Hva er styring og regulering

Like dokumenter
Regulatoren. Gjennomgang av regulatorens parameter og konfigurasjon

Eksamensbesvarelse. Pål Robin og Torstein,

Innhold Funksjonsbeskrivelse av anlegg... 2 Oppdraget... 2 Blokkskjema... 4 PLS program forklaring... 4 Overhalling av en sylinder...

Automatiserte anlegg

Eksamen. 1. juni KJP2002 Kjemisk teknologi. Programområde: Kjemiprosess. Nynorsk/Bokmål

VURDERINGSVEILEDNING VG2 Kjemiprosess - KJP 2002 kjemisk teknologi

Reguleringsutstyr. Kapittel Prosessregulatorer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Prosjekt: TONSENHAGEN SKOLE - LUFTBEHANDLINGSANELGG 56 Automatisering 563 Romregulering Dato: Side

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

UNIVERSITETET I OSLO

3001 plug in termostat og slavemoduler

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS

3001 plug in termostat og slavemoduler

KJEMIPRSOESSFAGET. Pådragsorganer

Reguleringsstrukturer

Vurderingsveiledning Automatiseringssystemer ELE 2002, Vg2

Inst. for elektrofag og fornybar energi

FYS1210. Repetisjon 2 11/05/2015. Bipolar Junction Transistor (BJT)

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

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

Applikasjoner Aktuatoren brukes der det er behov for god regulering i industri miljøer.

BETJENING OG REGULERING AV ANLEGGET ISVANNSANLEGG

Målinger & Innstillinger

Analog til digital omformer

Monteringsanvisning MA 4.P.1

Automatiseringsfaget Automatiseringssystemer

Contents. Oppgavesamling tilbakekobling og stabilitet. 01 Innledende oppgave om ABC tilbakekobling. 02 Innledende oppgave om Nyquist diagram

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U.

Eksamens besvarelse OPPGAVE FRA AV KENT OG VALENTINA

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

Forelesning nr.7 IN 1080 Elektroniske systemer. Spoler og induksjon Praktiske anvendelser Nøyaktigere modeller for R, C og L

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Regulator for elektrokjeler. type:

LADDOMAT Okt. 06

Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssystemer

Elektriske kretser. Innledning

BRUKERMANUAL SOLVENTILATOR OSx-SERIE

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

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Automatiserte anlegg

Generell informasjon temperatur

Eksempel VVS AS. 1261/T1 VVS Dagene. Innhold

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Finn Haugen. Oppgaver i reguleringsteknikk 1. Nevn 5 variable som du vet eller antar kan være gjenstand for regulering i industrianlegg.

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Nå med batteribackup

Oppgave 3 -Motstand, kondensator og spole

COMBI kanalers kombinasjonsmodul

Betjening av kontrollpanel

PRODUKTBLAD 1/5 BASIC PLUS2. WT-T Basic Plus2, Analog. WT-D Basic Plus2, Digital. WT-P Basic Plus2, Programmerbar

Mindstorm, robot- og reguleringskurs

Vg1. Frank Fosbæk. Automatisering. Vg1 elektrofag

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer

SILENCIO EL TERMOSTAT

Drammen Kommune SIGNALLISTE. Se siste side Typisk Typisk-01 1 av 9

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

MIKROPROSESSOR KONTROLL

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger.

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

111570N CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

SEMPA TERMOBLOK VEGGHENGTE ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS

EMAR2101 Reguleringssystemer 1: Løsning til øving 3

GRUNNLEGGENDE HYDRAULIKK OG PUMPEYTELSE GRUNNER TIL REDUKSJON I PUMPENS YTELSE

Eksamen. 1. juni KJP2003 Dokumentasjon og kvalitet. Programområde: Kjemiprosess. Nynorsk/Bokmål

Innholdsfortegnelse. Forside 1. Innledning 2 Hva er en stirling-motor? 4. Hvordan virker en stirling-motor 4 Fordeler og ulemper 13 Miljøgevinster 14

Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat

EMAR2101 Reguleringssystemer 1: Øving 3

Veiledning til læremidlene for VG3 automasjon

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene.

muncw Svingskive enereit Svingskive segment

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AUTOMATISERINGSFAGET.

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper

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

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Elevverksted Elektronikk Bruk av transistor som bryter

Eksamen gruppe 3. Raffineri blåskjell Sløyfe Gjennom ført av: Reza, Andres og Marcus

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

Treleder kopling - Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre.

BLBd

Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Vg2

Flamco. Flamcovent. Montering og bruksanvisning. Flamcovent mikroboble luftutskiller /A/2002, Flamco

EC Vent. Montasjeanvisning -NO A003. Dokument oversatt fra engelsk

Aktuator Elektrisk, ELQ

Hjelpe-manual for SR 90 serien

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: FYS Elektromagnetisme Fredag 31. august 2012 Kl 09:00 13:00 adm. Bygget, rom B154

Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer. Tidsrespons til reaktive kretser Integrasjon og derivasjon med RC-krester

Eksamen vår 09. Theodor Brenne Bondevik & Herman Blankenburg

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

Instruksjons håndbok

Oppgave 1 (30%) a) De to nettverkene gitt nedenfor skal forenkles. Betrakt hvert av nettverkene inn på klemmene:

Transkript:

Hva er styring og regulering Fagstoff ODD STÅLE VIKENE Listen [1] Hva er forskjellen på styring og regulering? Her får du en gjennomgang av prinsipper og begreper knyttet til styring og regulering av prosesser. Styring Styring har vi når vi mangler tilbakemelding fra prosessen (det vi ønsker å styre). Som et eksempel på styring kan vi tenke oss at vi ønsker at temperaturen i et baderom skal holdes på 25 grader Celsius. I rommet finnes det en ovn på 2 kw som vi kan styre med en bryter plassert på utsiden, ved døren inn til badet. Styringen kan da bestå i at vi skrur på og av ovnen med jevne mellomrom i håp om at vi vil få 25 i baderommet, men uten at temperaturen måles eller at du går inn i rommet for selv å vurdere temperaturen. Altså ingen tilbakemelding. Styring, åpen sløyfe Et annet eksempel på styring kan være kontaktorstyring en av elektromotor der vi ikke har tilbakemelding på om motorens aksling faktisk roterer med forventet turtall. Regulering Regulering har vi når vi får tilbakemelding fra prosessen (det vi ønsker å regulere). Som et eksempel på regulering kan vi tenke oss at vi ønsker at temperaturen i et baderom skal holdes på 25 grader Celsius. I rommet finnes det en ovn på 2 kw som vi kan betjene med en bryter plassert på utsiden, ved døren inn til badet. Videre er det inne i baderommet montert et termometer med føler, med visning på utsiden over bryteren. Reguleringen består i at vi skrur på og av varmen basert på temperaturen vi leser av på termometerets skala. Altså har vi tilbakemelding på romtemperaturen. Dette vil gi oss en mer korrekt temperatur enn i eksempelet med styring. Regulering, lukket sløyfe, manuell. Lukket reguleringssløyfe med termostat En vanligere og mer nøyaktig løsning vil være å erstatte personen som betjener bryteren, og termometeret med en termostat. Termostaten har innebygd føler (bimetall, temperaturavhengig motstand) og bryter (relé) som skrur ovnen av og på. Termostaten opptrer her som både føler og pådragsorgan. Dette kalles en av/på-regulering (diskontinuerlig regulering).

Blokkskjemaer Blokkskjemaer kan benyttes til å beskrive mange forskjellige prosesser. Vi skal her se på et generelt blokkskjema som inneholder de vanligste blokkene, og forklare en del ord og uttrykk som benyttes i denne sammenhengen. Prosess Til nå har vi sett på en temperaturprosess. Det finnes mange ulike prosesser som vi ønsker å regulere slik at vi oppnår best mulig drift av et prosessanlegg. Et eksempel kan være separasjon i forbindelse med utvinning av råolje i Nordsjøen. Det som kommer opp av borehullet, er en blanding av råolje, gass og vann. Vi ønsker å skille dette fra hverandre før det sendes videre i produksjonsanlegget. Dette gjøres i en separator hvor vi må måle og regulere nivået og trykket i separatoren, samt nivået mellom olje og vann (interface-nivået). Dette krever da tre separate reguleringssløyfer. les mer Andre prosesser kan være å regulere temperaturen i ventilasjonsanlegg, ph-verdien i drikkevann, turtallet til en elektromotor, utslippet av klimagasser fra en fabrikk, mengden gass som transporteres i et rør, posisjonen til en fjernstyrt undervannsbåt, kursen til en ferje og viskositeten til en smøreolje. Som du skjønner, er listen uendelig lang, men eksemplene viser oss at reguleringsteknikk benyttet til prosessregulering er noe som omgir oss både i det daglige så vel som i avanserte produksjonssystemer i industrien. Generelt blokkskjema, reguleringssløyfe Pådragsorgan For å få kontroll med en prosess må vi kunne regulere den energien som prosessen får tilført. Ulike prosesser har ulike medier som må reguleres. les mer Vi kan for eksempel regulere temperaturen i et rom ved å kontrollere den elektriske energien vi tilfører rommet, nivået i en tank med olje kan reguleres ved å kontrollere oljemengden som slippes inn i tanken i forhold til hvor mye som tappes ut, og turtallet til en motor kan reguleres ved at vi regulerer den tilførte spenningen og frekvensen i et gitt forhold. Det reguleringsutstyret som er i direkte kontakt med det innstrømmende mediet, kalles pådragsorganet. Det kan være ventilpluggen i en reguleringsventil, krafttransistoren i en frekvensomformer eller skovlene i en pumpe. Forstillingsmekanisme For at pådragsorganet skal kunne åpne og stenge slik vi ønsker, må vi ha utstyr som kontrollerer pådragsorganet ut fra styresignal fra regulatoren. les mer Forstillingsmekanismen justerer pådragsorganet slik at vi

oppnår ønsket innstrøm til prosessen. Ulike pådragsorgan har ulike forstillingsmekanismer, og er ofte fysisk bygget sammen til en enhet. En ventilblokk med sete og plugg (pådragsorgan) kan for eksempel være skrudd sammen med en membranmotor (forstillingsmekanisme) til en reguleringsventil. Eksempler på forstillingsmekanismer kan være en elektromotor som styrer en ventil, en elektromotor som styrer en pumpe, en pneumatisk sylinder som styrer en ventil, og en frekvensomformer som styrer en elektromotor. Et annet ord for forstillingsmekanisme er aktuator. Forstillingsmekanismene er ofte tilpasset standard styresignal fra regulatoren. Føler For å kunne regulere en prosess må vi også kunne måle den verdien i prosessen vi ønsker å regulere. les mer En føler har til oppgave å gi oss et signal som forteller oss hvilken verdi vi har i prosessen til enhver tid. Skal vi regulere temperaturen, må vi måle temperaturen i prosessen med en føler som egner seg til dette, for eksempel en temperaturavhengig motstand. Skal vi regulere nivået i en tank, kan vi med en membran som endrer kapasitansen i en kondensator, måle trykket som væsken i tanken skaper i bunnen av tanken, eller vi kan måle væskeoverflatens høyde i tanken med en ultralydføler. Det finnes en mengde ulike følere for ulike prosessmedier. Måleverdiomformer For at følerens verdi skal kunne forstås av regulatoren eller annet reguleringsutstyr, må de fysiske verdiene omformes til standardsignaler. les mer Dette oppgaven til er måleverdiomformerens i reguleringssløyfa. En temperaturføler som baserer seg på endring i resistans, kobles til en måleverdiomformer som gjør resistansen om til et strømsignal som blir forstått av regulatoren. En nivåføler som baserer seg på endring av kapasitans, kobles til en måleverdiomformer som gjør kapasitansen om til et strømsignal som blir forstått av regulatoren. Føler og måleverdiomformer bygges ofte sammen til en enhet. Transmitter er et mye brukt begrep for slike enheter. Regulator For at vi skal kunne regulere innstrømmen til prosessen ut fra på den målte prosessverdien (PV), bruker vi en regulator. Regulatoren sammenligner målt prosessverdi Blokkskjema, nivåregulering Over ser vi et eksempel på bruk av blokkskjema for å beskrive en nivåregulering som tilsvarer den vi skal gjennomføre som læringsoppdrag. Dette er en regulering der vi hele tiden måler nivået i tanken og regulerer vannstrømmen inn i tanken i forhold til forbruket. Dette kaller vi en kontinuerlig

(PV) med ønsket verdi (SV), og hvis disse ikke er like, forsterkes avviket (PID), og regulatorens utgang (MV) øker eller minsker styresignalet til forstillingselementet. regulering. Som vi ser på blokkskjemaet benyttes ulike uttrykk og forkortelser i forbindelse med regulatoren: Ønsket verdi, skal-verdi og set value (SV) uttrykker alle den verdien som det er ideelt at prosessen skal ha. Målt verdi, er-verdi og process value (PV) uttrykker alle den verdien som til enhver tid er i prosessen. Utgangen omtales også som manipulert verdi (etter at avviket er forsterket, dvs. endret, manipulert), manipulated value (MV). På en regulators frontpanel og i utstyrsdokumentasjonen benyttes ofte forkortelsene SV, PV og MV. Forsterkeren (PID) bruker ulike ledd for å få til ønsket respons i prosessen: Proporsjonalledd, Integral-ledd og Derivasjons-ledd. Du finner mer om PID-regulering under emnet "Regulatoren og optimalisering" i gjennomføringsdelen av læringsoppdraget. Signalstandarder Utstyret vi benytter i reguleringssløyfer, må snakke samme språk. Det er derfor utviklet ulike signalstandarder for denne typen utstyr. Standardene oppgis med verdier fra 0 til 100 %. Signalomformer, strøm til luft Analoge standarder: Strøm 4-20 ma, 0-20 ma Spenning 1-5 V, 0-5V, 0-10 V Luft 0,2 1 bar, 3 15 psi Signalomformer, strøm til spenning Digitale standarder: Hart Profibus Fieldbus Foundation RS485 Hvis det benyttes utstyr i en reguleringssløyfe som har et annet standardsignal, må vi bruke en signalomformer. En regulator kan for eksempel ha en utgang på 4-20 ma som skal styre en reguleringsventil med 0,2-1 bar. Vi kan da benytte en strøm-til-luft-omformer (IP-omformer) som gjør om signalet fra 4-20 ma til 0,2-1 bar. Et annet eksempel kan være at en måleverdiomformer (transmitter) gir ut 4-20 ma til en regulator som skal ha 1-5 V på inngangen. Dette kan løses ved at strømsignalet går gjennom en motstand på 250 ohms koblet parallelt over regulatorinngangen. Utstyr i en reguleringssløyfe kan være koplet på ulike måter. I vårt læringsoppdrag tar vi utgangspunkt i utstyr

som er tolederkoblet. Det betyr at vi benytter de samme to lederne både til spenningsforsyning og signalledning. Dette er typisk for 4-20 ma strømsløyfe. Ved firelederkoblet utstyr har vi separat spenningsforsyning og signalledning.