Cтраница 1
Автоматизация объектов, использующих газовое топливо, позволяет сократить количество обслуживающего персонала, улучшить работу агрегатов, обеспечить экономию газа, облегчить условия работы обслуживающего персонала и создать безопасные условия эксплуатации. [1]
Автоматизация объектов сбора и хранения нефти предусматривает отключение двигателей насосов, регулирование уровня и давления в трапах, уровня нефти в мерниках, дистанционное управление задвижками в резервуарных парках. Применяют также дистанционные уровнемеры. [2]
Автоматизация объектов промыслового хозяйства приводит к резкому увеличению производительности труда, позволяет вести производственные процессы в соответствии с назначаемыми режимами. [3]
Автоматизация объектов вспомогательных служб КС осуществляется на базе ряда локальных систем автоматики, позволяющих эксплуатировать оборудование без вахтенного персонала. Системы обеспечивают управление, контроль и передачу на ДП КС обобщенных сигналов о состоянии оборудования или отклонение от нормы основных технологических параметров. Причины неисправности расшифровываются на шкафах автоматизации, установленных в помещениях вспомогательных служб. [4]
При автоматизации объектов с подобной характеристикой часто возникает задача поддержания регулируемой величины на ее экстремальном ( максимальном или минимальном) значении, исходя из требований наибольшей экономической эффективности технологического процесса или других соображений. Если же статическая характеристика объекта является функцией не одной, а нескольких независимых переменных ( входных величин) и каждой совокупности значений величин на входе будут соответствовать различные значения максимума или минимума регулируемой величины, то обычные регуляторы, входящие в системы стабилизации, не обеспечат решение поставленной перед ними задачи, так как экстремум будет меняться при соответствующих возмущающих воздействиях. В этом случае создают системы автоматической оптимизации, называемые системами экстремального регулирования. [5]
При автоматизации объектов, в которых регулируемые величины зависят от нескольких входных величин, иногда могут возникнуть трудности при выборе места приложения регулирующего воздействия, а также метода воздействия на процесс для обеспечения более высокой эффективности системы регулирования. [6]
Статические характеристики с экстремумом. [7] |
При автоматизации объектов с подобной характеристикой часто возникает задача поддержания регулируемой величины на экстремальном ( максимальном или минимальном) уровне, исходя из требований наибольшей экономической эффективности технологического процесса или других соображений. Эту задачу можно решить в некоторых случаях обычными регуляторами, реализующими пропорциональные ( П) интегральные ( И), пропорционально-интегральные ( ПИ) или пропорционально-интегрально-дифференциальные ( ПИД) законы регулирования ( см. стр. [8]
Функциональная схема системы. [9] |
При автоматизации объектов с неблагоприятными динамическими свойствами удовлетворительное качество регулирования не может быть получено при использовании простейшей одноконтурной системы регулирования, когда на вход регулятора подается лишь импульс отклонения регулируемого параметра от заданного значения. В таких случаях для улучшения качества процессов регулирования используют дополнительный импульс, пропорциональный скорости изменения параметра, и применяют системы многоимпульсного регулирования. [10]
Схема несвязанного регулирования температуры продукта на выходе из печи. [11] |
При автоматизации объектов, в которых регулируемые величины зависят от нескольких входных величин, возникают трудности при выборе места приложения регулирующего воздействия, а также метода воздействия на процесс для обеспечения требуемой эффективности системы регулирования. Очевидно, за регулирующее воздействие следует принимать изменение той величины на входе, которая наиболее эффективно влияет на изменение выходной ( регулируемой) величины. Обычно регулирующее воздействие прилагают по тому каналу воздействия, по которому изменение выходной величины происходит с большим коэффициентом усиления и с меньшими постоянными времени. Например, в системе регулирования температуры в верхней части ректификационной колонны стабилизация температуры достигается воздействием регулятора на подачу орошения. При регулировании температуры нагрева продукта в трубчатой печи регулирующее воздействие осуществляется с помощью изменения подачи топлива в печь. [12]
Схема холодильной установки с одним объектом охлаждении ( и и графики процессов при системе плавного ( б и двух-позицнониого ( в регулировании. [13] |
Понятие автоматизация объекта охлаждения включает в себя решение различных задач. Рассмотрим наиболее распространенные схемы автоматизации, решающие только одну задачу - поддержание температуры воздуха или жидкого хладоносителя. [14]
Принципиальная схема И-регулятора.| Принципиальная схема П - регулятора. [15] |