Анализ и синтез дискретных систем управления технологическими потоками: алгоритмы и программы. Владов Ю.Р. - 86 стр.

UptoLike

Составители: 

вершине конуса основания прикреплен штырь диаметром 4 мм, проходящий
через закрепленный опорный элемент. Последний выполнен в виде цилиндра с
внутренним диаметром 5 мм и жестко прикреплен к стенкам коллектора. К
штырю также прикреплен поперечный упор, взаимодействующий в исходном
полож
ительно на лабораторных ве-
сах, к
мм и
одержит 10.5 тыс. витков, сопротивление обмотки составило 274 кОм. Наруж-
ный диаме ний мм, кату
мм.Се
ирующий элемент
ыполнен в виде потенциометра сопротивлением 5 кОм. Блок выбора и управ-
ления выпо
сточник энергии постоянного тока - стабилизированный. 1-ый блок задания -
движо
мА с приведенной погрешностью 0.5 .
ении с опорным элементом. Время засекалось по электронному секундо-
меру "Электроника 55". Расход вещества вычислялся каждый раз как отноше-
ние постоянной массы песка, взвешенной предвар
зафиксированному времени дозирования.
Цилиндрическая катушка намотана проводом ПЭВ 2 диаметром 0.1
с
тр катушки 32 мм, а внутрен - 11 высота шки 60
рдечник из ферромагнитного материала выбран диаметром 10 мм и дли-
ной также 60 мм. Длина соединительного штыря 40 мм. Регул
в
лнен в виде набора электромагнитных реле и кнопок управления.
И
к потенциометра. Программный элемент реализован на базе 3-х про-
граммного реле времени типа ВЛ-34УХЛ4 с диапазоном уставок 1-100 с, класс
точности отсчета времени 0.1. 2-ой блок задания - приспособление к реле вре-
мени, обеспечивающее изменение времени срабатывания и отпускания соответ-
ствующих контактов.
Предварительно перед опытами снималась градуировочная характеристи-
ка: расход вещества - электрический ток. Последний изменялся в диапазоне 30-
90 мА, а в качестве измерительного элемента использовался миллиамперметр
постоянного тока на 100
Результаты измерений для режима непрерывного дозирования сведены в
таблицу 3.1 .
Таблица 3.1 - Режим непрерывного дозирования вещества
Ток ци-
линдр
Расход кг/с Расход, по граду
ировочной кривой
Относительная
погрешность
86
 вершине конуса основания прикреплен штырь диаметром 4 мм, проходящий
 через закрепленный опорный элемент. Последний выполнен в виде цилиндра с
 внутренним диаметром 5 мм и жестко прикреплен к стенкам коллектора. К
 штырю также прикреплен поперечный упор, взаимодействующий в исходном
 положении с опорным элементом. Время засекалось по электронному секундо-
 меру "Электроника 55". Расход вещества вычислялся каждый раз как отноше-
 ние постоянной массы песка, взвешенной предварительно на лабораторных ве-
 сах, к зафиксированному времени дозирования.
        Цилиндрическая катушка намотана проводом ПЭВ 2 диаметром 0.1 мм и
 содержит 10.5 тыс. витков, сопротивление обмотки составило 274 кОм. Наруж-
 ный диаметр катушки 32 мм, а внутренний - 11 мм, высота катушки 60
 мм.Сердечник из ферромагнитного материала выбран диаметром 10 мм и дли-
 ной также 60 мм. Длина соединительного штыря 40 мм. Регулирующий элемент
 выполнен в виде потенциометра сопротивлением 5 кОм. Блок выбора и управ-
 ления выполнен в виде набора электромагнитных реле и кнопок управления.
 Источник энергии постоянного тока - стабилизированный. 1-ый блок задания -
 движок потенциометра. Программный элемент реализован на базе 3-х про-
 граммного реле времени типа ВЛ-34УХЛ4 с диапазоном уставок 1-100 с, класс
 точности отсчета времени 0.1. 2-ой блок задания - приспособление к реле вре-
 мени, обеспечивающее изменение времени срабатывания и отпускания соответ-
 ствующих контактов.
        Предварительно перед опытами снималась градуировочная характеристи-
 ка: расход вещества - электрический ток. Последний изменялся в диапазоне 30-
 90 мА, а в качестве измерительного элемента использовался миллиамперметр
 постоянного тока на 100 мА с приведенной погрешностью 0.5 .
        Результаты измерений для режима непрерывного дозирования сведены в
 таблицу 3.1 .




 Таблица 3.1 - Режим непрерывного дозирования вещества

     Ток ци-        Расход кг/с           Расход, по граду   Относительная
     линдр                               ировочной кривой    погрешность
86