателе. Технические характеристики которого   представлены в таблице 11. 
 
 
 
 

Таблица 11 Технические характеристики электродвигателя

  

Наименование Параметр Значение
 
Двигатель
Напряжение  эксплуатации, В ~220
Частота, Гц 50
Сопротивление обмоток, Ом 680
Возбуждающий  конденсатор Напряжение  обмотки, В ~220
Частота, Гц 50
Сопротивление обмоток, Ом 290
Выходной  сигнал, мА Токовый сигнал 4-20
     
 

        7 Разработка электрической

        принципиальной схемы 
 

        Основным назначением принципиальных схем является отражение с достаточной полнотой и наглядности взаимной связи отдельных приборов, средств автоматизации и вспомогательной аппаратуры состав функционального узла. Схема служит для изучения принципа действия системы автоматизации необходимой при проверо - наладочных работах для разработки монтажных схем и таблиц, щитов, схем соединений и подключений проводок. Схема составляется на основании функциональной схемы с соблюдением позиционных обозначений.

В графической  части курсового проекта (см ГЧ 1,2) изображена электрическая принципиальная схема САР уровня потока пульпы выполненная совмещенным способом.

Схема работает следующим образом

           От источника луч проходит измеряемую среду и поступает на вход датчика NDS1000E (поз. 12DP0010). Результат данного измерения передается на преобразователь NDS2000F (поз. 12DP0010) в виде тарифа импульса. Этот промежуточный преобразователь использует полученные данные как параметры вычисления, а также преобразует тарифные сигналы в токовые, для удобной работы регулирующего устройства.

        Процессорная станция Contronic получает сигнал от преобразователя и сравнивает его с заданным значением. При расхождении плотности действительной и заданной процессорная станция Contronic выдает управляющий сигнал на привод двигателя, который изменяет положение регулирующего органа на магистрали подачи воды в пульподелитель до тех пор, пока действительное значение плотности не сравняется с заданным значением. На выходе процессорной станции Contronic формируется аналоговый сигнал (4-20мА), поступающий на вход исполнительного устройства KE3 (поз. 12CP0010). Входная цепь KE3 сравнивает значение требуемой позиции с текущим значением положения исполнительного механизма. Разность напряжений подается через аналоговый усилитель на сервомотор привода исполнительного механизма. В электродвигателе вращательное движение преобразуется в прямолинейное, за счет чего поднимается или опускается шток вентиля, тем самым, увеличивая или уменьшая проходное сечение на магистрали подачи воды.

       8 Расчет комплексного показателя уровня 

       автоматизации системы                                                                
 

    Уровень автоматизации характеризует долю труда по управлению технологическим процессом, производимую практически без участия человека. Количественная оценка показателя уровня автоматизации осуществляется с помощью показателя «К», при использовании которого можно проводить анализ автоматизации действующих установок. Максимальное значение показателя уровня автоматизации приравнивается к К max=1, а нормативное значение всегда меньше 1, Кнорм=0,75-0,99. 

    Показатель  уровня автоматизации рассчитывается по уравнению 1.

                                                              К= Σ α*КI / Σ αI                                                                 (1)

                 

 где  Кi – частотный показатель уровня автоматизации отдельных функций;

       α– коэффициент важности отдельных функций;

    1-12 – количество функций управления в системе. 

    Анализируя  функциональную схему, составляем таблицу данных для расчета. 

Таблица  12 Данные для расчета

Функция управления Кi Общее число параметров   n Способ реализации параметров Кj Число параметров способа     nj Коэффициент важности

    α

    1     1     3     4     5
    К1     2 0,2     2     0,9
    К2     4 0,7;1     4;1     0,9
    К3     2 0,6     2     0,7
    К4     1      1;0.85     1;1     0,9
 

Продолжение таблицы 12

    1     2     3     5     5
    К6     4     0.2;1     4;4     0,8
    К8     1     0,7     1;1     0,8
    К9     2     0,7     2     0,9
    К12     4     0.2;0.3;1     4;2;1     0,7

Информация о работе Сар плотности пульпы в магнитном сепараторе