Ćwiczenie 4 Laboratorium pomiarów i regulacji temperatury. Badanie regulatorów dwustanowych
|
|
- Julian Urban
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Ćwiczenie 4 Laboratorium pomiarów i regulacji temperatury Badanie regulatorów dwustanowych Wstęp Regulatory dwustanowe, zwane też przekaźnikowymi, dwustawnymi, bądź po prostu regulatorami typu On/Off, należą do najpowszechniejszej wykorzystywanych układów sterujących. Nietrudno jest znaleźć przykłady ich zastosowania w urządzeniach znajdujących się w otoczeniu człowieka. Sterowniki kontrolujące pracę typowych urządzeń AGD: kuchenki elektryczne, czajniki elektryczne, żelazka, lodówki działają na tej właśnie zasadzie. Również układy chłodzenia stosowane w motoryzacji wentylatory zamontowane na chłodnicy, uruchamiane są w momencie przekroczenia określonej temperatury najczęściej około 90ºC. Regulatory sterujące pracą urządzeń grzewczych budynków często pracują w oparciu o regulację tego typu. W wielu zastosowaniach technicznych ważniejsza niż skomplikowanie i nowoczesność, jest prostota i funkcjonalność, co często przedkłada się na niską cenę proponowanych rozwiązań i na ich bezawaryjność. Regulatory tego typu nie wymagają ogromnej wiedzy technicznej dla zrozumienia zasady ich działania. Jednocześnie nadają się praktycznie do sterowania każdego rodzaju obiektu, chociaż efekt końcowy może być niezadowalający. Strategia polegająca na stosowaniu najprostszych rozwiązań tam gdzie są wystarczające, jest niezwykle skuteczna. Tego typu układy nie są oczywiście pozbawione wad. Podstawowa to oscylacje temperatury będące wynikiem pracy tego typu układu regulacyjnego. Wynika to z ich zasady działania i jest niemożliwe do uniknięcia. Na poziom oscylacji wpływają bezwładność obiektu i jego własności cieplne, warunki oddawania ciepła do otoczenia, wartość dostarczanej mocy. Ćwiczenie służy zapoznaniu się z układami regulacyjnymi pracującymi w oparciu o algorytm dwustanowy (bądź trójstanowy), błędami tego typu regulacji, podstawowymi pojęciami związanymi z układami tego typu. Dodatkowo w ćwiczeniu poruszone zostaną problemy identyfikacji urządzeń elektrotermicznych. Podstawowe określenia związane z regulacją i identyfikacją Wielkość nastawiana w ćwiczeniu jest to temperatura. Wielkość wyjściowa w regulatorach temperatury to wartość mocy grzejnej Wielkość regulowana - w ćwiczeniu jest to moc grzejna często nazywana też sygnałem wyjściowym. Urządzenia regulacyjne poprzez śledzenie zmian temperatury (wielkości nastawianej), sterują dostarczaniem mocy grzejnej. Czujnik pomiarowy inaczej nazywany jest nadajnikiem wartości mierzonej. Mierzy wielkość poddawaną regulacji, zamieniając ją na inną proporcjonalną do wielkości regulowanej wielkość fizyczną, bądź inną postać np.: sygnał cyfrowy, porównywalny z wartością nastawianą w postaci cyfrowej w układzie mikroprocesorowym. Wybór odpowiedniego czujnika dla układu regulacji pozwala ustrzec się błędów wprowadzanych przez czujnik, które charakteryzują się dokładnością pomiarów i pewną bezwładnością, oraz podatnością na zakłócenia elektromagnetyczne. Moc grzejna wartość mocy generowanej w oporze grzejników, w przypadku ogrzewania metodą rezystancyjną, można ją wyznaczyć przy znajomości wartości skutecznej napięcia zasilającego i prądu pobieranego. Temperatura graniczna wartość temperatury, jaką osiąga obiekt regulacji temperatury dla 1
2 określonej wartości mocy grzejnej. W stanie cieplnie ustalonym moc strat P str jest równa mocy grzejnej. Na wartość traconej mocy z powierzchni zewnętrznych pieca wpływają warunki prowadzenia pomiarów temperatura powietrza, wilgotność, ruch konwekcyjny powietrza. Charakterystyka statyczna to zależność temperatury granicznej obiektu od mocy grzejnej dla pewnych warunków przekazywania ciepła do otoczenia. Dla znalezienia charakterystyki konieczne jest przeprowadzenie pomiarów na obiekcie sterowanym, tzn.: wybór pewnej wartości mocy dostarczanej do pieca, zanotowanie osiągniętej temperatury granicznej, zmiana wartości mocy grzejnej dostarczanej do pieca i ponowne odczekanie na stan cieplnie ustalony, powtórzenie procedury aż do uzyskania pełnej charakterystyki statycznej w danym zakresie temperatur Identyfikacja obiektu elektrotermicznego określenie własności statycznych i dynamicznych obiektu regulacji, znalezienie opisu matematycznego danego obiektu cieplnego. Identyfikacja obiektu powinna dać odpowiedź jakie są najwłaściwsze parametry danego typu regulatora dla sterowania obiektem. Odpowiedź skokowa obiektu inaczej zwana charakterystyką dynamiczną oznacza charakterystykę w dziedzinie czasu, przedstawiającą zmianę temperatury obiektu elektrotermicznego, jako odpowiedź na skokowy wzrost mocy grzejnej od 0 do pewnej wybranej wartości. Regulatory o działaniu dwustanowym Jak napisano we wstępie, układy tego rodzaju charakteryzują się prostotą wykonania i zasady działania. Sygnał wyjściowy regulatora może przyjmować tylko dwa stany: włączony, moc jest dostarczana i obiekt zwiększa swoją temperaturę, następuje to w sytuacji gdy poziom sygnału nadawczego z czujnika temperatury jest poniżej wartości nastawionej wyłączony, moc nie jest dostarczana, średnia temperatura obiektu maleje, gdy poziom sygnału nadawczego z czujnika temperatury przekracza wartość nastawioną Rysunek 1: Symbol regulatora dwustanowego i zarazem strefy histerezy Niezwykle ważną wielkością w pracy regulatorów przekaźnikowych jest histereza, inaczej nazywana strefą histerezy. Określa ona różnicę w poziomach sygnałów wymaganą dla zmiany stanu wyjścia regulatora. Zapobiega to wejściu układu regulatora w chaotyczne oscylacje, będące efektem przyjęcia tego samego poziomu sygnału dla włączania i wyłączania mocy grzejnej. Możliwe jest stosowanie histerezy zarówno opartej o wartość sygnału z czujnika regulacyjnego oraz histereza czasowa. Ta ostatnia polega na przyjęciu pewnej zwłoki czasowej w czasie której stan wyjścia sterownika nie może ulec zmianie. Symbol stosowany w schematach układów regulacyjnych do oznaczania regulatora dwustanowego, prezentuje zasadę pracy tego typu regulatorów (Rys. 1). Stosując nomenklaturę układów cyfrowych, poziom wysoki (strzałka skierowana ku górze), następuje dla pewnego poziomu sygnału nadawczego, większego od 2
3 nastawionego o wartość histerezy, zmiana z poziomu wysokiego na poziom niski, następuje po osiągnięciu sygnału nadawczego poniżej wartości nastawionej (o wartość histerezy). Wybór sposobu realizacji histerezy w układzie regulatora, powinien być dostosowany do obiektu regulowanego. Istnieją następujące metody realizacji strefy histerezy: histereza centralna nastawiona wartość temperatury nie jest bezpośrednio realizowana, wartość sygnału wyłączającego dostarczanie mocy to sygnał nastawiony powiększony o nastawę histerezy, wartość sygnału włączającego ponownie dostarczanie mocy to sygnał nastawiony pomniejszony o nastawę histerezy, jest to najpopularniejszy sposób realizacji strefy histerezy, średnia wartość tak powstałych oscylacji temperatury powinna być równa nastawionej temperaturze, histereza wyłączająca z wyprzedzeniem - wartość sygnału wyłączającego dostarczanie mocy to sygnał nastawiony pomniejszony o nastawę histerezy, wartość sygnału włączającego ponownie dostarczanie mocy to poziom temperatury nastawionej, histereza wyłączająca z opóźnieniem - wartość sygnału wyłączającego dostarczanie mocy to sygnał nastawiony powiększony o nastawę histerezy, ponowne włączenie dostarczania mocy następuję po osiągnięciu sygnału z czujnika temperatur poziomu równego poziomowi temperatury nastawionej, Rysunek 2 przedstawia wynik uzyskany w układzie laboratoryjnym badanym w ćwiczeniu. Przebieg tmax temp moc t1 43 treg 42 t tmin czas Rysunek 2: Przebieg temperatury regulatora dwustawnego 3 czas
4 temperatury i mocy został stworzony korzystając z programu Gnuplot, a następnie wstawiony do programu OpenOffice Draw co pozwoliło na stworzenie powyższego rysunku. Dzięki zapisowi wartości temperatury w czasie dzięki specjalnemu układowi stworzonemu w Zakładzie Elektrotermii, istnieje możliwość nie tylko podglądu w czasie rzeczywistym uzyskiwanych wyników, ale również dalsza obróbka tak uzyskanych danych w celu syntezy układu regulacji. Na rysunku zaznaczono temperaturę maksymalną przebiegów, temperaturę minimalną, których średnia wartość daje wartość temperatury średniej regulacji, będącej wynikiem pracy regulatora. (1) t reg = t 1 t 2 2 Ważne wielkości to również t 1 oraz t 2, które oznaczają temperatury przy których następuje załączenie mocy oraz jej wyłączenie. Dane pomiarowe mocy grzejnej pozwalają na wyznaczenie mocy grzejnej dostarczanej w każdym z okresów. (2) P=P g z /T Służy do tego wzór 2, w którym P g to wartość mocy grzejnej, T jeden pełen okres między dwoma kolejnymi włączeniami mocy, τ z długość trwania okresu w którym moc grzejna jest załączona.. Rozrzut regulacji R to wartość różnicy między temperaturą maksymalną a minimalną. Błąd ustalony regulacji wynika z różnicy między temperaturą nastawy, a temperaturą regulacji. (3) E w =t w t reg Rysunek 3: Różne wartości histerezy górnej i dolnej. Na rys. 3 przedstawiono zmianę temperatury obiektu badawczego, przy różnych wartościach histerezy zarówno dla mocy włączonej (górnej) jak i wyłączonej. Temperatura nastawiona na regulatorze wynosiła 45ºC i 47ºC dla włączenia wentylatora chłodzącego. Linie na wykresie przedstawiają temperatury maksymalną oraz temperaturę minimalną, uzyskaną dla różnych wartości histerezy. Na podstawie pomiarów określono rozrzut regulacji oraz średnią temperaturą regulacji. Na rysunku zaznaczono średnie temperatury dla różnych histerez przy pomocy linii kropkowanych. 4
5 Regulator trójstanowy Odmianą regulacji dwustanowej, jest regulator trójstanowy. Jest to naturalne rozwinięcie tego typu regulacji, polegające na dodaniu jeszcze jednej temperatury nastawianej, która załącza dodatkowe wyjście. Rozwiązanie może być stosowane do przyspieszania ogrzewania, gdy temperatura aktualna jest poniżej dodatkowej wartości. np.: sterowanie ogrzewaniem grzałki wymaga szybkiego osiągnięcia temperatury o wartości tz1 = 70ºC. Aby to uzyskać w temperaturze tz2 = 25ºC uruchamiane są obydwie dostępne grzałki elektryczne. Po osiągnięciu przez czujnik regulatora wartości temperatury 25ºC + 30ºC (histereza górna), następuje wyłączenie drugiej, przyspieszającej nagrzewanie grzałki, co ma na celu zmniejszenie mocy grzejnej i ograniczenie zjawiska przeregulowania. Po osiągnięciu przez czujnik wartości 70ºC + 0,5ºC (histereza), następuje wyłączenie zupełne mocy. W układach sterujących pracą pieców elektrycznych dużej mocy zasilanych trójfazowo, często w tym celu stosuje się przełączenie zasilania między trójkąt i gwiazdę oraz zupełne wyłączenie mocy. Ponieważ moc odbierana przez układ połączony w gwieździe jest trzykrotnie mniejsza niż przy zasilaniu w trójkącie, uzyskuje się w ten prosty sposób ograniczenie dostarczanej mocy. Innym przykładem zastosowania tego rozwiązania jest regulator korzystający z obwodów grzejnych i chłodzących (np.: wiatrak), które załączane są w przypadku przekroczenia temperatury dopuszczalnej i mają na celu ograniczenie narastania temperatury. Rozwiązanie stosowane jest w przypadku układów czułych na zbyt duże temperatury, wymagających szybkiego dogrzewania (a więc w założeniu dostarczana moc powoduje znaczne przeregulowanie). Na rys. 3 przedstawiono wyniki rejestracji temperatury oraz dostarczanej mocy grzejnej oraz mocy pobieranej przez urządzenie chłodzące (wentylator). Linia czerwona przedstawia zmianę w czasie czujnika regulatora. Linia zielona to wartość mocy pobierana przez ogrzewacz elektryczny, linia niebieska to wartość natężenia prądu dostarczanego do układu wentylatora. Około 6900 s wyłączono pracę regulatora trójstawnego, tzn. układ kontroluje jedynie temperaturę jednego poziomu. Jak widać spowodowało to wzrost temperatury osiąganej przez układ do wartości 50ºC i wydłużenie okresu opadania temperatury. Rysunek 4: Wynik pracy regulacji trójstanowej do 6900 s oraz regulacji dwustanowej. Od tego momentu wyłączono pracę wiatraczka chłodzącego. 5
6 Praca z regulatorami dwustawnymi Układy regulatorów uniwersalnych dwustawnych (tj. nie dostosowanych do pracy z konkretnym rodzajem obiektów), powinny dysponować możliwością nastawiania wartości wpływających na jego pracę. Powinny umożliwić nastawę wartości histerezy, ewentualnie sposobu realizacji histerezy w układzie (czasowa, sygnałowa). Niektóre układy regulatorów posiadają możliwość wyboru wartości procentowej dostarczanej mocy, w skali od 10% do 100%. W układzie pomiarowym, użyty regulator cyfrowy, pozwala na bieżąco śledzić zmiany w czasie temperatury, oraz wartość mocy dostarczaną do sterowanego obiektu. Menu regulatora pozwala na wybór wartości histerezy, nastawę temperatury regulowanej. Wartość mocy grzejnej do układu można regulować poprzez zmianę nastawy autotransformatora. Dodatkowo wykorzystany regulator ma możliwość korzystania z dwóch procedur regulacyjnych, co umożliwia jego pracę jako układu trójstawnego. Przebieg ćwiczenia Układ pomiarowy składa się z autotransformatora służącego do wyboru wartości mocy grzejnej, regulatora temperatury do którego podłączone są czujniki temperatury, oraz komputera do którego przekazywane są wartości mierzonej temperatury i mocy. Układ w czasie rzeczywistym mierzy natężenie pobieranego prądu, którego wartość w przybliżeniu odpowiada wartości skutecznej, w sposób w przybliżeniu liniowy. W układzie powinny znajdować się woltomierz i amperomierz, służące do skorelowania wartości mocy z wartością zanotowaną w pliku z pomiarami. 1. Na początku ćwiczenia należy zapoznać się z układem pomiarowym i sposobem obsługi programu na komputerze oraz menu obsługi regulatora temperatury. 2. Należy wyznaczyć opór użytej grzałki w piecu - metodą techniczną 3. Sprawdzić czy program komputerowy rejestruje poprawnie minimum dwie temperatury, oraz wartość prądu pobieranego przez każdy z obwodów sterowanych. 4. W pierwszej części ćwiczenia należy dokonać pomiaru charakterystyki statycznej sterowanego obiektu. W tym celu należy ustawić pewną wartość mocy grzejnej, obserwować do jakiej temperatury granicznej wzrosła temperatura pieca, wybrać inną wartość mocy grzejnej. 5. Po wykonaniu punktu 4, należy wyłączyć dostarczanie mocy grzejnej, odczekać na obniżenie temperatury obiektu ogrzewanego. Ponownie ustawić pewną wartość mocy grzejnej, oraz histerezy i włączyć dostarczanie mocy. W układzie jest możliwe ustawienie histerezy zarówno górnej jak i dolnej. Obserwować powstające oscylacje temperatury i mocy dostarczanej. Wyznaczyć wartość mocy dostarczanej w każdym momencie włączenia i wyłączenia pieca. 6. Po otrzymaniu minimum trzech oscylacji temperatury, należy zmienić wartość dostarczanej mocy obserwując zmianę w wartościach oscylacji. 7. Jeżeli już zostały zmierzone wartości oscylacji dla dwóch różnych wartości mocy grzejnych, należy ustawić inną wartość temperatury zadanej i wykonać te same pomiary (przy tych samych mocach dostarczanych dla innej temperatury). Opracowanie wyników W sprawozdaniu należy opisać badany układ i sposób prowadzenia pomiarów. Należy wykreślić charakterystykę statyczną obiektu, korzystając z danych uzyskanych w punkcie 4. Dane uzyskane w punkcie 5 powinny posłużyć do wyznaczenia średniej mocy dostarczanej do 6
7 obiektu, rozrzutu, średniej temperatury będącej wynikiem oscylacji temperatury, oraz błędu regulacji. Obliczenia należy wykonać dla różnych wartości mocy grzejnej. Należy skomentować wpływ różnych wartości wymuszeń (mocy grzejnej) na uzyskane charakterystyki dynamiczne. Na podstawie wartości mocy w różnych okresach grzejnych, należy wykreślić zależność mocy (wzór 2) od czasu. Bibliografia 1. Hering M.: Podstawy elektrotermii 2. Michalski L., Kuźmiński K., Sadowski J.: Regulacja temperatury urządzeń elektrotermicznych Warszawa WNT Würstlin D.: Regulacja urządzeń ogrzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Warszawa, Arkady
Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)
Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) I. Wprowadzenie Regulacja dwustawna (dwupołożeniowa) jest często stosowaną metodą regulacji temperatury w urządzeniach grzejnictwa elektrycznego. Polega ona na cyklicznym
Regulacja dwupołożeniowa.
Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Zakład eorii Sterowania Regulacja dwupołożeniowa. Kraków Zakład eorii Sterowania (E ) Regulacja dwupołożeniowa opis ćwiczenia.. Opis
Prowadzący(a) Grupa Zespół data ćwiczenia Lp. Nazwisko i imię Ocena LABORATORIUM 4. PODSTAW 5. AUTOMATYKI
Instytut Automatyki i Robotyki Prowadzący(a) Grupa Zespół data ćwiczenia Lp. Nazwisko i imię Ocena 1. 2. 3. LABORATORIUM 4. PODSTAW 5. AUTOMATYKI Ćwiczenie PA7b 1 Badanie jednoobwodowego układu regulacji
BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO
Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,
1. Opis teoretyczny regulatora i obiektu z opóźnieniem.
Laboratorium Podstaw Inżynierii Sterowania Ćwiczenie:. Opis teoretyczny regulatora i obiektu z opóźnieniem. W regulacji dwupołożeniowej sygnał sterujący przyjmuje dwie wartości: pełne załączenie i wyłączenie...
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI. Badanie układu regulacji dwustawnej
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ATOMATYKI I ELEKTRONIKI ĆWICZENIE Nr 8 Badanie układu regulacji dwustawnej Dobór nastaw regulatora dwustawnego Laboratorium z przedmiotu: ATOMATYKA
WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 7. Badanie jakości regulacji dwupołożeniowej.
Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z zasadą działania regulatora dwupołożeniowego oraz ocena jakości regulacji dwupołożeniowej na przykładzie obiektu rzeczywistego (mikrotermostat) i badań symulacyjnych. Pytania
REGULACJA DWUPOŁOŻENIOWA
Ćwiczenie REGULACJA DWUPOŁOŻENIOWA 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową, właściwościami regulacyjnymi i działaniem dwupołożeniowych (dwustanowych) układów regulacji. W szczególności
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Badanie przebiegów regulacyjnych dwustawnego regulatora ciśnienia
Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0
Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Badanie przebiegów regulacyjnych pływakowego regulatora poziomu
Dwukanałowy regulator temperatury NA24
Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia
Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)
Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w
Laboratorium elementów automatyki i pomiarów w technologii chemicznej
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydziałowy Zakład Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Laboratorium elementów automatyki i pomiarów w technologii chemicznej Instrukcja do ćwiczenia Regulacja dwupołożeniowa Wrocław
Ćwiczenie 5. Laboratorium pomiarów i regulacji temperatury. Regulacja proporcjonalna
Ćwiczenie 5 Laboratorium pomiarów i regulacji temperatury Regulacja proporcjonalna 16.04.2009 Wstęp Współczesne układy regulatorów wielkości fizycznych, wykorzystują wiele nowoczesnych metod sterowania
Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym"
Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.
WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ D-1 LABORATORIUM Z AUTOMATYKI I ROBOTYKI Ćwiczenie nr 4. Badanie jakości regulacji dwupołożeniowej.
Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z zasadą działania regulatora dwupołożeniowego oraz ocena jakości regulacji dwupołożeniowej na przykładzie obiektu rzeczywistego (mikrotermostat) i badań symulacyjnych. Pytania
Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)
OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu
Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E
Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!
DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.
DC-0 Obsługa i konfiguracja sterownika. Zasada działania sterownika Sterowanie zaworem w oparciu o T. Nastawa S. Kolumna T Zawór Uwaga! Opisywany kontroler DC-0 nie może być traktowany jako urządzenie
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
Katedra lektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Laboratorium Teorii Obwodów Przedmiot: lektrotechnika teoretyczna Numer ćwiczenia: 1 Temat: Liniowe obwody prądu stałego, prawo Ohma i prawa Kirchhoffa
Podstawy Automatyki. Wykład 9 - Dobór regulatorów. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki
Wykład 9 - Dobór regulatorów. Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2017 Dobór regulatorów Podstawową przesłanką przy wyborze rodzaju regulatora są właściwości dynamiczne obiektu regulacji. Rysunek:
Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych
Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Na rys. 3.1 przedstawiono widok wykorzystywanego w ćwiczeniu stanowiska pomiarowego do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach
Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module
Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe
EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych
Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej
INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10
INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1
Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP
1. Wprowadzenie Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia
Pomiar rezystancji metodą techniczną
Pomiar rezystancji metodą techniczną Cel ćwiczenia. Poznanie metod pomiarów rezystancji liniowych, optymalizowania warunków pomiaru oraz zasad obliczania błędów pomiarowych. Zagadnienia teoretyczne. Definicja
Automatyka i sterowania
Automatyka i sterowania Układy regulacji Regulacja i sterowanie Przykłady regulacji i sterowania Funkcje realizowane przez automatykę: regulacja sterowanie zabezpieczenie optymalizacja Automatyka i sterowanie
SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT )
SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT-503 1141-000 i AT-503-1161-000 ) Regulator temperatury AT-503 wykorzystywany jest do zaawansowanej regulacji temperatury
INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA BADANIE STANDARDOWEJ BRAMKI NAND TTL (UCY 7400)
INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA BADANIE STANDARDOWEJ BRAMKI NAND TTL (UCY 74).Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z charakterystykami statycznymi i parametrami statycznymi bramki standardowej NAND
BADANIE SILNIKA SKOKOWEGO
Politechnika Warszawska Instytut Maszyn Elektrycznych Laboratorium Maszyn Elektrycznych Malej Mocy BADANIE SILNIKA SKOKOWEGO Warszawa 00. 1. STANOWISKO I UKŁAD POMIAROWY. W skład stanowiska pomiarowego
BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W PIECU PLANITERM
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I METROLOGII Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych 2 Kod przedmiotu:
ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH
ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH 1. Wiadomości ogólne Do przekaźników pomiarowych jednowejściowych należą przekaźniki prądowe, napięciowe, częstotliwościowe,
HC1 / HC2. Regulator temperatury
HC1 / HC2 Regulator temperatury Uwagi dotyczące miejsca użytkowania Opisywany sterownik HC1/HC2 nie powinien być używany: W środowisku gazów łatwopalnych, gazów wywołujących korozję oraz cząsteczek, które
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11 Temat: Charakterystyki i parametry tyrystora Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości elektrycznych tyrystora. I. Wymagane wiadomości. 1. Podział
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Badanie przebiegów regulacyjnych układu wentylacyjnego Ćwiczenie
(Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E:)
Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z zasadą działania regulatora dwustanowego oraz ocena, jakości regulacji dwupołożeniowej na przykładzie obiektu rzeczywistego (mikrotermostat) i badań symulacyjnych. UWAGA
SENSORY i SIECI SENSOROWE
SKRYPT DO LABORATORIUM SENSORY i SIECI SENSOROWE ĆWICZENIE 1: Pętla prądowa 4 20mA Osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Piotr Jasiński Gdańsk, 2018 1. Informacje wstępne Cele ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest
EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316
EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur
Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy
Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2
Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI
Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI 12. Regulacja dwu- i trójpołożeniowa (wg. Holejko, Kościelny: Automatyka procesów ciągłych)
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 9
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 9 Temat: Charakterystyki i parametry tranzystorów PNFET Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk statycznych oraz parametrów tranzystorów PNFET.
Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii
Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz
Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia
MIKROSYSTEMY - laboratorium Ćwiczenie 3 Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. W ćwiczeniu zostaną
Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.
ĆWICZENIE 4 Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. I. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z układami zasilania tranzystorów. Wybór punktu pracy tranzystora. Statyczna prosta pracy. II. Układ
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana
INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10D. set REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1
INSTRUKCJA OBSŁUGI ESD REGULATOR TEPERATURY wersja 3. . DANE TECHNICZNE Wejście: Zakres pomiarowy: 5...+5 Dokładność pomiaru: ±,5% Okres próbkowania: Rozdzielczość wskazań: Rozdzielczość nastawy: Wyświetlacz:
Polmar Profil Sp. z o.o.
Instrukcja obsługi cyfrowego regulatora temperatury TRANSMIT serii G. 1. Sposób montażu i warunki pracy 2. Podłączenie zasilania 3. Tryby regulacji regulatora 4. Zmiana czujnika temperatury 5. Funkcja
MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.
MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.
UWAGA. Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E: Program i przebieg ćwiczenia:
Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z. metodami badania i analitycznego wyznaczania parametrów dynamicznych obiektów rzeczywistych na przykładzie mikrotermostatu oraz z metodami symulacyjnymi umożliwiającymi
Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP. Osprzęt DGP. Zasilanie i sterowniki DGP SYSTEMY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE WENTYLACJA
Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP LP Nazwa urządzenia sterującego 1 Sterownik ART-AN Dedykowany zasilacz 24 V DC / 1 A (polecamy zasilacze Darco TU-Z-24V/1A lub EZN -010M-0) Zdjęcie Sterowanie aparatami
Uwaga. Łącząc układ pomiarowy należy pamiętać o zachowaniu zgodności biegunów napięcia z generatora i zacisków na makiecie przetwornika.
PLANOWANIE I TECHNIKA EKSPERYMENTU Program ćwiczenia Temat: Badanie właściwości statycznych przetworników pomiarowych, badanie właściwości dynamicznych czujników temperatury Ćwiczenie 5 Spis przyrządów
Instrukcja obsługi PL
nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu
Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON
Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie
(Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E:)
Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z zasadą działania regulatora dwustanowego oraz ocena, jakości regulacji dwupołożeniowej na przykładzie obiektu rzeczywistego (mikrotermostat) i badań symulacyjnych. UWAGA
SYNTEZA UKŁADU DWUPOŁOŻENIOWEJ REGULACJI POZIOMU CIECZY W ZBIORNIKU
Ćwiczenie SYNTEZA UKŁADU DWUPOŁOŻENIOWEJ REGULACJI POZIOMU CIECZY W ZBIORNIKU 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z pracą układu dwupołożeniowej regulacji poziomu cieczy w zbiorniku.
INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki
Opracowano na podstawie: INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki 1. Kaczorek T.: Teoria sterowania, PWN, Warszawa 1977. 2. Węgrzyn S.: Podstawy automatyki, PWN, Warszawa 1980 3.
Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia
Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych Instrukcja do ćwiczenia III Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia Sonda poboru ciśnienia Sonda poboru ciśnienia (Rys. ) jest to urządzenie
Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI
Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI 12. Regulacja dwu- i trójpołożeniowa (wg. Holejko, Kościelny: Automatyka procesów ciągłych)
CHARAKTERYSTYKA PIROMETRÓW I METODYKA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW
CHARAKTERYSTYKA PIROMETRÓW I METODYKA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW Wykaz zagadnień teoretycznych, których znajomość jest niezbędna do wykonania ćwiczenia: Prawa promieniowania: Plancka, Stefana-Boltzmana.
Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu
Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu Laboratorium układów automatyki Temat ćwiczenia: Optymalizacja regulatora na podstawie krytycznego nastawienia regulatora wg Zieglera i Nicholsa. Symbol
Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE
1. Dane techniczne: Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wymiary[mm] : 70 x 90 x 58 Możliwość sterowania binarnego Regulowane parametry pracy : 12 Wyświetlacz LED Port
Laboratorium Elementów i Układów Automatyzacji
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Elementów i Układów Automatyzacji Wzmacniacz pomiarowy Instrukcja do ćwiczenia OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
PODSTAWY AUTOMATYKI IV. URZĄDZENIA GRZEJNE W UKŁADACH AUTOMATYCZNEJ REGULACJI
PODSTAWY AUTOMATYKI IV. URZĄDZENIA GRZEJNE W UKŁADACH AUTOMATYCZNEJ REGULACJI Ćwiczenie nr 4 BADANIE TERMOSTATYCZNYCH GŁOWIC GRZEJNIKOWYCH Rzeszów 2001 2 1. WPROWADZENIE Termostatyczne zawory grzejnikowe
NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE
INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 7 NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy przepływie
EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1)
Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1) Włączanie i wyłączanie Jeżeli parametr POF jest równy 1: Upewnij się że klawiatura nie jest zablokowana i żadna procedura
Dla naszego obiektu ciągłego: przy czasie próbkowania T p =2.
1. Celem zadania drugiego jest przeprowadzenie badań symulacyjnych układu regulacji obiektu G(s), z którym zapoznaliśmy się w zadaniu pierwszym, i regulatorem cyfrowym PID, którego parametry zostaną wyznaczone
Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 9 str. 1/1 ĆWICZENIE 9 NIECIĄGŁA REGULACJA TEMPERATURY W SUSZARCE LABORATORYJNEJ
Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 9 str. 1/1 ĆWICZENIE 9 NIECIĄGŁA REGULACJA TEMPERATURY W SUSZARCE LABORATORYJNEJ 1. CEL ĆWICZENIA: Zapoznanie się z istotą regulacji dwu-, trój-
Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych. Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 4 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk statycznych układów scalonych CMOS oraz ich własności dynamicznych podczas procesu przełączania. Wiadomości podstawowe. Budowa i działanie
Ćwiczenie 4 - Badanie charakterystyk skokowych regulatora PID.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KATEDRA AUTOMATYKI LABORATORIUM Aparatura Automatyzacji Ćwiczenie 4. Badanie charakterystyk skokowych regulatora PID. Wydział EAIiE kierunek
Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego.
Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego. 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami regulacji napięcia zmiennego, stosowanymi w tym celu układami elektrycznymi, oraz metodami
Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1
Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Instrukcja obsługi wrzesień 2009 Szkoper Elektronik Strona 1 2009-09-09 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury
Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7
Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej
AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 15 WYMIENNIK CIEPŁA CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE
AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 15 WYMIENNIK CIEPŁA CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyk dynamicznych wymiennika ciepła przy zmianach obciążenia aparatu.
Analogowy termostat elektroniczny RTSZ-3.1
Analogowy termostat elektroniczny RTSZ-3. Analogowy termostat elektroniczny RTSZ-3. Instrukcja obsługi grudzień 008 Szkoper Elektronik Strona 008--3 Analogowy termostat elektroniczny RTSZ-3. RTSZ 3. -
Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki
Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH
TERMOSTAT ELEKTRONICZNY TERP INSTRUKCJA
TERMOSTAT ELEKTRONICZNY TERP-100 - INSTRUKCJA Termostat posiada czujnik temperatury na przewodzie. Jego praca jest banalnie prosta - załącza podłączone urządzenie gdy temperatura czujnika jest niższa niż
EV6 223 instrukcja uproszczona
EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.
Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3
Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Instrukcja obsługi kwiecień 2007 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech
kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi
kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie
Podstawy Automatyki. Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki
Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Jakość układu regulacji Oprócz wymogu stabilności asymptotycznej, układom regulacji stawiane
st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE
Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Układem
DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE Instrukcję opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania i wiedza konieczna do wykonania ćwiczenia: 1. Znajomość instrukcji do ćwiczenia, w tym
Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.
Ćwiczenie nr 9 Pomiar rezystancji metodą porównawczą. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie różnych metod pomiaru rezystancji, a konkretnie zapoznanie się z metodą porównawczą. 2. Dane
WIECZOROWE STUDIA ZAWODOWE LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW
POLTECHNKA WARSZAWSKA NSTYTUT RADOELEKTRONK ZAKŁAD RADOKOMUNKACJ WECZOROWE STUDA ZAWODOWE LABORATORUM OBWODÓW SYGNAŁÓW Ćwiczenie 1 Temat: OBWODY PRĄDU STAŁEGO Opracował: mgr inż. Henryk Chaciński Warszawa
Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506
1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego
Sterownik nagrzewnic elektrycznych ELP-HE24/6
Sterownik nagrzewnic elektrycznych ELP-HE24/6 Dokumentacja techniczna 1 1. OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH I KONTROLNYCH Wyjścia przekaźnika alarmowego Wejście analogowe 0-10V Wejścia cyfrowe +24V Wyjście 0,5A
Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA
Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA Cel ćwiczenia: dobór nastaw regulatora, analiza układu regulacji trójpołożeniowej, określenie jakości regulacji trójpołożeniowej w układzie bez zakłóceń
Układ regulacji ze sprzężeniem zwrotnym: - układ regulacji kaskadowej - układ regulacji stosunku
Układ regulacji ze sprzężeniem zwrotnym: - układ regulacji kaskadowej - układ regulacji stosunku Przemysłowe Układy Sterowania PID Opracowanie: dr inż. Tomasz Rutkowski Katedra Inżynierii Systemów Sterowania
Ćwiczenie 14. Sprawdzanie przyrządów analogowych i cyfrowych. Program ćwiczenia:
Ćwiczenie 14 Sprawdzanie przyrządów analogowych i cyfrowych Program ćwiczenia: 1. Sprawdzenie błędów podstawowych woltomierza analogowego 2. Sprawdzenie błędów podstawowych amperomierza analogowego 3.
Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna
Ćwiczenie nr 10. Pomiar rezystancji metodą techniczną. Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji.
Ćwiczenie nr 10 Pomiar rezystancji metodą techniczną. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji. 2. Dane znamionowe Przed przystąpieniem do
Kalibracja czujnika temperatury zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń. K-5a I PRACOWNIA FIZYCZNA
Kalibracja czujnika temperatury zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-5a I PRACOWNIA FIZYCZNA 21. 02. 2011 I. Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie się z zestawem pomiarowym Coach Lab II+. 2. Kalibracja czujnika
Nowoczesne sieci komputerowe
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I NAUK SPOŁECZNYCH Instrukcja do laboratorium z przedmiotu: Nowoczesne sieci komputerowe Instrukcja nr 1 Dąbrowa Górnicza, 2010
Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy
Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1
INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,
INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1
INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3
Cel ćwiczenia: Podstawy teoretyczne:
Cel ćwiczenia: Cele ćwiczenia jest zapoznanie się z pracą regulatorów dwawnych w układzie regulacji teperatury. Podstawy teoretyczne: Regulator dwawny (dwupołoŝeniowy) realizuje algoryt: U ( t) U1 U 2
PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW
L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW REV. 1.1 1. CEL ĆWICZENIA - obserwacja pracy diod i tranzystorów podczas przełączania, - pomiary charakterystycznych czasów