AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

Like dokumenter
Emnekode: Faglig veileder: Veslemøy Tyssø Bjørn Ena~bretsen. Gruppe(r): I Dato: Alle skrevne og trykte hjelpemidler, skrivesaker og kalkulator

Emnekode: LO 358E. OYAo~~ Alle skrevne og trykte hjelpemidler, skrivesaker og kalkulator

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

Emnekode: sa 318E. Pensumlitteratur ( se liste nedenfor), fysiske tabeller, skrivesaker og kalkulator

c;'1 høgskolen i oslo

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

Fagnr: SO318E. Veslemøy Tyssø Eksamenstid, I fra - til: Eksamensoppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall oppgaver: 5

Dato: Eksamenstid: 2E. 7. juni 2006 ST ~

c;'1 høgskolen i oslo

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

EKSAMENSOPPGAVE. Les igjennom alle oppgaver før du begynner - for å danne deg et bilde av omfanget.

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

! Antall oppgaver: Antall vedlegg: 5 3 o. Kalkulator. alle skrevne og trykte

Løsningsforslag til EKSAMEN

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i materialteknologi og tilvirkning

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

SLUTTPRØVE. EMNEANSVARLIG: Finn Aakre Haugen. Tlf Epost: Antall sider: 14 (medregnet denne forsiden)

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING

Eksamensoppgave i TELE2001 Reguleringsteknikk

Eksamen i MIK130, Systemidentifikasjon

Emnekode: SO 380E. Dato: I L{. aug Antall oppgaver: -4

Inst. for elektrofag og fornybar energi

! EmnekOde: i SO 210 B. skriftlige kilder. Enkel ikkeprogrammerbar og ikkekommuniserbar kalkulator.

EKSAMENSFORSIDE Skriftlig eksamen med tilsyn

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag. Eksamen i: Fysikk for tretermin (FO911A)

Avdeling for ingeniørutdanning

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Emnekode: Emne: ITD30005 Industriell IT. Dato: Eksamenstid: kl til kl. 1300

~ høgskolen i oslo. Emne: Biokjemi. Emnekode: SO 461 K Faglig veileder: Ragnhild Augustson. Pruppe(r): 2K. Dato: Antall oppgaver: 4

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Emnekode: LV121A Dato: Alle skrevne og trykte hjelpemidler

Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn

I Emnekode: NB! Alle utregninger og beregninger skal framgå av besvarelsen, dvs vises skritt for skritt.

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Løsning til eksamen i IA3112 Automatiseringsteknikk

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Emne: Datamaskinarkitektur Emnekode:lO 134A Faglig veileder: Lars Kristiansen

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:

NB! Vedlegg 2 skal benyttes i forbindelse med oppgave 3a), og vedlegges besvarelsen.

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 3 Oppgaver Instrumentering... 4 Temperatur:... 4 Nivå:... 4

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Emnenavn: Industriell IT. Eksamenstid: 4 timer. Faglærer: Robert Roppestad

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Eksamensveiledning. LOKALT GITT SKRIFTLIG EKSAMEN AUT Automatiseringssystemer. - om vurdering av eksamensbesvarelser

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i materialteknologi og tilvirkning

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg:

~ Gruppe(r): 2EA$ 2EC rdato:24.02.æ

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Lørdag 5. juni Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

EKSAMENSOPPGAVE. Høgskolen i Telemark. EMNE: IA3112 Automatiseringsteknikk. EMNEANSVARLIG: Finn Haugen (tlf ). EKSAMENSTID: 5 timer

Eksamensoppgave i TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

SLUTTPRØVE (Teller 60% av sluttkarakteren)

EKSAMEN Emnekode: ITD12011

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

SLUTTPRØVE. EMNEANSVARLIG: Finn Aakre Haugen. Tlf Epost: Antall sider: 15 (medregnet denne forsiden)

Dato: . er (inkl. 6. ator, fonnelsamling

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

G høgskolen i oslo. Emnekode:!;_unstiq intelliqens lv 145A Gruppe(r) : Dato: Tillatte

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

LØSNINGSFORSLAG i stikkordsform Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Oppgave 1. Komponenter i en målesløyfe: Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

lfæ~~~~:::j~~:~l -.~=:~-t::-d I Alle trykte og håndskrevne EKSAMENSOPPGA VE Side l av 5 Eksamenstid:

LØSNINGSFORSLAG i stikkordsform Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Kybernetikk DATO: OPPG. NR.: R134 TEMPERATURREGULERING

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

EKSAMEN. Tall og algebra, funksjoner 2

EKSAMEN TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Tirsdag 5. juni 2012 Tid: kl Totalt 4 timer. Antall sider: 5 (inkludert forsiden og vedlegg)

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk

~Høgskolen i Oslo. Side l. Avdelingfor ingeniørutdanning

Emnekode: LO oato august -03 I --- 'Antall oppgaver: I 5 i Ancill-vedl;&i. I ta~eller. Norske sta~darder (NS)-

, ~', -~ lalle trykte og skrevne hjelpemidler. I Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

EKSAMEN Løsningsforslag

Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssystemer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. LOKALT GITT SKRIFTLIG EKSAMEN TIP1002 Tekniske tjenester

i Dato:

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer: Christian F Heide

EKSAMEN. Emne: Emnekode: Matematikk for IT ITF Dato: Eksamenstid: til desember Hjelpemidler: Faglærer:

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Veiledning til læremidlene for VG3 automasjon

EKSAMEN TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Torsdag 26. Mai 2005 Tid: kl Sensurfrist 16. Juni Totalt 4 timer

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Transkript:

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE Emne: Gruppe(r): Eksamensoppgaven består av: Kybernetikk I E Antall sider (inkl. forsiden): 7 Emnekode: SO 8E Dato: 7. juni Antall oppgaver: Faglig veileder: Veslemøy Tyssø Bjørn Engebretsen Eksamenstid: T Antall vedlegg: Tillatte hjelpemidler: Alle skrevne og trykte hjelpemidler, skrivesaker og kalkulator Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Ved eventuelle uklarheter i oppgaveteksten skal du redegjøre for de forutsetninger du legger til grunn for løsningen. Utarbeidet av Kontrollert av (en av disse): (faglærer): Annen lærer Sensor Studieleder/ Fag koordinator Studieleders/ Fag koordinators underskrift: Avdeling for ingeniørutdanning Cort Adelersgate 4 Oslo tlf: 4 faks: 4 iu@hio.no

Oppgave Reguleringsteknikk (%) Anta følgende prosess: Væske Nitrogen () Tank Pumpe () () Tank Figur Tank er en buffertank der vi ønsker rimelig konstant væskenivå. Dette sørger vi for med en ventil og en nivåmåler. Tank har som oppgave å levere en væskestrøm med konstant hastighet og flow på utløpet fra ventilen. For å oppnå god regulering og nødvendig hastighet på væsken regulerer vi både nivå og trykk i toppen av tanken. Dette gir oss mulighet til å sette tanken under overtrykk og således få en høyere hastighet enn hva nivået skulle tilsi. Anta at utløpet av tank to er satt fast til % åpning. Vi har tre reguleringssløyfer. a) Angi funksjon for instrumentene, og. b) Angi en relevant styring av nivået i tank. Angi en ventil type og en nivåmåler samt en regulator som vil løse oppgaven, forutsett at vi har et konstant utløp til tank. c) Angi en relevant regulator for styring av nivået i tank. Vi benytter en frekvensstyrt pumpe og en svært nøyaktig nivåmåler.

d) Trykksløyfen benytter en reguleringsventil og en trykktransmitter. Angi en relevant regulator. e) Hva slags transferfunksjon har tank med hensyn på nivået når vi antar at vi har et konstant utløp til tank? f) Hva slags transferfunksjon har tank med hensyn på trykkreguleringen? g) Vi velger å benytte tre separate sløyfer, hvorfor er dette mulig? h) Hvilken av de tre sløyfene har størst innflytelse på væskens hastighet ut fra tanken? i) Bernoullies lov forklarer sammenhengen mellom situasjonen for en væske i et prosessanlegg. Forklar hvordan vi kan bruke Bernoullis lov til å finne hastigheten på væsken ut av tank ( i figur ) Bernoullies lov: Oppgave Anleggsteknikk (%) a) Hvilke typiske ventiler vil vi finne i et anlegg? b) Hvilke egenskaper bør en reguleringsventil ha, og hvilke kan vi ikke forutsette at den har. c) Når vi sier en ventils karakteristikk, hva mener vi med det? d) Når vi designer et anlegg kan vi velge mellom konvensjonell kabling og feltbuss. Hvilke typiske tegninger og dokumenter trenger vi for et konvensjonelt anlegg? Lag en kort oversikt og noen kommentarer. e) Ofte arbeider norske bedrifter med eksplosjonsfarlige områder. Hva er et sonekart? f) Nevn to forskjellige beskyttelsesmetoder og forklar hvordan de skal benyttes og hvilke egenskaper de har.

Oppgave Instrumenteringsteknikk (%) Et temperaturmålesystem som vist i figuren til høyre skal brukes for måling av temperaturen i området C til C. De tre kurvene i figuren nedenfor viser utgangen, Uo, fra systemet med tre forskjellige verdier av motstanden R : )8Ω, ) 4Ω og ) 6Ω a) Hva kalles temperatursensoren vi benytter i dette målesystemet? V R Sensor Uo b) Bestem ut fra kurvene og opplysningene i oppgaven den omtrentlige motstandsverdien for temperatursensoren for temperaturene, T = i) C ii) 4 C iii) 6 C c) Vis ved enkle skisser endepunktsbasert referansekarakteristikk (bruk vedlegget) for måleområdet C til C for dette målesystemet med: i) R = 8Ω ii) R = 4Ω iii) R = 6Ω d) Hvilken av de tre motstandene bør vi bruke dersom vi ønsker minst mulig linearitetsfeil for området C til C? Beregn omtrentlig lineariteten i C i det beste tilfellet (bruk vedlegget). e) Temperatursensoren har en dissipasjonskonstant, P dis = mw/ C, ved C. Ved denne temperaturen har temperatursensoren motstandsverdien 9Ω. Beregn feilen grunnet selvoppvarming ved C for systemet med R = 6Ω. Hvilken av de tre motstandsverdiene for seriemotstanden R gir minst selvoppvarmingsfeil? Begrunn svaret. 9 8 7 Spenning ut, Uo [V] 6 4 4 6 7 8 9 Temperatur, T [ grader Celcius ] 4

Oppgave 4 Modalregulering (%) Gitt en prosess beskrevet av tilstandsrommodellen : x = x + u, y = [ ] x a) Avgjør om prosessen er i) styrbar ii) observerbar b) Bestem systemets poler og avgjør om denne prosessen er stabil eller ustabil. Systemet skal reguleres med tilstandstilbakekobling : u = -[ g g ]x + g r r, der r er referanse. c) Bestem g og g slik at polene i det tilbakekoblede system er gitt av: s +.77s + = d) Vi ønsker at y = r stasjonært. Bestem g r og transferfunksjonen mellom r og y.

Oppgave Multivariabel regulering (%) Vi skal i denne oppgaven undersøke reguleringsegenskapene for et småfly. Vi benytter følgende målinger : y = vertikal hastighet (stigefart) [m/s] y = horisontal hastighet (marsjfart) [m/s] For å styre flyet benytter vi pådragene: u = høyderorsinnstilling [%] u = gasspådrag [%] Vi har funnet sammenhengen mellom pådrag og målinger uttrykt ved transfermatrisen, H(s) : H(s) = s + s +. s + s (s + )( s + ) Flyet går i konstant høyde med konstant horisontal hastighet = m/s. Høyderorsinnstillingen er da % og gasspådraget er 7%. a) Gasspådraget økes nå plutselig til 8% mens høyderorsinnstillingen ikke endres. Hva blir stasjonær hastighet (vertikal og horisontal) etter denne endringen? b) Anta at vi skal lage et automatisk reguleringssystem og at vi ønsker å undersøke muligheten for enkel-sløyfe-regulering. Vis hvordan du ved RGA-analyse kan avgjøre om det er mulig med enkelsløyferegulering for dette flyet. Gitt : RGA-matrisen, Λ = λ λ λ λ, der λ = KK KK KK 6

KANDIDATNR.: Side nr.:. VEDLEGG SKISSE FOR BRUK TIL OPPGAVE C OG D. 9 8 7 6 4 4 6 7 8 9 Temperatur, T [ grader Celcius ] Spenning ut, Uo [V] 7