Слайд 1Автоматизированные системы управления
технологическими процессами
Слайд 2Системы автоматического контроля
Системой автоматического контроля (САК) называют систему, состоящую из объекта
управления, контрольно-измерительных приборов, выполняющих функции измерения и различных устройств для преобразования и хранения полученной информации.
Объектом управления называется управляемый технологический процесс (ТП) вместе с оборудованием, в котором он осуществляется.
Слайд 3Задачи САК
Измерение технологических параметров (это значения величин характеризующие состояние объекта);
Сравнение полученных
значений с регламентами и аварийными границами;
Регистрация параметров и отклонений от заданных значений;
Сигнализация аварийных и регламентных отклонений.
Слайд 4Классифицирующие признаки САК
Число точек (одноточечные и многоточечные).
По характеру контролируемых параметров. (универсальные
(используют унифицированные сигналы), специализированные).
Точности (в рамках установленных по ГОСТу классов точности).
Быстродействию.
Способ выбора (обегающий, выборочный).
Расстоянию от объекта:
местные;
дистанционные;
телемеханические.
7. Видам обрабатываемых сигналов:
аналоговые ,
дискретные,
цифровые.
Наличию микропроцессорных средств.
Надежности.
Слайд 5Государственная система приборов
Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) создана
с целью обеспечения техническими средствами систем контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях народного хозяйства.
В основу создания и совершенствования ГСП положены следующие системотехнические принципы:
типизация и минимизация многообразия функций автоматического контроля, регулирования и управления;
минимизация номенклатуры технических средств;
блочно-модульное построение приборов и устройств;
агрегатное построение систем управления на базе унифицированных приборов и устройств;
совместимость приборов и устройств.
Слайд 6Классификация изделий ГСП
По функциональному признаку все изделия ГСП разделены на следующие
четыре группы устройств:
получения информации о состоянии процесса или объекта;
приема, преобразования и передачи информации по каналам связи;
преобразования, хранения и обработки информации, формирования команд управления;
использования командной информации.
По виду энергии носителя сигналов:
электрические,
пневматические,
гидравлические,
устройства, работающие без использования вспомогательной энергии - приборы и регуляторы прямого действия.
Слайд 7Виды входных сигналов
Основные виды
унифицированных входных сигналов
Слайд 8Классификация изделий ГСП
По защищенности от воздействия окружающей среды:
Пылезащищенные,
Водозащищенные,
Взрывобезопасные,
Защищенные от агрессивной среды.
Слайд 9Классификация изделий ГСП
ГОСТ Р 52931-2008 - ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
По защищенности от воздействия окружающей среды изделия подразделяют на следующие исполнения:
обыкновенное - изделия степени защиты IP00 по ГОСТ 14254. Изделия, не предназначенные для работы в условиях воздействия твердых посторонних тел, воды, взрывоопасной и агрессивной среды, интенсивных механических воздействий;
защищенное от попадания внутрь изделия твердых тел (пыли) - степени защиты IP3X, IP4X или IP5X по ГОСТ 14254;
защищенные от попадания внутрь изделия воды - степень защиты IPX0 или IPX1 по ГОСТ 14254;
Слайд 10Классификация изделий ГСП
защищенные от агрессивной среды;
взрывозащищенные - по ГОСТ 22782.5
(с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»);
защищенные от других внешних воздействий (температуры, давления, резкие смены температуры).
По стойкости к механическим воздействиям изделия подразделяют на исполнения:
виброустойчивое,
вибропрочное,
удароустойчивое,
ударопрочное.
Изделия могут быть изготовлены в исполнениях, сочетающих несколько видов защиты.
Слайд 12Элементы кода IP и их обозначения
Слайд 13Элементы кода IP и их обозначения
Слайд 14Определения и понятия метрологии
Метрология – наука об измерениях физических величин, методах
и средствах обеспечения их единства, способах достижения требуемой точности.
Измерение – определение числового значения физической величины с использованием специальных технических средств.
Существует 4 вида измерений: прямые, косвенные, совокупные и совместные.
Слайд 15Определения и понятия метрологии
Прямыми называют такие измерения, при которых значение измеряемой
величины определяют непосредственно из опытных данных (измерение температуры термометром).
Прямые измерения производят следующими основными методами:
метод непосредственной оценки;
дифференциальный (разностный) метод;
метод противопоставления;
нулевой (компенсационный) метод.
Слайд 16Определения и понятия метрологии
Косвенными называют такие измерения, при которых измеряемую величину
определяют на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям.
При совокупных измерениях значения измеряемой величины определяют решением системы уравнений, полученных из совокупности прямых измерений одной или нескольких одноименных величин.
Слайд 17Определения и понятия метрологии
Совместные измерения предусматривают одновременное измерение двух или нескольких
неодноименных величин для отыскания зависимости между ними.
Виды средств измерений:
мера,
измерительные приборы,
измерительные преобразователи
измерительные установки.
Слайд 18Определения и понятия метрологии
Мерой называется средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической
величины заданного размера (гиря – мера массы).
Измерительным прибором называют средство измерений, служащее для выработки сигнала измерительной информации (электрического, пневматического) в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. По форме выдачи сигнала приборы подразделяются на аналоговые и цифровые.
Слайд 19Определения и понятия метрологии
Измерительный преобразователь – средство измерений, предназначенное для выработки
сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи и дальнейшего преобразования, обработки и хранения, но не воспринимающейся непосредственно наблюдателем.
При централизованном контроле любой измерительный прибор состоит из трех основных узлов: первичного преобразователя (датчик), канала связи и вторичного прибора.
Слайд 20Определения и понятия метрологии
Первичный преобразователь – измерительное устройство, установленное на объекте
измерения, преобразует контролируемую величину в выходной сигнал, удобный для передачи по каналу связи.
Сигналы, вырабатываемые датчиками, не всегда можно напрямую передать без дополнительного преобразования к устройствам обработки и хранения данных. Для этих целей применяют нормирующие преобразователи.
Слайд 21Определения и понятия метрологии
Нормирующие преобразователи (нормализаторы) – это устройства, преобразующие сигналы
от датчиков в сигналы унифицированных диапазонов, принятых в ГСП.
Классификация первичные преобразователи:
по виду контролируемой величины (преобразователи температуры, давления, расхода);
по принципу действия (электрические, пневматические);
по виду и характеру выходного сигнала (непрерывный, дискретный).
Слайд 22Определения и понятия метрологии
К характеристикам первичных преобразователей относятся:
статическая характеристика;
динамическая характеристика;
чувствительность;
погрешность
(1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 *10к,
где к=0,-1,-2.).
Канал связи служит для передачи сигнала от первичного преобразователя к вторичному прибору.
Слайд 23Определения и понятия метрологии
Вторичный прибор – устройство, воспринимающее сигнал от первичного
преобразователя и выражающее его в численном виде при помощи отсчетного устройства.
Качество измерений характеризуется погрешностью.
Погрешность – отклонение результатов измерения от истинного значения измеряемой величины
Слайд 24Определения и понятия метрологии