Spis treści. Dzień 1. I Elementy układu automatycznej regulacji (wersja 1109) II Rodzaje regulatorów i struktur regulacji (wersja 1109)

Podobne dokumenty
1. POJĘCIA PODSTAWOWE I RODZAJE UKŁADÓW AUTOMATYKI

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki

Praktyka inżynierska korzystamy z tego co mamy. regulator. zespół wykonawczy. obiekt (model) Konfiguracja regulatora

Automatyka i sterowanie w gazownictwie. Regulatory w układach regulacji

SIMATIC S Regulator PID w sterowaniu procesami. dr inż. Damian Cetnarowicz. Plan wykładu. I n t e l i g e n t n e s y s t e m y z e

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc


Układy sterowania: a) otwarty, b) zamknięty w układzie zamkniętym, czyli w układzie z ujemnym sprzężeniem zwrotnym (układzie regulacji automatycznej)

Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia VI Dobór nastaw regulatora typu PID metodą Zieglera-Nicholsa.

Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu

1. Regulatory ciągłe liniowe.

Podstawy Automatyki. Wykład 7 - obiekty regulacji. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI

Podstawy Automatyki. Wykład 6 - Miejsce i rola regulatora w układzie regulacji. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Identyfikacja obiektu i optymalizacja nastaw w Standard PID Control

Automatyka i sterowania

Programowanie sterowników przemysłowych / Jerzy Kasprzyk. wyd. 2 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści

Obiekt. Obiekt sterowania obiekt, który realizuje proces (zaplanowany).

Podstawy Automatyki. Wykład 9 - Dobór regulatorów. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Podstawy automatyki i robotyki AREW001 Wykład 2 Układy regulacji i regulatory

Podstawy Automatyki. Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki

Automatyka i robotyka ETP2005L. Laboratorium semestr zimowy

Regulatory wykonywane są z zaworami zamykanymi lub otwieranymi przy wzroście temperatury. Pozycja temperatury może być ukośna, pozioma lub pionowa.

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312)

Dla naszego obiektu ciągłego: przy czasie próbkowania T p =2.

Układ regulacji ze sprzężeniem zwrotnym: - układ regulacji kaskadowej - układ regulacji stosunku

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI

Automatyzacja. Ćwiczenie 9. Transformata Laplace a sygnałów w układach automatycznej regulacji

UWAGA 2. Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E: (dotyczy symulacji i pomiarów rzeczywistych)

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI

Dynamika procesu zmienna stała. programowalne zmiany parametrów r.

Regulatory o działaniu ciągłym P, I, PI, PD, PID

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM

STEROWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ I. Laboratorium. 8. Układy ciągłe. Regulator PID

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Badanie układu regulacji poziomu cieczy

(Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E:)

Zaliczenie - zagadnienia (aktualizacja )

(Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E:)

Zagadnienia egzaminacyjne AUTOMATYKA I ROBOTYKA. Stacjonarne I-go stopnia TYP STUDIÓW STOPIEŃ STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Modelowanie systemów mechatronicznych Platformy przetwarzania danych

Badanie wpływu parametrów korektora na własności dynamiczne układu regulacji automatycznej Ćwiczenia Laboratoryjne Podstawy Automatyki i Automatyzacji

1. Podstawowe wiadomości Możliwości sprzętowe Połączenia elektryczne Elementy funkcjonalne programów...

Kurs STARTER S5. Spis treści. Dzień 1. III Budowa wewnętrzna, działanie i obsługa sterownika (wersja 0504)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Sterowniki Programowalne (SP)

STEROWNIKI i REGULATORY (TS1A )

SYNTEZA UKŁADU AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY

Funkcje sterowania cyfrowego przekształtników (lista nie wyczerpująca)

Automatyka w inżynierii środowiska. Wykład 1

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK

UWAGA. Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E: Program i przebieg ćwiczenia:

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Część 6. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania. Łukasz Starzak, Sterowanie przekształtników elektronicznych, zima 2011/12

Dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz Kraków r.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2016

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Kurs Zaawansowany S7. Spis treści. Dzień 1

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Badanie kaskadowego układu regulacji na przykładzie serwomechanizmu

SYNTEZA UKŁADU DWUPOŁOŻENIOWEJ REGULACJI POZIOMU CIECZY W ZBIORNIKU

Z-ZIP-103z Podstawy automatyzacji Basics of automation

Ćwiczenie 4 - Badanie charakterystyk skokowych regulatora PID.

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

PODSTAWY AUTOMATYKI I MIERNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Laboratorium 3 Regulatory PID i ich strojenie, Regulacja dwupołożeniowa

REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ

Część 5. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1

AiR_TR2_5/9 Teoria Regulacji II Control Theory II. Automatyka i Robotyka I stopień ogólno akademicki studia niestacjonarne

Wykład nr 1 Podstawowe pojęcia automatyki

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI. Badanie układu regulacji dwustawnej

Laboratorium z podstaw automatyki

AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH ZIIP/S/I, wykłady 30g. K o n s p e k t

IV Zarządzanie przedsiębiorstwem ERP 1. III Zarządzanie produkcją MES 2

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy

Ćwiczenie 3 Badanie własności podstawowych liniowych członów automatyki opartych na biernych elementach elektrycznych

11. Dobór rodzaju, algorytmu i nastaw regulatora

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Kod przedmiotu

Regulacja prędkości posuwu belki na prowadnicach pionowych przy wykorzystaniu sterownika Versa Max

Spis treści. Dzień 1. I Rozpoczęcie pracy ze sterownikiem (wersja 1707) II Bloki danych (wersja 1707) ZAAWANSOWANY TIA DLA S7-300/400

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

Prowadzący(a) Grupa Zespół data ćwiczenia Lp. Nazwisko i imię Ocena LABORATORIUM 4. PODSTAW 5. AUTOMATYKI

XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Aparatura kontrolno-pomiarowo-sterująca GEFRAN: Regulatory temperatury i ciśnienia

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Dobór typu regulatora i jego nastaw w procesie syntezy układu regulacji automatycznej Ćwiczenia Laboratoryjne Podstawy Automatyki i Robotyki

Sterowanie pracą reaktora chemicznego

Spis treści. Dzień 1. I Sterowniki programowalne SIMATIC (wersja 1805) II Łączenie sterownika z programatorem (wersja 1805)

Wykład nr 3 Budowa i działanie komputerowego systemu sterowania

Schemat funkcjonalny układu automatycznej regulacji

Transkrypt:

Spis treści Dzień 1 I Elementy układu automatycznej regulacji (wersja 1109) I-3 Podstawowy problem sterowania I-4 Przykładowy obiekt regulacji I-5 Schemat blokowy układu automatycznej regulacji I-6 Klasyfikacja układów regulacji automatycznej I-7 Urządzenie wykonawcze I-8 Zawór regulacyjny I-9 Charakterystyki wewnętrzne zaworów I-10 Charakterystyka robocza zaworu I-11 Siłownik pneumatyczny z pozycjonerem analogowym I-12 Rola pozycjonera w pneumatycznym zaworze regulacyjnym I-13 Siłownik elektryczny z wejściem trójstanowym I-14 Siłownik elektryczny z wejściem ciągłym I-15 Urządzenie pomiarowe I-16 Czujniki I-17 Przyrządy pomiarowe temperatury I-18 Termopary I-19 Charakterystyki termopar I-20 Uwagi dotyczące stosowania termopar I-21 Termorezystory I-22 Charakterystyki termorezystorów I-23 Układy pomiarowe I-24 Zasada działania czujnika różnicy ciśnień I-25 Zastosowania czujnika pomiaru różnicy ciśnień I-26 Pomiary przepływu I-27 Pomiary poziomu I-28 Opis obiektu regulacji I-29 Funkcja przejścia - transmitancja I-30 Obiekt dynamiczny 1-go rzędu I-31 Obiekt dynamiczny 1-go rzędu z opóźnieniem I-32 Przykład obiektu dynamicznego 1-go rzędu I-33 Obiekt dynamiczny 2-go rzędu I-34 Przykład obiektu dynamicznego 2-go rzędu I-35 Obiekt dynamiczny całkujący I-36 Przykład obiektu dynamicznego całkującego I-37 Inne obiekty dynamiczne II Rodzaje regulatorów i struktur regulacji (wersja 1109) II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8 II-9 II-10 II-11 II-12 II-13 II-14 II-15 II-16 II-17 II-18 II-19 Klasyfikacja regulatorów Przykład układu z regulatorem ciągłym Dzielony zakres wyjścia regulatora (Split range) Regulacja dwupołożeniowa Regulator dwupołożeniowy z modulacją szerokości impulsów Obiekt inercyjny z wejściem impulsowym Regulacja trójpołożeniowa Regulatory krokowe Rodzaje układów regulacji Układ regulacji stosunku dwóch wielkości Regulacja kaskadowa Przykład układu regulacji kaskadowej Układ kaskadowej regulacji stosunku dwóch wielkości Układ regulacji mieszania (Blending Control) Przykład układu regulacji mieszania Układy regulacji selekcyjnej Przykład układu regulacji selekcyjnej 0-1

II-20 Układy ze sprzężeniem do przodu II-21 Przykład układu zamknięto otwartego II-22 Zaawansowane techniki regulacyjne II-23 Adaptacyjna zmiana nastaw przykład zastosowania II-24 Prawo sterowania MPC II-25 Struktura regulatora MPC i trajektoria referencyjna II-26 Struktura regulatora opartego na logice rozmytej II-27 Regulator rozmyty z podrzędnym regulatorem PID II-28 Adaptacyjna zmiana nastaw za pomocą regulatora rozmytego II-29 Regulator rozmyty jako korektor II-30 Zastosowanie sieci neuronowych do sterowania III Regulacja 2-położeniowa (wersja 1109) III-3 Regulacja 2-położeniowa III-4 Charakterystyki przekaźników 2-położeniowych III-5 Przekaźniki 2-położeniowe - przykład III-6 Układ regulacji 2-położeniowej (1/2) III-7 Układ regulacji 2-położeniowej (2/2) III-8 Regulacja 2-położeniowa z korekcją III-9 ZADANIE Regulator 2-położeniowy IV Regulacja 3-położeniowa (wersja 1109) IV-3 Przekaźniki 3-położeniowe IV-4 Charakterystyki przekaźników 3-położeniowych IV-5 Układ regulacji 3-położeniowej IV-6 ZADANIE Regulator 3-położeniowy z obiektem inercyjnym 1-rzędu V Regulatory PID (wersja 1109) Dzień 2 V-3 Miejsce regulatora w układzie regulacji V-4 Funkcje realizowane przez regulator V-5 Podział regulatorów ze względu na sygnał wyjściowy V-6 Algorytm PID - ISA V-7 Interpretacja współczynnika wzmocnienia V-8 Interpretacja czasu całkowania V-9 Interpretacja czasu różniczkowania V-10 Algorytm PID - równoległy V-11 Algorytm PID - szeregowy V-12 Interakcja i ograniczenie nastaw V-13 Sygnał podporowy w regulatorach P i PD V-14 Uchyb statyczny z regulatorem P V-15 Inercja w części różniczkującej regulatora V-16 ZADANIE Znaleźć odpowiedź regulatora PI V-17 ZADANIE Znaleźć odpowiedź regulatora PD V-18 ZADANIE Znaleźć odpowiedź regulatora PID V-19 Ograniczenie sygnału wyjściowego regulatora PID V-20 Ilustracja zjawiska nasycania V-21 Eliminacja zjawiska nasycenia przez zatrzymanie całkowania V-22 Przełączanie rodzaju pracy V-23 Dyskretyzacja czasu V-24 Całkowanie dyskretne V-25 Różniczkowanie dyskretne V-26 Cyfrowa realizacja algorytmu PID V-27 ZADANIE Programowanie algorytmu PID w S7 300/400 V-28 Regulator krokowy (1/3) V-29 Regulator krokowy (2/3) V-30 Regulator krokowy (3/3) V-31 Urządzenia zawierające algorytm PID 0-2

V-32 Charakterystyka aparatowych regulatorów PID V-33 Charakterystyka regulatorów w przetwornikach inteligentnych V-34 Charakterystyka regulatorów wielofunkcyjnych V-35 Charakterystyka regulatorów w sterownikach PLC VI Regulacja w sterownikach SIMATIC S7-300/400 (wersja 1109) VI-3 Możliwości realizacji regulacji w SIMATIC S7-300/400 VI-4 Regulatory programowe PID w sterownikach S7-300/400 VI-5 Programowe regulatory temperatury w sterownikach S7-300/400 VI-6 Pakiet Standard PID VI-7 Możliwości Pakietu Standard PID VI-8 Pakiet Modular PID Control VI-9 Możliwości pakietu Modular PID Control VI-10 PID Self-Tuner VI-11 Pakiet FuzzyControl++ VI-12 Pakiet Neuro Systems VI-13 Moduły FM 355/455 VII Regulatory programowe w S7 300/400 regulator ciągły FB41 (wersja 1109) VII-3 Regulatory PID w sterownikach S7-300/400 VII-4 Regulator PID ciągły - FB41 VII-5 Układy wejściowe - FB41 VII-6 Normalizacja wielkości regulowanej VII-7 Układy P, I, D FB41 VII-8 Układy wyjściowe - FB41 VII-9 Parametry wejściowe ciągłego regulatora PID - FB41 (1/4) VII-10 Parametry wejściowe ciągłego regulatora PID - FB41 (2/4) VII-11 Parametry wejściowe ciągłego regulatora PID - FB41 (3/4) VII-12 Parametry wyjściowe ciągłego regulatora PID - FB41 (4/4) VII-13 Aplikacja PID Control Parameter Assignment VII-14 Firmowy interfejs do zmiany parametrów regulatora VII-15 Rejestrator przebiegów VII-16 ZADANIE Blok FB41 w programie użytkownika VII-17 ZADANIE Parametryzacja i badanie regulatora typu PI VII-18 ZADANIE Parametryzacja i badanie regulatora typu PID VII-19 Model układu regulacji z regulatorem ciągłym VII-20 Badanie układu regulacji z regulatorem ciągłym VII-21 Łączenie regulatorów w blokach FB41 w układzie kaskadowym VIII Regulatory programowe w S7 300/400 - regulator krokowy - FB42 (wersja 1109) VIII-3 Regulator krokowy blok FB42 CONT_S VIII-4 Idea regulatora krokowego w S7-300 VIII-5 Regulator krokowy schemat po przekształceniu VIII-6 Parametry wejściowe bloku FB42 (1/3) VIII-7 Parametry wejściowe bloku FB42 (2/3) VIII-8 Parametry wejściowe bloku FB42 (3/3) VIII-9 Parametry wyjściowe bloku FB42 VIII-10 ZADANIE Parametryzacja regulatora krokowego VIII-11 ZADANIE Badanie regulatora krokowego VIII-12 Schemat blokowy układu z regulatorem krokowym VIII-13 Model układu regulacji z regulatorem krokowym 0-3

Dzień 3 IX Regulatory programowe w S7 300/400 - generator impulsów - FB43 (wersja 1109) IX-3 Generator impulsów FB43 IX-4 Generator impulsów FB43 opis bloku IX-5 Dokładność przetwarzania IX-6 Tryby pracy IX-7 Tryb pracy regulacji 2-położeniowej IX-8 Tryb pracy regulacji 3-położeniowej (1/2) IX-9 Tryb pracy regulacji 3-położeniowej (2/2) IX-10 Synchronizacja automatyczna IX-11 Parametry wejściowe bloku FB43 (1/2) IX-12 Parametry wejściowe bloku FB43 (2/2) IX-13 Parametry wyjściowe bloku FB43 IX-14 Przykład zastosowania bloku FB43 IX-15 Model układu regulacji 2-położeniowej z blokiem FB43 IX-16 ZADANIE Regulator PID z blokiem FB43 IX-17 Model układu regulacji 3-położeniowej z blokiem FB43 IX-18 Rozwiązania sprzętowe modulacji PWM w sterowniku S7-300 IX-19 Możliwości modułów CPU-31xC IX-20 Konfiguracja modulacji PWM w CPU-31xC IX-21 Funkcjonalność sprzętowej modulacji PWM w CPU-31xC IX-22 Obsługa programowa sprzętowej modulacji PWM w CPU-31xC IX-23 Parametry bloku SFB49 (1/2) IX-24 Parametry bloku SFB49 (2/2) X Dobór nastaw dla regulatorów PID (wersja 1108) X-3 Klasyfikacja metod doboru nastaw X-4 Typowe obiekty regulacji X-5 Identyfikacja obiektu metoda stycznej X-6 Identyfikacja obiektu metoda stycznej i punktu X-7 Identyfikacja obiektu metoda dwóch punktów X-8 Identyfikacja obiektu astatycznego X-9 Typowe zakłócenia X-10 Kryteria dobroci regulacji (1/3) X-11 Kryteria dobroci regulacji (2/3) X-12 Kryteria dobroci regulacji (3/3) X-13 Podatność regulacyjna obiektu X-14 Dobór nastaw regulatora dla obiektów I-go rzędu X-15 Dobór nastaw regulatora dla obiektów II-go rzędu X-16 Uwarunkowania reguł doboru nastaw zebranych w tabelach X-17 Tabela nastaw - obiekty statyczne (1/5) X-18 Tabela nastaw - obiekty statyczne (2/5) X-19 Tabela nastaw - obiekty statyczne (3/5) X-20 Tabela nastaw - obiekty statyczne (4/5) X-21 Tabela nastaw obiekty statyczne (5/5) X-22 Tabela nastaw - obiekty astatyczne (1/5) X-23 Tabela nastaw - obiekty astatyczne (2/5) X-24 Tabela nastaw - obiekty astatyczne (3/5) X-25 Tabela nastaw - obiekty astatyczne (4/5) X-26 Tabela nastaw - obiekty astatyczne (5/5) X-27 Dobór nastaw dla obiektów z dominującym czasem martwym X-28 Zadanie: Dobór nastaw regulatorów X-29 Metoda Zieglera-Nicholsa X-30 ZADANIE Dobór nastaw metodą Z-N X-31 Modyfikacja metody Zieglera-Nicholsa X-32 ZADANIE Dobór nastaw zmodyfikowaną metodą Z-N 0-4

XI Zaawansowane struktury regulatorów PID (wersja 1109) XI-3 Korekcja zakłócenia XI-4 Adaptacja regulatora XI-5 ZADANIE Zbiornik z regulacją poziomu XI-6 ZADANIE Badanie obiektu regulacji poziomu XI-7 ZADANIE Badanie zamkniętego układu regulacji poziomu XI-8 ZADANIE Przepływowy podgrzewacz wody" XI-9 ZADANIE Badanie i modyfikacja regulacji temperatury" Dzień 4 XII Regulatory programowe w S7 300/400 - regulatory temperatury FB 58, FB59 (wersja 1109) XII-3 Regulatory temperatury w sterownikach S7-300/400 XII-4 Schemat blokowy regulatora FB58 TCONT_CP XII-5 Konwersja formatu zmiennej regulowanej PV_PER XII-6 Normalizacja wielkości regulowanej XII-7 Modyfikacje dotyczące części P regulatora XII-8 Inercja w części różniczkującej regulatora XII-9 Funkcja Control Zone XII-10 Generator impulsów PULSEGEN XII-11 Charakterystyka generatora PULSEGEN XII-12 Wywołanie bloku FB58 z generatorem impulsów XII-13 Rola parametru SELECT XII-14 PID_TUNER automatyczny dobór nastaw XII-15 Fazy automatycznego doboru nastaw XII-16 Typy procesów identyfikowanych przez PID TUNER XII-17 Wywołanie bloku FB58 w programie użytkownika XII-18 Parametry wejściowe bloku FB58 XII-19 Parametry wyjściowe bloku FB58 XII-20 Parametry typu IN_OUT w bloku FB58 XII-21 Wybrane parametry typu STATIC bloku FB58 (1/7) XII-22 Wybrane parametry typu STATIC bloku FB58 (2/7) XII-23 Wybrane parametry typu STATIC bloku FB58 (3/7) XII-24 Wybrane parametry typu STATIC bloku FB58 (4/7) XII-25 Wybrane parametry typu STATIC bloku FB58 (5/7) XII-26 Wybrane parametry typu STATIC bloku FB58 (6/7) XII-27 Wybrane parametry typu STATIC bloku FB58 (7/7) XII-28 ZADANIE Układ regulacji ciągłej z blokiem FB58 XII-29 ZADANIE Automatyczny dobór nastaw XII-30 ZADANIE Układ regulacji impulsowej z blokiem FB58 XII-31 Schemat blokowy regulatora FB59 TCONT_S XII-32 Konwersja formatu zmiennej regulowanej PV_PER XII-33 Osłabienie działania części proporcjonalnej XII-34 Wywołanie bloku FB59 w programie użytkownika XII-35 Parametry wejściowe bloku FB59 XII-36 Parametry wyjściowe bloku FB59 XII-37 Wybrane parametry typu STATIC bloku FB59 XII-38 ZADANIE Model układu regulacji krokowej z blokiem FB 59 XIII Regulatory FM355 (wersja 1109) XIII-3 XIII-4 XIII-5 XIII-6 XIII-7 XIII-8 XIII-9 Opis modułu Moduły FM355 C/S Parametry - zestawienie Funkcjonalność Okablowanie modułu FM355 Moduł FM355 schemat blokowy Parametry podstawowe 0-5

XIII-10 Parametry modułu XIII-11 Parametry modułu - wejścia cyfrowe XIII-12 Parametry modułu - wejścia analogowe XIII-13 Schemat blokowy regulatora XIII-14 Układy formowania sygnału błędu zestawienie sygnałów XIII-15 Układy formowania sygnału błędu Fixed Setpoint or Cascade Controller XIII-16 Układy formowania sygnału błędu 3-Component Controller XIII-17 Układy formowania sygnału błędu Ratio or Blending Controler XIII-18 Tor przetwarzania sygnału wartości zadanej SP XIII-19 Alarmy - parametry XIII-20 Alarmy przebiegi czasowe XIII-21 Algorytmy sterowania XIII-22 Regulator PID (1/2) XIII-23 Regulator PID (2/2) XIII-24 Regulator PID punkt pracy układu I XIII-25 Regulator PID optymalizacja parametrów XIII-26 Układy wyjściowe regulator z wyjściem ciągłym XIII-27 Układy wyjściowe Step Controller without Position Feedback XIII-28 Układy wyjściowe Step Controller with Position Feedback XIII-29 Układy wyjściowe Pulse Controller XIII-30 Regulator temperatury XIII-31 Aplikacja Loop Monitor XIII-32 Aplikacja Curve Recorder XIII-33 Bloki funkcyjne XIII-34 Transfer parametrów do modułu FM355 XIII-35 Zmiana parametrów bloku poprzez panel operatorski XIII-36 Blok PID_FM transfer parametrów operacyjnych XIII-37 Blok PID_FM transfer parametrów wyjściowych XIII-38 Blok PID_FM zmiana parametrów algorytmu regulatora XIII-39 Wskazania dotyczące parametryzacji modułu FM355 XIII-40 Symulacja zmiennych analogowych i cyfrowych XIII-41 ZADANIE Konfiguracja FM 355 C - 1/2 XIII-42 ZADANIE Konfiguracja FM 355 C - 2/2 XIII-43 ZADANIE Konfiguracja FM 355 S - 1/2 XIII-44 ZADANIE Konfiguracja FM 355 S - 2/2 XIII-45 ZADANIE Transfer danych do modułu FM355 XIII-46 ZADANIE Automatyczny dobór nastaw regulatora FM355 Dzień 5 XIV Funkcje pakietów Modular i Standard (wersja 1108) XIV-3 Pakiet Standard PID XIV-4 Standard PID Control FB XIV-5 Pakiet Modular PID Control XIV-6 Funkcje pakietu Modular PID Control 1/9 XIV-7 Funkcje pakietu Modular PID Control - 2/9 XIV-8 Funkcje pakietu Modular PID Control - 3/9 XIV-9 Funkcje pakietu Modular PID Control - 4/9 XIV-10 Funkcje pakietu Modular PID Control - 5/9 XIV-11 Funkcje pakietu Modular PID Control 6/9 XIV-12 Funkcje pakietu Modular PID Control 7/9 XIV-13 Funkcje pakietu Modular PID Control 8/9 XIV-14 Funkcje pakietu Modular PID Control 9/9 Dodatek A. Zestaw podręcznych informacji do kursu Regulacja S7 (wersja 0603) wersja: 1109 0-6