Оборудование 'Среда-1'

  • Вид работы:
    Курсовая работа (т)
  • Предмет:
    Информатика, ВТ, телекоммуникации
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    124,76 Кб
  • Опубликовано:
    2014-02-15
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Оборудование 'Среда-1'

Содержание

Введение

. Входные данные

. Обоснование и выбор объекта автоматизации

. Технологическая характеристика объекта автоматизации

. Разработка функционально-технологической схемы автоматизации

. Разработка принципиальной электрической схемы

. Расчет и выбор технических средств автоматизации

. Разработка нестандартных элементов и технических средств (щитов, пультов, станций управления)

. Определение основных показателей надежности автоматических систем

. Расчет экономической эффективности автоматизации объекта

. Выводы

. Литература

Введение

Автоматизация технологического процесса - совокупность методов и средств, предназначенная для реализации системы или систем, позволяющих осуществлять управление <#"729759.files/image001.gif">

Рисунок. 5.1 Функциональная схема многоуровневой системы управленим микроклимата «Среда-1»

5.Разработка принципиальной электрической схемы

Переключателями SA1 и SA3 осуществляется выбор управления: ручной или автоматический . При ручном управлении кнопки SВ1 и SB2 управляют вентиляторами и калориферами двух рециркуляционо отопительных систем , SВ3 и SB4 - подогревателем смесительного клапана , SB5 и SB6 - приточной вентиляцией.

При автоматическом управлении (переключатель SA1 в положении А ) работа схемы зависит от периода хранения. В лечебный период (переключатель SA2 в положении Л ) работает вентилятор приточной вентиляции. Периодически (по вставкой программного реле времени ) он включается на 30 мин . магнитным пускателем КМ4 .

В период охлаждения (переключатель SA2 в положении О) в действие вводится дифференциальный регулятор РТ1 (типа ПТРД -2) , который сравнивает температуру продукции и воздуха. При разнице температуры более 2 - 3 ° С регулятор РТ1 включает промежуточное реле KV2 . Своими контактами KV2.1 реле включает регулятор PТ3 ( ПТР -2) и с выдержкой времени - регулятор РТ4 . В результате пускатель КМ4 включает вентилятор и пропорциональный регулятор РТ5 ( ПТР -П ) , который стабилизирует температуру воздуха в системе приточной вентиляции. При отклонении этой температуры от заданной терморегулятор РТ5 включает исполняющий механизм заслонки смесительной клапана.

Заслонка возвращается в такое положение , при котором соотношение рециркуляционного и наружного воздуха обеспечивает нужную температуру. Охлаждение продолжается до тех пор , пока температура продукции не достигнет заданного значения , после чего регулятор РТ3 выключает приточный вентилятор .

Рисунок 5.1 Принципиальная схема автоматического управления микроклиматом «Среда-1»

В период хранения (переключатель SA2 в положении X ) вентилятор включается контактами КТ программного реле времени для выравнивания температурных градиентов в массе продукта . При этом через контакты КМ4.3 вводятся в действие реле KV2 и терморегуляторы PТ1 и РТ3 . В дальнейшем схема работает , как и в режиме охлаждения.

Если температура в верхней части хранилища ( ВК3 ) становится меньше заданной , что может привести к выпадению конденсата , срабатывает терморегулятор РТ2 , который через магнитные пускатели КМ1 и КМ2 включает рециркуляционном - агрегаты . При снижении внешней температуры до 15 ° С включается подогреватель смесительного клапана.

Рисунок 5.2 Принципиальная схема ,силовая, системы управлением микроклимата «Среда-1»

6. РАСЧЕТ И ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

6.1 Выбор автоматических выключателей

Автоматические выключатели (автоматы) предназначены для защиты электрических установок недопустимых перегрузок и токов короткого замыкания, а также для нечастых включений и отключений при нормальных условиях роботы то есть, они заменяют одновременно предохранитель и рубильник. В автоматах функции защитного элемента выполняют расцепители реагирующие на отклонение той или иной величины от своего нормального

значения. Расцепители представляют собой электромагнитные и тепловые реле, измерительные органы которых включены в электрическую цепь, а исполнительные воздействуют непосредственно на отключение автомата.

Сила номинального тока расцепителя :


Где: Iн - номинальный ток всей электроустоноки;

Следовательно:

Силу расчётного тока срабатывания автоматического выключателя при пуске двигателя определяем по формуле:

(6.1)

Следовательно:

Исходя из полученных данных автоматический выключатель выбираем по каталогу а именно ВА51-29-14 такими техническими характеристиками:

 

6.2 Выбор предохранителей

Предохранители предназначены для защиты от токов короткого замыкания и длительных перегрузок. Защитный элемент у предохранителя плавкая вставка, изготовленная из лёгких металлов или их сплавов. Чем больше кратность тока, тем меньше время сгорания вставки. Предохранители нужно выбирать так, чтобы напряжение на которое они рассчитаны Uн ,было не меньше напряжения сети Uсн ,номинальный ток плавких вставок предохранителей Iвн был не меньше расчётного тока Iвр , номинальный ток предохранителя должен быть не менее номинального тока двигателя  ,а так же номинальный ток предохранителя должен быть не менее номинального тока нагревательного элемента  должно выполняться условие:


Расчётный ток плавких вставок предохранителей определяем по формуле:


где, Iн - номинальный ток двигателя (А);

- пусковой ток двигателя, А;

 - коэффициент, который учитывает условия пуска двигателя. При нормальных (лёгких) условиях пуска =2,5.

Следовательно:

Исходя из расчетов выбираем предохранители типа ПРС-6

С такими техническими характеристиками:

, А = 6А

, В = 380В

 = 4А

а так же выбираем предохранитель предохранители типа ПРС-20 . С такими техническими характеристиками:

, А = 20А

, В = 380В

 = 16А

6.3 Выбор магнитного пускателя

Магнитные пускатели предназначены для переключений нереверсивных и реверсивных трехфазных электродвигателей, их защиты от перегрузки при напряжении до 500 В, и номинальном токе до 150 А.

Электромагнитные пускатели выбирают:

По назначению в зависимости от режима работы и способа пуска двигателя.

По конструктивному исполнению в зависимости от места установки и необходимости в сигнализации.

По номинальному рабочему напряжению.


где, Uн.п - номинальное напряжение пускателя (В);н.с - номинальное напряжение сети (В).

Следовательно:



Следовательно: 22 А,

По необходимому количеству контактов.

Зная номинальный ток предварительно выбираем магнитный пускатель ПМЛ 2210О2 с такими техническими характеристиками:

7. Разработка нестандартных элементов и технических средств

Щиты систем автоматизации предназначены для размещения в них средств контроля и управления технологическими процессами, контрольно-измерительных приборов, аппаратуры управления, защиты, сигнализации и других.

Щиты устанавливаются в производственных или отдельных (щитовых) помещениях.

Основанием для разработки щита управления является полная принципиальная схема управления, контроля и сигнализации, представленная на листе 2 графической части проекта.

Предварительно выписываем размеры аппаратов и их монтажных зон, способ крепления аппаратов на монтажных рейках. Производим компоновку аппаратов, устанавливаемых на задней стенке шкафа управления, на двери с учетом рекомендаций по их размещению. Приборы и аппараты, устанавливаемые внутри шкафа, рекомендуется размещать на следующих расстояниях: от основания шкафа 200мм (при установке блоков зажимов 250мм); от верхней и боковых стенок 50мм (при установке блоков зажимов 100мм).

Подвижные токоведущие части аппаратов в отключенном состоянии не должны быть под напряжением. Их следует размещать так, чтобы они под действием силы тяжести не могли самопроизвольно замкнуть свои контакты. Расстояния между оголенными частями различных фаз по воздуху должно быть не менее 20мм. Аппараты с тепловыми элементами рекомендуется размещать в нижней зоне, на двери рекомендуется устанавливать сигнальные аппараты, командные органы (кнопки управления, тумблеры, переключатели и т. п.).

В качестве пульта управления используем ящик навесной малогабаритный типа ЩОВ-84-409 625х650х125 IP=61

На передней панели щита (двери) в верхней зоне размещаем автоматический выключатель, так же крепятся кнопки, и переключатели.

На задней стенке пульта располагаем магнитные пускатели, предохранители цепи управления, магнитные пускатели, реле времени, промежуточные реле, а так же терморегуляторы.

Производим окончательную компоновку приборов внутри пульта управления. При компоновке аппаратов определяем расстояния между осями приборов. Аппараты располагаем с учетом их монтажных зон и варианта крепления аппаратов на монтажных рейках. Монтажные рейки крепятся на монтажных угольниках.

На двери пульта управления под аппаратами располагаем поясняющие надписи.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Надежность - это свойства установки (схемы) выполнять заданные функции на протяжении времени, обусловленного требованиями эксплуатации. Если на стадии проектирования не учитывать надежность, то в реальных условиях разработанная схема управления может оказаться не работоспособной.

Основное понятие в теории надежности отказ- это ( полный или частичный) потеря работоспособности, нарушение нормальной работы объекта (схемы), в последствии чего его характеристики не соответствуют требованиям, которые перед ним ставятся.

Безотказность - свойство установки беспрерывно сохранять работоспособность на протяжении определенного промежутка времени.

Долговременность - свойство установки сохранять работоспособность до достижения определенного состояния при существующей системе технического обслуживания.

Неисправность - состояние, при котором установка не отвечает хотя бы одному из требований.

Работоспособность и неработоспособность состояние характеризуется способностью и неспособностью установки выполнять заданные функции с сохранением значений, параметров соответствующих нормативно-технической документации.

Интенсивность отказов представляет собой вероятность отказа машины в единицу времени. Вероятность отказов определяют по статистическим данным (таблица 8.1)

Таблица 8.1 интенсивность отказов элементов системы управления

Название элемента

Кол-во однотипных элементов

 Интенсивность отказов 1-го элемента Интенсивности отказов для групп однотипных элементов


 

Автоматический выключатель (QF)

1

 

Предохранитель (FU)

13

 

Магнитный пускатель (КМ)

4

 

Кнопки управления (SB)

6

 

Промежуточное реле (KV)

2

 

Элемент нагревательный (ЕК)

3

 

Автоматический выключатель, цепи управления (SF)

1

 

Переключатель (SA)

3

 

Исполнительны механизм (ВМ)

1

 

Датчик температуры (ВК)

6

 

Реле времени (КТ)

 

Терморегулятор (РТ)

5

 

 

Всего



Наработка на отказ - средняя продолжительность работы между отказами, и определяется по формуле:

;

где:

 - сума интенсивности отказов элементов системы управления,

Соответственно:

Вероятность безотказной работы  - это вероятность того, что в пределах заданной наработки или заданном интервале времени отказ объекта не возникает, и определяется по формуле :

; где: (8.3)

к - поправочный коэффициент учитывающий влияние окружающей среды;

( к-10)

 - сума интенсивности отказов элементов системы управления,

 - время работы, для которого рассчитывается параметры надежности (

Соответственно: 0,4

9.Расчет экономической эффективности автоматизации объекта

В результате технико-экономических, социально - экономических и качественных сравнений автоматизированного и неавтоматизированного производства определяются основные показатели эффективности автоматизации: капитальные затраты, эксплуатационные годовые затраты, рентабельность, срок окупаемости, приведенные затраты и др.

Капитальные затраты - одна из основных исходных величин при расчетах экономической эффективности автоматизации. Эти затраты складываются из стоимости Кса способа автоматики с учетом их доставки, монтажа и наладки; затрат Км на модернизацию действующей техники и технологий, вызванных автоматизацией; стоимости Кс строительство и реконструкций строений в связи с внедрением автоматизации; остаточной стоимости Кост основных средств, которые подлежат ликвидации при внедрении устройств автоматики, за исключением стоимости Кр, полученной от реализации части ликвидированных основных средств, т.е.

.1

К= Кса+ Км + Кс + Кост - Кр = 1500 + 2200 + 3000 + 1500 - 1000 = 7200

Таблица 9.1

Кса

1500 грн.

Км

2200 грн.

Кс

3000 грн.

Кост

1000 грн.

Кр

1300 грн.

К

7200 грн.


Годовые эксплуатационные затраты производства складываются в основном из амортизационных отчислений Оа , отчислений на поточный ремонт О тр , отчислений Оз на зарплату обслуживающего персонала, стоимости электроэнергии Сэ, и стоимости Ст топливо- и смазочных материалов, куда относятся и некоторые другие годовые затраты:

З =Оа + О тр + Оз + Сэ + Ст=300 + 1700 + 12000 + 7500 + 200 = 19700

Таблица 9.2

Оа

300 грн.

О тр

1700 грн.

Оз

12000 грн.

Сэ

7500 грн.

Ст

200 грн.

З

19700 грн.


Экономия годовых эксплуатационных затрат складываются из годовых затрат при неавтоматизированном способе производства Зн, тоже, при автоматизированном способе производства За, дополнительная прибыль за счет увеличения качества продукции, снижения затрат Пд.

Эг = Зн - За + Пд = 25000 - 18700 + 2500 = 8800

Таблица 9.3

Зн

25000 грн.

За

18700 грн.

Пд

2500 грн.

Эг

8800 грн.


При автоматизации сельскохозяйственного производства дополнительная прибыль Пд , неучтенная в ранее приведенных формулах, играет значительную роль.

В ряде случаев, учитывая эту прибыль, можно применять высоконадежные и дорогие автоматические средства, получая при этом значительный экономический эффект.

Срок окупаемости капитальных затрат на автоматизацию при одинаковом годовом объеме производства складывается из капитальные затраты соответственно неавтоматизированного и автоматизированного производства Кн и Ка (Кн Ка) и эксплуатационные годовые затраты соответственно неавтоматизированного и автоматизированного производства Зн и За (Зн За).

Со = = 0.74

Таблица 9.4

Ка

18700 грн.

25000 грн.

Зн

10000 грн.

За

6000 грн.

2500 грн.

Со

0.74


Вывод

Во время выполнения курсовой работы основной целью было, произвести обоснование и выбор объекта автоматизации, описать технологическую характеристику объекта автоматизации, разработать функционально-технологическую схему, разработать принципиальную электрическую схему, рассчитать и выбрать технические средства автоматизации, разработать нестандартный элемент, определить основные показатели надежности автоматической системы, и произвести расчет экономической эффективности автоматизации объекта.

Следовательно, целесообразно использовать оборудование «Среда-1» так, как данная установка выполняет контроль, измерения и регулирования температуры в многосекционных хранилищах. Система обеспечивает управление температурой продукта и воздуха в верхней зоне хранилища, стабилизацию температуры приточного воздуха в пределах ± 20 ° С, что соответствует условиям, которые необходимы для эффективного хранения фруктов.

Данная курсовая работа проделана для определения основных показателей надежности, разработки нестандартных элементов и технических средств, а также для закрепления знаний, полученных во время изучения специальных предметов и улучшения качества усвоения теоретического материала и его применение в практических расчётах.

Использованная литература

1.       Барало О.В. ,Самойленко П.Г. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления.

.         Бородин И. Ф. Недилько Н. М. Автоматизация технологических процессов. - М., Агропромиздат, 1986.

3.       Бородин И.Ф. Судник Ю.А . Автоматизация технологических процессов . - М. : Колос, 2004. - 344 с.

4.       Гончар В. Ф., Тищенко Л. П. Электрооборудование и автоматизация с. г. агрегатов и установок. К. Высшая школа. 1989. 343 с.

.         Гончар В. Ф. Электрооборудование и автоматизация с. г. агрегатов и установок. К. Высшая школа. 1985. 208 с.

Похожие работы на - Оборудование 'Среда-1'

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!