Modelová úloha „Teplo
Transkript
Modelová úloha „Teplo-vzdušný model“ Zadání 1. Seznamte se s teplo-vzdušným modelem (TVM) a mikropočítačovou jednotkou CTRL. 2. Seznamte se s programovým modulem WinGap-CTRL. 3. Proveďte identifikaci systému a sledujte vliv změny parametrů. 4. Ověřte vlastnosti dvoupolohové regulace změnou parametrů. 5. Vypracujte protokol s popisem teplo-vzdušného modelu a s popisem postupu při syntéze regulačního obvodu. Technické vybavení • Teplo-vzdušný model • Mikropočítačová jednotka CTRL • Počítač se sériovým portem • Programový modul WinGap-CTRL • Napájecí zdroje pro model a jednotku CTRL • Propojovací a napájecí kabely Schéma zapojení Elektronické obvody Napájecí zdroj Mikropočítačová jednotka CTRL RS23 2 Obrázek 1 – Blokové schéma zapojení teplo-vzdušného modelu PC Popis modelu a zapojení Teplo-vzdušný model (TVM) na obrázku – je tvořen tunelem, ve kterém je žárovka, ventilátory a několik snímačů (Obrázek 2). Obrázek 2 – Teplo-vzdušný model Žárovka vytváří zdroj světla a tepla, a je napájená z řiditelného zdroje napětí. Ventilátor způsobuje proudění vzduchu v tunelu a je také napájen z řiditelného zdroje napětí. Jednotlivé členy (Obrázek 3) jsou přes obvody převodníků připojeny k mikropočítačové jednotce CTRL, a ta je připojena k počítači prostřednictvím rozhraní RS 232. VP V 1 F T3 T2 T1 Ž T a Obrázek 3 – Vstupy a výstupy teplo-vzdušného modelu Vstupy a výstupy teplo-vzdušného modelu Vstup 1 Vstup 2 Vstup 3 Vstup 4 Vstup 6 Vstup 7 Výstup 1 Výstup 2 F T2 T3 T1 Ta VP Ž V Fotodetektor – fotorezistor snímající jas žárovky Snímač teploty – termistor měřící teplotu v blízkosti baňky žárovky Snímač teploty – termistor měřící teplotu baňky žárovky Snímač teploty – termistor měřící teplotu na výstupu z tunelu Snímač rychlosti proudění vzduchu – termoanemometr Snímač rychlosti proudění vzduchu – vrtulkový průtokoměr Ovládání napětí na žárovce Ovládání otáček ventilátoru vytvářejícího proud vzduchu do tunelu Postup práce A. Měření teplo-vzdušného modelu B. Řízení teplo-vzdušného modelu A. Měření teplovzdušného modelu 1. Zapojíme teplo-vzdušný model dle obrázku 1. 2. Zapneme počítač, mikropočítačovou jednotku CTRL a teplo-vzdušný model. 3. Spustíme program WinGap-CTRL pro ovládání mikropočítačové jednotky CTRL. 4. V menu Komunikace / Volba způsobu komunikace nastavíme komunikační port COM 1 nebo COM 2 (Obrázek 4). 5. V menu Komunikace / Inicializace CTRL provedeme inicializaci jednotky CTRL. 6. V menu Měření / Nastavení vstupů zvolíme požadovaný vstup jednotky CTRL (Obrázek 5). 7. V menu Měření / Start zahájíme měření požadovaných vstupů (Obrázek 6). 8. Po ukončení měření můžete uložit tabulku naměřených vstupních hodnot (Obrázek 7) pro další zpracování. Obrázek 4 – Volba způsobu komunikace Obrázek 5 – Nastavení vstupů pro měření Obrázek 6 – Měření požadovaných vstupů Obrázek 7 – Tabulka naměřených vstupních hodnot B. Řízení teplovzdušného modelu 1. Zapojíme teplo-vzdušný model dle obrázku 1. 2. Zapneme počítač, mikropočítačovou jednotku CTRL a teplovzdušný model. 3. Spustíme program WinGap-CTRL pro ovládání mikropočítačové jednotky CTRL. 4. V menu Komunikace / Volba způsobu komunikace nastavíme komunikační port COM 1 nebo COM 2 (Obrázek 4). 5. V menu Komunikace / Inicializace CTRL provedeme inicializaci jednotky CTRL. 6. V menu Řízení / Nastavení / Vstupní kanály nastavíme požadovaný vstup jednotky CTRL (Obrázek 8). Obrázek 8 – Nastavení vstupů pro řízení 7. V menu Řízení / Nastavení / Výstupní kanály nastavíme požadovaný výstup jednotky CTRL. Zde také můžeme nastavit typ regulace a její parametry (Obrázek 9 a obrázek 10). Obrázek 9 – Nastavení výstupů pro řízení Obrázek 10 – Nastavení výstupů pro řízení 8. V menu Řízení / Start zahájíme řízení požadovaných výstupů (Obrázek 11). Obrázek 11 – Řízení požadovaných výstupů 9. Po ukončení měření můžete uložit tabulku naměřených vstupních hodnot a řízených výstupních hodnot (Obrázek 12) pro další zpracování. Obrázek 12 – Tabulka vstupních hodnot a výstupních hodnot Kontrolní otázky 1. Co je to syntéza regulačního obvodu? 2. Co znamená identifikace systému? 3. Popište výhody a nevýhody dvoupolohové regulace. 4. K čemu slouží experimentální identifikace systému?
Podobné dokumenty
Průvodní zpráva k projektu
snímač. K měření jsou použity pouze dva teplotní snímače
(např. typu Pt100) a jedno topné tělísko. Jeden snímač
(např. Pt100) měří aktuální teplotu okolního plynu
(tlakového vzduchu), druhý je vyhř...
Regulace teploty v teplovzdušném tunelu
vzduchu lze ovládat ventilátorem. Lze měřit intenzitu světla žárovky, teplotu ve třech místech
tunelu a průtok vzduchu dvěmi metodami.
1.1 Regulovaná soustava (teplovzdušný tunel)
Pohled na teplovz...
výkres tvaru nad 3.np
JEDNOTLIVÝMI DÍLY PROFESÍ (TJ. S JEDNOTLIVÝMI VÝKRESY PROSTUPŮ).
OTVORY V BLÍZKOSTI SLOUPŮ NEVRTAT, ALE BEDNIT! Z DŮVODŮ
Statická zatěžovací zkouška
zkoušky zbývá propojit tenzometrický snímač síly a optoelektronický snímač dráhy
s mikropočítačovou jednotkou pomocí kabeláže se speciálními konektory odlišenými
červenou a modrou barvou. Před zapo...
Zpracování a prezentace experimentálních datových souborů
využívali při svých měřeních možností Microsoft Excel i přes to, že měli k dispozici jiné
programové moduly. Bylo to z důvodu nedostatečné funkčnosti předchozích programů a
nového uživatelského pro...
nová verze
JSP e-shop má v nabídce několik tisíc produktů z oboru měření a regulace. V sortimentu
consorcial approach for control laboratory education on všb
unit with two controlled variables (temperature, air flow). Experimental laboratory models
allow easy understanding principles of the aggregate parts, measurement and control devices,
signals chara...
TVM
Načíst nastavení - zobrazí standardní dialogový panel Windows pro otevření souboru. Uživatel
má možnost, otevřením binárního souboru s příponou CFG, aktualizovat nastavení měřicí nebo řídicí úlohy ...
Materiální a technické vybavení laboratoří GEMATEST 1.4
přístroje ke stanovení zhutnitelnosti Proctor firem Infratest a Strassentest (3ks)