自动控制原理 1
1 8 是液位自动控制系统原理示意图
在任意情况下,希望液面高度c 维持不变,试说明系统工作原理并画出系统方块图
cSM_ _ _1Q浮浮浮浮浮浮2Q浮浮浮浮浮浮浮浮浮浮浮浮fi 解:系统的控制任务是保持液面高度不变
水箱是被控对象,水箱液位是被控变量
电位器用来设置期望液位高度*c (通常点位器的上下位移来实现)
当电位器电刷位于中点位置时,电动机不动,控制阀门有一定的开度,使水箱的流入水量与流出水量相等,从而使液面保持在希望高度*c 上
一旦流出水量发生变化(相当于扰动),例如当流出水量减小时,液面升高,浮子位置也相应升高,通过杠杆作用使电位器电刷从中点位置下移,从而给电动机提供一定的控制电压,驱动电动机通过减速器减小阀门开度,使进入水箱的液体流量减少
这时,水箱液位下降.浮子位置相应下降,直到电位器电刷回到中点位置为止,系统重新处于平衡状态,液位恢复给定高度
反之,当流出水量在平衡状态基础上增大时,水箱液位下降,系统会自动增大阀门开度,加大流入水量,使液位升到给定高度*c
系统方框图如图解 1
2恒温箱的温度自动控制系统如图 1
(1) 画出系统的方框图; (2) 简述保持恒温箱温度恒定的工作原理; (3) 指出该控制系统的被控对象和被控变量分别是什么
M给 定 电 压放 大 器电 机减 速 器调 压 器 220 ~热 电 偶电 阻 丝- +- + 图 1
19 恒温箱的温度自动控制系统 解:恒温箱采用电加热的方式运行,电阻丝产生的热量与调压器电压平方成正比,电压增高,炉温就上升
调压器电压由其滑动触点位置所控制,滑臂则由伺服电动机驱动.炉子的实际温度用热电偶测量,输出电压作为反馈电压与给定电压进行比较,得出的偏差电压经放大器放大后,驱动电动机经减速器调节调压器的电压