系统总体方框图
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利用各种仪表和设备代替人的一些复杂性、重复性的劳动,按照人们所预定的要求,自动的进行生产和操作,这种管理生产的办法,称为工业生产自动化。
同其它工业生产一样,在石油和天然气开采和储运工艺过程中,也可以广泛地采用自动化技术。
比如,在采输工艺管线和站库上装有各种自动化仪表,对原油及天然气的压力、温度、流量、液位等参数进行自动检测和调节。
也可采用“三遥”装置,对远距离泵站的单井的油气压力和温度进行遥测,对井口电动球阀进行遥控,对其阀位状态进行遥讯。
自动化系统是由自动检测系统、自动信号联锁保护系统、自动操作系统、自动调节系统组成。
自动调节系统在石油、天然气开采和储运中应用最多,也是最主要的系统,本篇将主要介绍自动调节系统。
一、自动调节系统的组成自动调节系统是在人工调节荃础上产生和发展起来的。
所以,在开始介绍自动调节的时候,先分析人工调节,并与自动调节加以比较,对分析和了解自动调节系统是有裨益的。
图7-1所示是一个人工液位调节示意图。
图中是一个液体储罐,储罐上装有玻璃管液位计。
根据工艺要求选择玻璃管液位计中间某一点作为正常工作时的液位高度,通过改变出液流量q0作为调节手段,当进液流量qi增加时,调节阀开大,使q0也增加,直到液位稳定在工艺要求的高度为止。
反之,当qi减少时,液位下降,应关小阀门,使q0也减少。
自力式压力调节阀:/归纳起来,人的工作过程可用方框图7-2来表示。
人工操作过程往往十分紧张和繁忙,劳动强度大,调节质量也不高。
在总结了人工调节的基础上,人们创造了用仪表代替人的大脑、手和眼的作用,实现了自动调节。
图7-3所示,为液位自动调节系统。
二、自动调节系统的方框图在研究自动调节系统时,为了更清楚地表示出一个自动调节系统各个组成部分之间相互影响和信号联系.便于系统分析研究,一般却用方框图来表示调节系统,例如图7-3的液位自动调节系统可以用图7-4气动薄膜单座调节阀:/的方框图来表示。
每个方框表示组成系统的一个环节,两个方框之间用一条带有箭头的线条表示其相互关系,箭头指向方框表示为这个方框的输人,箭头离开表示为这个方框的输出。
生产系统管理组织结构图按两条铸轧生产线、一条冷轧生产线投产核定,生产系统人数为50人。
生产厂长岗位职责:1、组织建立、健全和不断完善生产管理标准、工作标准,批准公司各项工艺技术文件。
2、组织公司的生产及物料管理,做好各项物料平衡工作。
3、根据订货计划组织编制年度、月度及临时生产作业计划,并组织认真实施。
4、审核所属部门上报的各项采购计划,按公司流程进行报批。
5、制定生产考核方案,报公司批准后依据方案予以分解兑现。
6、负责安全管理工作,监督对生产现场进行安全检查。
7、制定生产定额并负责组织制定相关管理制度,并监督实施。
8、组织公司重大项目的技术审查和可行性论证,组织新产品开发的论证分析、调研、实施工作。
9、协调生产过程中出现的问题,组织解决生产难题。
10、负责质组织产品质量投诉处理,组织纠正、预防措施的实施和监控工作。
11、负责组织编制质量体系文件,并指导实施。
负责产品评审工作。
生产技术部部长职责:1、组织生产计划的实施,组织检查计划完成情况,协助生产厂长做好生产的协调调度和进度监控管理工作。
2、协助生产厂长建立公司安全、环保、质量、计量、能源管理工作制度并组织检查落实。
3、协助生产厂长建立公司生产经营目标和考核管理体系,审核有关技术经济指标,组织申报生产材料计划,负责生产消耗材料的定额管理工作。
4、组织完成公司月、季、年生产经营状况及生产、质量技术、安全月报的统计与分析工作。
;5、协助组生产厂长实施各项技术管理、新产品开发、技术改造工程、新材料的引进和推广应用工作。
6、负责组织编制、审核工艺技术文件,并指导实施,加强过程控制的管理,负责生产工艺的日常管理工作。
7、负责公司质量管理体系工作,组织质量体系文件的归档、保存以及发放、回收的管理工作;8、收集、分析与本企业相关的技术和市场信息,研究行业发展动态,为产品和技术发展决策提供意见和建议。
9、负责质量检验的业务管理、标准化管理工作;严格按照技术标准或有关文件负责组织、协调、监督整个生产过程中的质量检验工作。
6-4 系统的模拟图与框图 一、 三种运算器系统模拟中应用的运算器有三种:加法器、数乘器(也称标量乘法器)和积分器。
三种运算器的表示符号及其时域、s 域中输入与输出的关系,如表6 - 3中所示。
二、系统模拟的定义与系统的模拟图在实验室中用三种运算器:加法器、数乘器和积分器来模拟给定系统的数学模型——微分方程或系统函数H(s),称为线性系统的模拟,简称系统模拟。
经过模拟而得到的系统称为模拟系统。
从系统模拟的定义可看出,所谓系统模拟,仅是指数学意义上的模拟。
模拟的不是实际的系统,而是系统的数学模型——微分方程或系统函数H(s)。
这就是说,不管是任何实际系统,只要它们的数学模型一样,那么它们的模拟系统就一样,就可以在实验室里用同一个模拟系统对系统的特性进展研究。
例如当系统参数或输入信号改变时,系统的响应如何变化,系统的工作是否稳定,系统的性能指标能否满足要求,系统的频率响应如何变化,等等。
所有这些都可用实验仪器直接进展观测,或在计算机的输出装置上直接显示出来。
模拟系统的输出信号,就是系统微分方程的解,称为模拟解。
这不仅比直接求解系统的微分方程来得简便,而且便于确定系统的最正确参数和最正确工作状态。
这正是系统模拟的重要实用意义和理论价值。
在工程实际中,三种运算器:加法器、数乘器和积分器,都是用含有运算放大器的电路来实现,这在电路根底课程中已进展了研究,不再赘述。
系统模拟一般都是用模拟计算机或数字计算机实现,也可在专用的实验设备上实现。
由加法器、数乘器和积分器连接而成的图称为系统模拟图,简称模拟图。
模拟图与系统的微分方程(或系统函数H(s))在描述系统特性方面是等价的。
三、常用的模拟图形式常用的模拟图有四种形式:直接形式、并联形式、级联形式和混联形式。
它们都可以根据系统的微分方程或系统函数H(s)画出。
在模拟计算机中,每一个积分器都备有专用的输入初始条件的引入端,当进展模拟实验时,每一个积分器都要引入它应有的初始条件。
简易频谱分析仪(C题)摘要本系统以单片机(MCU)为控制核心,辅以可编程逻辑器件(FPGA),用数字频率合成芯片AD9851产生扫频信号,利用无源混频器件ADE—1ASK实现混频,基于外差式频谱分析原理,成功实现了对频率范围为1MHz~30MHz电压有效值为20mV 5Mv的信号的频谱测量与分析,并将其在示波器上显示,测量的中心频率和扫频宽度可通过键盘设置并在单片机的液晶屏上显示其频率及幅值。
人机界面友好关键词:外差式频谱分析DDS扫频示波器显示无源混频Facile Spectrum Analysis ApparatusAbstractBased on the theory of spectrum analysis,with SCM as its nucleus and FPGA as its subsidiary part,applying the DDS technology to generate frequency-scaning signals,the apparatus is able to analyze input signals and display the result on the oscillograph。
The frequency of the given signal can range from 10MHz to 30MHz and the virtual volt from 20mv to 5Mv, with both central frequency and scaning frequency range changeable.Keywords: spectrum analysis,DDS frequency scaning1。
1题目任务要求及相关指标的分析21。
1。
1设计任务:21.1。
2.设计要求:21。
2方案的比较与选择31。
2。
1扫频信号发生器的设计方案论证与选择:31。