Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лаба № 1 «изучение Лабораторного Стенда На Базе Птк Контар» По Атпп И Асутп (Михеев М. Е

.).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
07.10.2014
Размер:
545.79 Кб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учереждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет печати им. И.Фёдорова»

Факультет - Полиграфической техники и технологий

Специальность - Технология полиграфического производства

Форма обучения - Дневная

Кафедра- Автоматизация систем управления

Лабораторная работа № 1

Изучение лабораторного стенда на базе

программно-технического комплекса «КОНТАР»

Выполнила студентка: Килина Алена

Курс 4 группа ДТпп-4-2

Дата выполнения: 08.09.2010"

Проверил: Михеев Михаил Евгеньевич

«__» 2010г.

Москва 2010 г.

Лабораторная работа №1

ИЗУЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА НА БАЗЕ ПРОГРАМНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «КОНТАР»

  1. Цель работы

Учебный стенд «КОНТАР» предназначен для обучения основам проектирования и эксплуатации систем автоматического регулирования и управления на базе приборов комплекса «КОНТАР». Модель системы позволяет подключить с ее состав приборы, объединенные в сеть по интерфейсу RS485, к последовательному порту персонального компьютера с помощью интерфейса RS232C. Имеется возможность подключить сеть входящих в состав модели приборов с помощью встроенного миниатюрного Web-сервера к локальной сети Ethernet или к Internet/

С помощью компьютерной программы «CONSOLE» реализуются следующие возможности:

- загрузка во все приборы bin-файлов проекта системы управления, разработанного с помощью инструментальной системы программирования «КОНГРАФ»;

- контроль входных и выходных сигналов, используемых в системе, а также параметров функциональных узлов, используемых в системе; оптимальную настройку замкнутых контуров регулирования, реализованных в проекте;

- переключение режимов управления «автомат-ручное» и «ручное» управление выходами;

- программирование действий системы с помощью планировщика, если это предусмотрено проектом;

- контроль возникновения отказов системы и действие таймеров, если это предусмотрено проектом.

С помощью встроенного Web-сервера работа модели может отображаться в локальной сети или Internet в виде Web-проекта, позволяющего осуществлять мониторинг системы. Общий вид лабораторного стенда показан на рисунке 1.1.

Аппаратный состав учебного стенда «КОНТАР» включает в себя следующие приборы и узлы:

  1. Контроллер MC8.2022112 (питание =24В, имеет семисторные выходы, интерфейсный модуль на базе стандарта RS232C, Ethernet-интерфейс, часы-календарь, процессор C8051F125).

  2. Контроллер MC5.100 (без пульта, без интерфейсного модуля).

  3. Модуль релейный MR8.1222 (с пультом, 2 симисторных + 2 релейных выхода (или 4 релейных выхода), процессор C8O51F311 (MR8-C); термистор TM1 типа 10кОм-2.

  4. Датчик ACI\RH, включающий термистор ТМ2 типа 10кОм-2 и датчик влажности с выходом 0-10В.

  5. Тумблеры S1, S2.

  6. Исполнительный механизм Belimo LM24SM (питание =24В, управление 2-10В, датчик положения 2-10В).

  7. Индикаторные лампы HL1, HL2, HL3, HL4 (=24В).

  8. Лампу накаливания HL5 (=220В, 60Вт).

  9. Автомат питания QF1 (6,3 A).

Приборы MC8, MC5, MR8-C объединены в сеть по интерфейсу RS485 (клеммы A, B, SG). Прибор MC8 выполняет роль master-контроллера. Устройства MC5, MR8-C являются Slave-контроллерами. Master-контроллер MC8 подключается по интерфейсу RS232C к последовательному порту компьютера для работы с программой «CONSOLE», а также может подключаться к локальной сети Ethernet с возможным выходом в Internet.

В приборе MC8 задействованы следующие аппаратные входы-выходы:

-к дискретным входам DI1.1, DI1.2 подключены тумблеры S1, S2 (имитаторы датчиков отказа);

- к аналоговому входу AI1.1 подключен датчик положения Belimo (регулируемый параметр);

- к аналоговому входу AI1.2 подключен термистор TM1, измеряющий температуру поверхности лампы накаливания HL5 (регулируемая температура терморегулятора);

- к аналоговому входу AI.3 подключен термистор TM2 датчика ACI\RH (контроль температуры в помещении);

- к аналоговому входу AI.4 подключен датчик влажности ACI\RH (контроль влажности в помещении);

- к аналоговому входу AO.4 подключена цепь управления Belimo (регулирующее воздействие);

- дискретный выход DO.1 воздействован для сигнализации отказа (внешние цепи не подключены; при необходимости может быть подключен индикатор на 24В постоянного тока).

В приборе MC5 обеспечивается следующая коммутация внешних устройств:

- к дискретным выходам DO.3, DO.4 подключены индикаторы HL.1, HL.2 для сигнализации предельных отклонений при регулировании положения выходного органа Belimo;

- дискретные выходы DO.1, DO.2, DO.5 доступны для ручного управления с «CONSOLE» (внешние цепи не подключены).

В приборе MR8-C реализованы следующие подключения:

- к дискретному выходу DO.1 подключена лампа накаливания HL5, входящая в состав терморегулятора;

- к дискретным выходам DO.3, DO.4 подключены индикаторы HL3, HL4;

- дискретный выход DO.2 доступен для ручного управления с «CONSOLE» (внешие цепи не подключены).

Схема подключения оборудования, входящего в состав модели, показан на рисунке 1.2

Вывод: Был изучен стенд на базе программно-технического комплекса «КОНТАР», его состав: соответствующие приборы, узлы, основные функции, технические данные и характеристики. Этот стенд предназначен для изучения основ проектирования и эксплуатации систем автоматического регулирования и управления на базе приборного комплекса «КОНТАР».