SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
На тему: «Розробка автоматизованої
системи керування
параметрами технологічного процесу в
зерносушарці»
Виконав студент:
Групи АКіТ-1001
Протченко Є.А.
Керівник:
Кіктєв М. О.
Метою даного дипломного проекту є
розробка CAP процесу сушки зерна в
барабанній зерносушарці, контролюючи
температуру сушильного агенту та
оптимізуючи енерговитрати, щоб
забезпечити високу її продуктивність,
збереження потрібних якісних показників
зерна

1 — топка; 2 — сушильний барабан; 3 — розвантажувальна камера;
4 — охолоджувальна колонка; 5 — развантажувальний елеватор;
6 — вентилятор охолоджувальної колонки; 7 — вентилятор сушильного барабана;
8 — пульт керування; 9 — привідний механізм; 10—завантажувальна камера
Продуктивність, т/год 8
Витрата умовного палива, кг/год До 80
Встановлена потужність, кВт 28,2
Зниження вологості, % До 10 (24-14)
Габаритні розміри, мм:
- довжина
- товщина
- висота
- ширина
- висота
10260
7070
8300
Маса, кг 8300
Тип топки Поямої дії
Тип пальника Форсунка механічної дії
Паливо Суміш тракторного керосину з моторним
паливом
 Обґрунтування та вибір способу обігріву та розробка
системи автоматичного регулювання температури в
теплиці.
 Аналіз динаміки та визначення передаточної функції
об’єкта автоматизації.
 Вибір сучасних технічних засобів автоматизації.
 Вибір алгоритму управління та програмного
забезпечення.
 Дослідження САР на стійкість і визначення
показників якості роботи системи.
 Розрахунок та визначення техніко-економічної
ефективності
0 100 200 400300 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
20
40
60
80
120
140
100
QT(t),0
C
t, c
Q(t)
Q1(t)
Q2(t)
В залежності від витрати палива:
1 — G1 =80 кг/год; 2 - G 2 =70
кг/год; З — G3 =60 кг/год
0 100 200 400300 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
20
40
60
80
120
140
100
QT зб(t),0
C
t, c
Q(t)
Q1(t)
Q2(t)
Розгінна характеристика повітря при
температурі на вході в ТТ:
l - t0=80°C, 2 - t0=40°C, 3 - t0=0°C
сприймаючий елемент –
Термоперетворювач опору
марки ТСМ 012-014
Р
виконавчий механізму - серводвигун MK-
CN.1 24V фірми KOMEXTHERM
Напруга живлення 24В + 20%;
Частота 50Гц
Максимальне навантаження
контактної сигналізації
230 В/ЗА
Виконання IP 40
Обертовий момент 10 Нм
Мінімальне та максимальне
встановлення кута робочого ходу
Від 15° до 360°
Основний встановлений на заводі
діапазон
90° (с механічним обмежувачем)
Час повороту в межах робочого ходу 150сек(90°)
Приєднуючий провід 4x0,5 - 0,75мм2 Си
Робоче положення Довільне
Робоча температура -10°С-+35°С
Робоче середовище Звичайне
Температура зберігання і відносна
вологість
0 - +50°С, 80%
Рівень шуму 50 dB
Ступінь необхідності обслуговування без обслуговування
Розміри 134x168мм
Маса 1,05кг
модуль аналогового введення
модуль 1-7013D
Розрядність АЦП -16
Схема підключення 2. З і 4-провідна
Напруга ізоляції 3000 В
Захист на вході від
перепадів напруги
Частота вибірки 10 Гц
Вхідний опір -2 МОм
Основна похибка
виміру
±0,05 °о
 модуль перетворювач
інтерфейсу RS-232C в RS-485
ІСР CON I-7520.
Вхід - RS-232 (4 провідний)
Вихід - RS-485
або RS-422
(2 провідний)
(4 провідний)
Швидкість обміну 1200. 2400. 4800, 9600.
19200. 38400, 57600.
115200 біт/с
Напруга ізоляції 3000В
Споживча потужність 1.2 Вт
 модуль дискретного введення-
виведення ІСР CON I-7060D
Вхід 4 канали дискретного введення
Вихід Релейний , 4 канали
дискретного виведення
Загальний час переключення 10 мс
Діапазон вихідного сигналу 0 - 30 В
Напруга ізоляції 5000В
Споживча ПОТУЖНІСТЬ 1.9 Вт
Вхід 4 канали дискретного
введення
Вихід Релейний вихід, 4 канали
дискретного виведення
Час включення реле 3 мс
Час виключення реле
Загальний час переключення
1 мс
10 мс
Діапазон вихідного
сигналу Напруга ізоляції
о - зо в
Блок-схема САР в середовищі
MatLAB
З перехідного процесу визначаємо показники якості CAP:
час регулювання Тр=240 с
перерегулювання α=0%
коливальність n=0 раз
статична похибка =0.
 чистий прибуток складає Ч=2703,5 грн,
 встановлення засобів автоматики окупається
майже за 1 рік.
рік
Ч
Т
ТОК 1
Протченко

More Related Content

Similar to Протченко

Презентація науково-дослідної лабораторії
Презентація науково-дослідної лабораторіїПрезентація науково-дослідної лабораторії
Презентація науково-дослідної лабораторіїBohdan Artemchuk
 
Презентація науково-дослідної лабораторії
Презентація науково-дослідної лабораторіїПрезентація науково-дослідної лабораторії
Презентація науково-дослідної лабораторіїBohdan Artemchuk
 
презентація Теплиця
презентація Теплицяпрезентація Теплиця
презентація ТеплицяIurii Zvieriev
 
Електрифікація технологічних процесів
Електрифікація технологічних процесівЕлектрифікація технологічних процесів
Електрифікація технологічних процесівOleksandr1992
 
Витратомірні газові установки
Витратомірні газові установкиВитратомірні газові установки
Витратомірні газові установкиNatalia Klochko
 
Random 140627135201-phpapp01
Random 140627135201-phpapp01Random 140627135201-phpapp01
Random 140627135201-phpapp01Horoshko_Vitaliy
 
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕ...
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕ...РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕ...
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕ...Oleksii Voronkin
 
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕ...
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕ...РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕ...
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕ...Oleksii Voronkin
 
Презентація мікроклімат
Презентація мікрокліматПрезентація мікроклімат
Презентація мікрокліматVictoria Yena
 
Впровадження технологій малих модульних реакторів SMR-160: підготовчі заходи ...
Впровадження технологій малих модульних реакторів SMR-160: підготовчі заходи ...Впровадження технологій малих модульних реакторів SMR-160: підготовчі заходи ...
Впровадження технологій малих модульних реакторів SMR-160: підготовчі заходи ...Ukrainian Nuclear Society
 
Мікроклімат
МікрокліматМікроклімат
Мікрокліматlanzberg2010
 
Технологія отримання високоміцних станів в титанових сплавах
Технологія отримання високоміцних станів в титанових сплавахТехнологія отримання високоміцних станів в титанових сплавах
Технологія отримання високоміцних станів в титанових сплавахTechToday
 
Промислові датчики тиску - технології Trafag
Промислові датчики тиску - технології TrafagПромислові датчики тиску - технології Trafag
Промислові датчики тиску - технології TrafagPavel Girak
 
Резервне теплопостачання. Презентація.pptx
Резервне теплопостачання. Презентація.pptxРезервне теплопостачання. Презентація.pptx
Резервне теплопостачання. Презентація.pptxTeploenergo
 
Руководство по эксплуатации Альтеп КТ-1Е
Руководство по эксплуатации Альтеп КТ-1ЕРуководство по эксплуатации Альтеп КТ-1Е
Руководство по эксплуатации Альтеп КТ-1ЕАльтеп-центр
 
Руководство по эксплуатации Альтеп КТ-1Е
Руководство по эксплуатации Альтеп КТ-1Е Руководство по эксплуатации Альтеп КТ-1Е
Руководство по эксплуатации Альтеп КТ-1Е Альтеп-центр
 
презентація 1.
презентація 1.презентація 1.
презентація 1.hnatjuk
 

Similar to Протченко (20)

Презентація науково-дослідної лабораторії
Презентація науково-дослідної лабораторіїПрезентація науково-дослідної лабораторії
Презентація науково-дослідної лабораторії
 
Презентація науково-дослідної лабораторії
Презентація науково-дослідної лабораторіїПрезентація науково-дослідної лабораторії
Презентація науково-дослідної лабораторії
 
Басанець Анатолiй (раес)
Басанець Анатолiй (раес)Басанець Анатолiй (раес)
Басанець Анатолiй (раес)
 
презентація Теплиця
презентація Теплицяпрезентація Теплиця
презентація Теплиця
 
Електрифікація технологічних процесів
Електрифікація технологічних процесівЕлектрифікація технологічних процесів
Електрифікація технологічних процесів
 
Витратомірні газові установки
Витратомірні газові установкиВитратомірні газові установки
Витратомірні газові установки
 
Random 140627135201-phpapp01
Random 140627135201-phpapp01Random 140627135201-phpapp01
Random 140627135201-phpapp01
 
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕ...
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕ...РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕ...
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕ...
 
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕ...
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕ...РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕ...
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕ...
 
Презентація мікроклімат
Презентація мікрокліматПрезентація мікроклімат
Презентація мікроклімат
 
Впровадження технологій малих модульних реакторів SMR-160: підготовчі заходи ...
Впровадження технологій малих модульних реакторів SMR-160: підготовчі заходи ...Впровадження технологій малих модульних реакторів SMR-160: підготовчі заходи ...
Впровадження технологій малих модульних реакторів SMR-160: підготовчі заходи ...
 
Мікроклімат
МікрокліматМікроклімат
Мікроклімат
 
Технологія отримання високоміцних станів в титанових сплавах
Технологія отримання високоміцних станів в титанових сплавахТехнологія отримання високоміцних станів в титанових сплавах
Технологія отримання високоміцних станів в титанових сплавах
 
Промислові датчики тиску - технології Trafag
Промислові датчики тиску - технології TrafagПромислові датчики тиску - технології Trafag
Промислові датчики тиску - технології Trafag
 
Резервне теплопостачання. Презентація.pptx
Резервне теплопостачання. Презентація.pptxРезервне теплопостачання. Презентація.pptx
Резервне теплопостачання. Презентація.pptx
 
Grischuk
GrischukGrischuk
Grischuk
 
Руководство по эксплуатации Альтеп КТ-1Е
Руководство по эксплуатации Альтеп КТ-1ЕРуководство по эксплуатации Альтеп КТ-1Е
Руководство по эксплуатации Альтеп КТ-1Е
 
Руководство по эксплуатации Альтеп КТ-1Е
Руководство по эксплуатации Альтеп КТ-1Е Руководство по эксплуатации Альтеп КТ-1Е
Руководство по эксплуатации Альтеп КТ-1Е
 
1
11
1
 
презентація 1.
презентація 1.презентація 1.
презентація 1.
 

Протченко

  • 1. На тему: «Розробка автоматизованої системи керування параметрами технологічного процесу в зерносушарці» Виконав студент: Групи АКіТ-1001 Протченко Є.А. Керівник: Кіктєв М. О.
  • 2. Метою даного дипломного проекту є розробка CAP процесу сушки зерна в барабанній зерносушарці, контролюючи температуру сушильного агенту та оптимізуючи енерговитрати, щоб забезпечити високу її продуктивність, збереження потрібних якісних показників зерна
  • 3.  1 — топка; 2 — сушильний барабан; 3 — розвантажувальна камера; 4 — охолоджувальна колонка; 5 — развантажувальний елеватор; 6 — вентилятор охолоджувальної колонки; 7 — вентилятор сушильного барабана; 8 — пульт керування; 9 — привідний механізм; 10—завантажувальна камера
  • 4. Продуктивність, т/год 8 Витрата умовного палива, кг/год До 80 Встановлена потужність, кВт 28,2 Зниження вологості, % До 10 (24-14) Габаритні розміри, мм: - довжина - товщина - висота - ширина - висота 10260 7070 8300 Маса, кг 8300 Тип топки Поямої дії Тип пальника Форсунка механічної дії Паливо Суміш тракторного керосину з моторним паливом
  • 5.  Обґрунтування та вибір способу обігріву та розробка системи автоматичного регулювання температури в теплиці.  Аналіз динаміки та визначення передаточної функції об’єкта автоматизації.  Вибір сучасних технічних засобів автоматизації.  Вибір алгоритму управління та програмного забезпечення.  Дослідження САР на стійкість і визначення показників якості роботи системи.  Розрахунок та визначення техніко-економічної ефективності
  • 6.
  • 7. 0 100 200 400300 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 20 40 60 80 120 140 100 QT(t),0 C t, c Q(t) Q1(t) Q2(t) В залежності від витрати палива: 1 — G1 =80 кг/год; 2 - G 2 =70 кг/год; З — G3 =60 кг/год 0 100 200 400300 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 20 40 60 80 120 140 100 QT зб(t),0 C t, c Q(t) Q1(t) Q2(t) Розгінна характеристика повітря при температурі на вході в ТТ: l - t0=80°C, 2 - t0=40°C, 3 - t0=0°C
  • 8. сприймаючий елемент – Термоперетворювач опору марки ТСМ 012-014 Р виконавчий механізму - серводвигун MK- CN.1 24V фірми KOMEXTHERM
  • 9. Напруга живлення 24В + 20%; Частота 50Гц Максимальне навантаження контактної сигналізації 230 В/ЗА Виконання IP 40 Обертовий момент 10 Нм Мінімальне та максимальне встановлення кута робочого ходу Від 15° до 360° Основний встановлений на заводі діапазон 90° (с механічним обмежувачем) Час повороту в межах робочого ходу 150сек(90°) Приєднуючий провід 4x0,5 - 0,75мм2 Си Робоче положення Довільне Робоча температура -10°С-+35°С Робоче середовище Звичайне Температура зберігання і відносна вологість 0 - +50°С, 80% Рівень шуму 50 dB Ступінь необхідності обслуговування без обслуговування Розміри 134x168мм Маса 1,05кг
  • 10. модуль аналогового введення модуль 1-7013D Розрядність АЦП -16 Схема підключення 2. З і 4-провідна Напруга ізоляції 3000 В Захист на вході від перепадів напруги Частота вибірки 10 Гц Вхідний опір -2 МОм Основна похибка виміру ±0,05 °о
  • 11.  модуль перетворювач інтерфейсу RS-232C в RS-485 ІСР CON I-7520. Вхід - RS-232 (4 провідний) Вихід - RS-485 або RS-422 (2 провідний) (4 провідний) Швидкість обміну 1200. 2400. 4800, 9600. 19200. 38400, 57600. 115200 біт/с Напруга ізоляції 3000В Споживча потужність 1.2 Вт
  • 12.  модуль дискретного введення- виведення ІСР CON I-7060D Вхід 4 канали дискретного введення Вихід Релейний , 4 канали дискретного виведення Загальний час переключення 10 мс Діапазон вихідного сигналу 0 - 30 В Напруга ізоляції 5000В Споживча ПОТУЖНІСТЬ 1.9 Вт Вхід 4 канали дискретного введення Вихід Релейний вихід, 4 канали дискретного виведення Час включення реле 3 мс Час виключення реле Загальний час переключення 1 мс 10 мс Діапазон вихідного сигналу Напруга ізоляції о - зо в
  • 13. Блок-схема САР в середовищі MatLAB
  • 14. З перехідного процесу визначаємо показники якості CAP: час регулювання Тр=240 с перерегулювання α=0% коливальність n=0 раз статична похибка =0.
  • 15.
  • 16.  чистий прибуток складає Ч=2703,5 грн,  встановлення засобів автоматики окупається майже за 1 рік. рік Ч Т ТОК 1