Pracownia elektryczna |
---|
Ćwiczenie: Układy automatyki. |
Grupa : 7 |
Imię i nazwisko |
1. Mateusz Stramka |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest poznanie metod badania i pomiarów i zasady działania układów automatyki.
Wstęp:
Można ograniczyć do minimum udział człowieka w procesie decyzyjno wykonawczym, zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo pracy, dokładność i powtarzalność wykonywanych czynności oraz niezawodność pracy urządzeń elektrycznych. Ponadto stosowane w tych układach obwody sygnalizacji dostarczają obsłudze informacji o stanach pracy urządzenia, o zjawiskach zachodzących w procesie technologicznym lub produkcyjnym, o uszkodzeniach, o zagrożeniach itp. Układy te umożliwiają także wprowadzenie blokady. Polega ona na niedopuszczeniu do wykonania błędnych czynności sterowniczych, które mogłyby zagrażać urządzeniu, obsłudze lub procesowi technologicznemu albo produkcyjnemu. W skład stycznikowo-przekaźnikowych układów sterowania wchodzą dwa podstawowe elementy: styczniki i przekaźniki.
Przebieg ćwiczenia:
Cała logika zajmująca w tradycyjnym rozwiązaniu znaczną przestrzeń oraz generująca istotny koszt może zostać ograniczona do schematu ideowego wprowadzonego za pomocą klawiatury lub oprogramowania do aparatu Easy. Przekaźniki programowalne pozwalają również na przetwarzanie sygnałów analogowych oddając w tym celu użytkownikowi dedykowane bloki funkcyjne taki jak np. komparator, itp.
Przy połączeniu uzwojeń silnika w gwiazdę prąd rozruchowy silnika jest trzykrotnie mniejszy, ale również i moment rozruchowy jest trzykrotnie mniejszy. Po włączeniu napięcia zasilania i rozpędzeniu silnika do prędkości obrotowej bliskiej prędkości synchronicznej następuje ręczne przełączenie uzwojeń na konfigurację w trójkąt. Silnik rozpędza się wówczas do prędkości nominalnej i przechodzi z rozruchu do pracy nominalnej.
Wartość prądu przepływającego przez zestyki przekaźnika jest porównywalna z wartością prądu płynącego przez jego cewkę. W zależności od wielkości, na którą reagują wyróżniamy przekaźniki: czasowe, cieplne, napięciowe, prądowe, prędkości owe, fotoelektryczne, ciśnieniowe itp.
Schematy połączeń:
Rozruch gwiazda trójkąt
Zmiana kierunku obrotów ze startem gwiazda trójkąt
Zaobserwowane zjawiska:
Dzięki zastosowaniu układu blokady przeciw załączenu obydwu prędkosci silnik jest bezpieczny, ponieważ podczas pracy silnika np. w prawą stronę i chęć załączenia obrotów lewych najpierw powoduje odcięcie napięcia i prace silnika w prawą stronę, a dopiero później nastąpi załączenie drugiej gałęzi i pracy silnika w stronę lewą. Układ ten zapobiega zwarciu w obwodzie sterującym i głównym. Natomiast sterowanie silnikiem gwiazda- trójkąt ma zupełnie inna budowę, oraz działanie. Rozruch silnika z trzykrotnie mniejszym rozruchem oraz momentem jest powszechnie stosowanym układem ze względu na eksplatacje oraz koszty.