ФЭА / АИТ / Лабораторная работа №2 по дисциплине «Автоматизация технологических процессов и производств» Расчет настройки каскадной САР методом незатухающих колебаний и оценка качества процессов регулирования 6 вариан
(автор - student, добавлено - 29-12-2013, 11:38)
Проект представляет собой имитационную модель дискретно-непрерывного технологического процесса подогрева и стабилизации нефти, и состоит из двух частей: мнемосхемы стабилизационной колонны и мнемосхемы печи. Перечислим основные задачи, решаемые проектом:
Для повышения качества регулирования объектов с существенными инерционными свойствами и большим запаздыванием применяют каскадные САР. Применение каскадной САР возможно в случае, если: - имеется промежуточная регулируемая переменная z, зависящая от того же самого регулирующего воздействия хр, что и основная регулируемая переменная у; - промежуточный канал регулирования (µ - z) является более быстродействующим, чем основной канал (µ - y), т. е. рабочая частота регулятора промежуточной переменной выше рабочей частоты регулятора основной переменной. Предполагается, что возмущение хв действует по тому же каналу, что и регулирующее воздействие хр регулятора. Структурная схема каскадной САР приведена на рис. 1. Регулятор Р1 является стабилизирующим (внутренним, вспомогательным), регулятор Р2 -корректирующим (внешним, основным). Регулирующее воздействие, вырабатываемое регулятором Р2, является заданием регулятору Р1.
ФЭА / АИТ / Курсовой проект по дисциплине: «Промыслово-геофизические методы и приборы » на тему: «Задачи, решаемые в стволе действующей скважины с помощью гамма плотнометрии»
(автор - student, добавлено - 29-12-2013, 11:35)
Поток в стволе скважины, как правило, неоднороден и представляет собой смесь, компоненты которой отличаются друг от друга физическими свойствами (плотность, диэлектрическая проницаемость, удельное электрическое сопротивление или проводимость и т д.). Определение одного из физических свойств смеси положено в основу методов изучения ее состава в стволе скважины. Методы, с помощью которых изучают состав смеси в стволе скважины, входят в комплекс исследования эксплуатационных скважин; данные этих методов используются при решении практически всех задач контроля разработки нефтяных месторождений. Методы для изучения состава смеси в стволе скважины могут быть классифицированы следующим образом: а) объемные, определяющие среднюю по сечению колонны величину исследуемого физического свойства смеси (гамма-плотностнометрия по рассеянному излучению, градиент-манометрия); ФЭА / АИТ / Установка комплексной подготовки содержит: блок обезвоживания и обессоливания; блок стабилизации.
(автор - student, добавлено - 29-12-2013, 11:29)
Технология подготовки нефти основана на следующих процессах:
Установка комплексной подготовки содержит:
ФЭА / АИТ / Курсовой Проект по дисциплине: «Автоматизация технологических процессов и производств» на тему: «Установка сероочистки-100»
(автор - student, добавлено - 29-12-2013, 11:28)
Курсовой проект по дисциплине: "Автоматизация технологических процессов и производств" на тему "Установка сероочистки -100". Данная установка относится к управлению «Татнефтегазпереработка» при ОАО «ТатНефть». Установка предназначается для очистки от сероводорода нефтяных газов высокосернистых нефтей, а также газов с блоков очистки высокосернистых нефтей от сероводорода методом отдувки. Содержание сероводорода (Н2S) в сырье достигает 3,51 % масс., а двуокиси углерода (СО2) - 2,17 % масс. или 3,84 % об. и 1,84 % об., соответственно. А наличие серы отрицательно сказывается на качестве продуктов и на состоянии оборудования. Установка рассчитана на извлечение не менее 97% сероводорода от содержания её в газе. Курсовой проект содержит: ФЭА / АИТ / Реализация на мультиплексорах заданной булевой функции Контроллер ГАММА – 8М
(автор - student, добавлено - 29-12-2013, 00:21)
2.2. Реализация на мультиплексорах заданной булевой функции
Задание: Реализовать на мультиплексорах с числом управляющих входов q=2, 3, 4 булеву функцию вида f(x1,…,x5) = ∑(0, 1, 2, 6, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 31) и выбрать наилучшую реализацию по критерию минимума аппаратных затрат. Решение: Согласно приведённому выше алгоритму осуществим разложение данной БФ по двум, трём и четырём переменным, сводя результаты расчётов в таблицы. Результат разложения БФ по двум переменным приведен в таблице 2. |
|
