спасибо огромное, быстро и качественно
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Системы воздушного охлаждения и вентиляции являются составной частью многих энергоемких производственных объектов. На предприятиях магистрального транспорта газа АВО находят применение в двух технологических схемах. Первая из них осуществляет стабилизацию температуры масла в системе, которая обеспечивает смазку подшипников газотурбинных установок (ГТУ) и нагнетателей гидравлического регулирования и защиты, а также отвод тепла от некоторых горячих частей ГТУ. Вторая схема использует АВО для охлаждения компремированного газа после центробежных нагнетателей перед подачей в магистральный газопровод. Управление АВО газа осуществляется автоматически, однако абсолютная погрешность стабилизации температуры масла при существующем дискретном регулировании производительности АВО составляет ± 50 C , что престает соответствовать современным требованиям. Кроме того, необходимость частых прямых пусков электродвигателей приводит к увеличению непроизводственных затрат электроэнергии и значительно снижает ресурс электродвигателей и вентиляторов.
Введение 3
1.Общая часть 5
1.1Краткое описание технологического процесса воздушного охлаждения
газа 9
1.2.Выбор и обоснование элементов и устройств САУ 18
2.Специальная часть
2.1 Выбор операционного усилителя 25
2.2 Выбор АЦП 26
2.3 Подбор логических элементов 29
2.4 Реализуемая принципиальная логическая схема 30
2.5 Выбор индикации 31
2.6. Рассчитать усилитель для управления световой индикации 32
3. Согласование маломощных выходных логических сигналов с мощной нагрузкой (вентиляторами) 34
4.Описание непрерывной системы автоматического управления 37
4.1 Построение функциональной схемы САУ 39
4.2 Построение структурной схемы заданной САУ 40 4.3 Анализ исходной САУ 45
4.4 Коррекция САУ
АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКРОДВИГАТЕЛЯМИ АППАРАТА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА НА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ.
1. Артюхов И. И., Аршакян И. И., Крылов И. П., Саратовский государственный технический университет, ООО «Тюментрансгаз», ЗАО «Промэлектроника» Автоматическое управление аппаратами воздушного охлаждения на объектах магистрального транспорта газ. Мехатроника, автоматизация, управление № 1, 2009.
2. Аршакян И. И., Тримбач А. А. Повышение эффективности работы установок охлаждения газа//Газовая промышленность №12 2010.
3. Алимов С.В., Лифанов В.А., Миатов О.Л., Аппараты воздушного охлаждения газа опыт эксплуатации и пути совершенствования//Газовая промышленность №6 2009
4. Новгородский Е.Е., Крупин В.А., Василенко А.И., Широков В.А., Снижение электропотребления газоиспользующими установками.
5. Гуманюк В.О., Сальников С.В. , Сердобинцев С.П., Энергосберегающая технология подготовки газа на КС.
6. Тарабрин Б.В., Лунин Л.Ф., Смирнов Ю.Н., Интегральные микросхемы (Справочник) Москва «Радио и связь» 2009г.
7. Лебедев О.Н. Марцинкявичюс А-Й.К. Багданскис Э-А. К. Микросхемы памяти. ЦАП и АЦП. (Справочник- 2-е изд.)2009г.
8. К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. Теоретические основы электротехники. 2011г.
9. Беркутов Р.А. повышение энергоэффективности систем охлаждения газа на КС. 2008г.
10. Сидягин А.А., Расчет и проектирование аппаратов воздушного охлаждения: учеб. пособие/ А.А. Сидягин, В.М. Косырев. – Н.Новгород: НГТУ, 2009 г.
11. ГОСТ Р 51364-99. Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Системы воздушного охлаждения и вентиляции являются составной частью многих энергоемких производственных объектов. На предприятиях магистрального транспорта газа АВО находят применение в двух технологических схемах. Первая из них осуществляет стабилизацию температуры масла в системе, которая обеспечивает смазку подшипников газотурбинных установок (ГТУ) и нагнетателей гидравлического регулирования и защиты, а также отвод тепла от некоторых горячих частей ГТУ. Вторая схема использует АВО для охлаждения компремированного газа после центробежных нагнетателей перед подачей в магистральный газопровод. Управление АВО газа осуществляется автоматически, однако абсолютная погрешность стабилизации температуры масла при существующем дискретном регулировании производительности АВО составляет ± 50 C , что престает соответствовать современным требованиям. Кроме того, необходимость частых прямых пусков электродвигателей приводит к увеличению непроизводственных затрат электроэнергии и значительно снижает ресурс электродвигателей и вентиляторов.
Введение 3
1.Общая часть 5
1.1Краткое описание технологического процесса воздушного охлаждения
газа 9
1.2.Выбор и обоснование элементов и устройств САУ 18
2.Специальная часть
2.1 Выбор операционного усилителя 25
2.2 Выбор АЦП 26
2.3 Подбор логических элементов 29
2.4 Реализуемая принципиальная логическая схема 30
2.5 Выбор индикации 31
2.6. Рассчитать усилитель для управления световой индикации 32
3. Согласование маломощных выходных логических сигналов с мощной нагрузкой (вентиляторами) 34
4.Описание непрерывной системы автоматического управления 37
4.1 Построение функциональной схемы САУ 39
4.2 Построение структурной схемы заданной САУ 40 4.3 Анализ исходной САУ 45
4.4 Коррекция САУ
АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКРОДВИГАТЕЛЯМИ АППАРАТА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА НА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ.
1. Артюхов И. И., Аршакян И. И., Крылов И. П., Саратовский государственный технический университет, ООО «Тюментрансгаз», ЗАО «Промэлектроника» Автоматическое управление аппаратами воздушного охлаждения на объектах магистрального транспорта газ. Мехатроника, автоматизация, управление № 1, 2009.
2. Аршакян И. И., Тримбач А. А. Повышение эффективности работы установок охлаждения газа//Газовая промышленность №12 2010.
3. Алимов С.В., Лифанов В.А., Миатов О.Л., Аппараты воздушного охлаждения газа опыт эксплуатации и пути совершенствования//Газовая промышленность №6 2009
4. Новгородский Е.Е., Крупин В.А., Василенко А.И., Широков В.А., Снижение электропотребления газоиспользующими установками.
5. Гуманюк В.О., Сальников С.В. , Сердобинцев С.П., Энергосберегающая технология подготовки газа на КС.
6. Тарабрин Б.В., Лунин Л.Ф., Смирнов Ю.Н., Интегральные микросхемы (Справочник) Москва «Радио и связь» 2009г.
7. Лебедев О.Н. Марцинкявичюс А-Й.К. Багданскис Э-А. К. Микросхемы памяти. ЦАП и АЦП. (Справочник- 2-е изд.)2009г.
8. К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. Теоретические основы электротехники. 2011г.
9. Беркутов Р.А. повышение энергоэффективности систем охлаждения газа на КС. 2008г.
10. Сидягин А.А., Расчет и проектирование аппаратов воздушного охлаждения: учеб. пособие/ А.А. Сидягин, В.М. Косырев. – Н.Новгород: НГТУ, 2009 г.
11. ГОСТ Р 51364-99. Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
5 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
700 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149278 Курсовых работ — поможем найти подходящую