DYNAMICKÝ MODEL TERMOSTATU S PEVNÝM TEPLONOSNÝM MEDIEM



Podobné dokumenty
4. Zpracování signálu ze snímačů

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

6 NÁVRH A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO AKTUÁTORU. František MACH

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

3. D/A a A/D převodníky

1. ÚVOD 2. MAGNETOMETRY 2.1. PRINCIP MAGNETOMETRŮ 2009/

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš)

Pracovní třídy zesilovačů

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Zvyšování kvality výuky v elektrotechnických oborech

Regulace frekvence a napětí

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

Hlídač plamene SP 1.4 S

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

I 3 =10mA (2) R 3. 5mA (0)

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA DYNAMICKÝCH SYSTÉMŮ I

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q U elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

ALGORITMY ŘÍZENÍ TOPNÉHO ČLÁNKU TEPELNÉHO HMOTNOSTNÍHO PRŮTOKOMĚRU

Signálové a mezisystémové převodníky

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Návod k laboratorní práci: MĚŘENÍ A REGULACE TLAKU, KALIBRACE TLAKOMĚRŮ

1.5 Operační zesilovače I.

Sada 1 - Elektrotechnika

Dimenzování vodičů v rozvodech NN

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Teploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem

UŽIVATELSKÉ PODKLADY

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ APLIKOVANÁ FYZIKA MODUL 4 PŘENOS TEPLA

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ladislav Vincenc

účinnost zdroje tepla

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod Oscilátory

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Ultrazvukový průtokoměr UFM 3030 pro měření průtoku kapalin

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Vývojové práce v elektrických pohonech

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555) Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7

INFORMAČNÍ MODEL ČLOVĚKA

TECHNICKÝ KATALOG Ballorex Vario - regulátor tlakové diference

RAA30. Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A)

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Kirchhoffovy zákony

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Měření prostupu tepla

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OBVODY...14

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

MODELOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VE VÝUCE AUTOMATIZACE

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí

Úkol č. 1: Změřte měrnou tepelnou kapacitu kovového tělíska.

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁKLADNÍ INFORMACE

Obr.94. Tečná reakce T r musí být menší nebo rovna třecí síle F t

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin


Elektrická impedanční tomografie

Transkript:

DYNAMICKÝ MODEL ERMOSAU S PEVNÝM EPLONOSNÝM MEDIEM Gunnar Kűnzel, Miloslav Linda Abstract V referátu je uvedena analýza sestavy maloobjemového termostatu s vysokým činitelem stabilizace. Uvažovaný thermostat je určen pro nastavování teplot pasivních a aktivních elektronických prvků a ověřování jejich teplotních závislostí. Využívá teplotní vodivosti kovových materiálů. ermostatované objekty musí mít co nejdokonalejší teplotní styk s blokem termostatu, který je udržován na konstantní teplotě pomocí regulační smyčky se zápornou zpětnou vazbou. 1 Úvod Cílem vytvořeného modelu je ověření technických požadavků, kladených na konstrukci a chování termostatu. Požadovaná teplota uvnitř bloku termostatu 30 70 C; dlouhodobá stabilita teploty v termostatu (za 24 hodin) ± 0,04 C; krátkodobá stabilita teploty (za 30 minut), lepší než ± 0,02 C; činitel stabilizace η, definovaný jako poměr změny teploty okolí ke změně teploty termostatovaného prostoru - η 2000. 2 Materiál a metody Celkové uspořádání regulační smyčky je uvedeno na obr. 1. Obrázek 1 Blokové schéma termostatu OS obvod senzoru teploty. Rozdíl Δ = r s mezi referenční (požadovanou) a skutečnou teplotou bloku termostatu se transformuje na elektrické napětí; NZ stejnosměrný zesilovač chybového napětí U 0 (případně dvoupolohový nebo spojitý regulátor typu PI nebo PD); VZ výkonový zesilovač, který převádí zesílené chybové napětí na topný elektrický výkon P; P/Q vyhřívací elementy, transformující elektrický výkon P na tepelný výkon (tok) Q; B vlastní blok termostatu, vytápěný tepelným tokem Q. 3 Výsledky a diskuze Matematický popis termostatu

Analýza vede na zjednodušený náhradní obvod termostatu, který zahrnuje jak elektrické, tak tepelné obvody. Obrázek 2 Náhradní obvod termostatu Blok OS (např. platinový senzor teploty, zapojený do Wheatstoneova můstku) je v prvním přiblížení chápán jako statický lineární člen. Pro přesnější výpočet je ovšem třeba uvažovat též časovou konstantu senzoru teploty, která určuje jeho dynamiku. Blok NZ lze v širším smyslu považovat za řídicí člen regulátor, který může být navržen jako spojitý nebo dvoupolohy. Obvod senzoru teploty OS vyhodnocuje rozdíl Δ mezi skutečnou (2) teplotou s stabilizovaného prostoru a požadovanou (1) teplotou (referenční) r dle rovnice Δ = r s (1) Měřící můstek v jehož jedné větvi je zapojen platinový odporový senzor transformuje s konstantou zesílení K M teplotní regulační odchylku Δ na proměnné stejnosměrné napětí. Blok označený na obr. 2 jako A v sobě zahrnuje statické vlastnosti členů NZ, VZ, P/Q z blokového schématu dle obr. 1 a představuje celkové zesílení v regulační smyčce. Regulační odchylku Δ zesílení A krát a transformuje ji na tepelný tok Q, pro který platí Q = A. (2) Δ epelný tok teče do tepelné kapacity bloku C, kde se akumuluje a část tepla odchází přes izolační tepelný odpor R p do okolí s teplotou 0. R S je sériový tepelný odpor mezi topnými elementy, zdrojem tepla a místem, kde je umístěn teplotní senzor. eplotu na kapacitě C vztahujeme k absolutní teplotní nule, nikoliv k teplotě okolí. Ve skutečnosti je náhradní ekvivalentní obvod dle obr. 2 složitější, neboť mezi tepelným tokem Q, kapacitou C a teplotním senzorem, jsou ještě další tepelné RC členy, které do jisté míry ovlivňují dynamické vlastnosti termostatu. Statické vlastnosti však ovlivněny nejsou. Při kvantitativním popisu vlastností regulačního obovdu termostatu je třeba definovat používané fyzikální veličiny a jejich jednotky (viz tab.1)

abulka 1 Používané fyzikální veličiny. Název veličiny Označení Jednotka Poznámka eplota a její rozdíl ; Δ [ C, K] epelný tok Q e P [W] epelná kapacita tělesa (bloku) C = M.c [JK] Hmotnost tělesa C [Jkg -1 K] epelný odpor R [KsJ -1 ] Celkové zesílení regulační symčky Činitel stabilizace termostatu Časová konstanta tepelného obvodu A [WK -1 ] Δ η= 0 [-] Δ s τ=r C [s] P [W] je elektrický příkon přiváděný na topné elementy Schopnost tělesa akumulovat tepelnou energii Určuje teplotní spád vznikající při průchodu tepelného toku Určuje kvalitu regulačního systému termostatu Určuje rychlost nárůstu nebo poklesu teploty bloku Dynamické vlastnosti termostatu lze získat řešením náhradního obvodu dle obr. 2. epelný tok Q pochází též přes tepelnou kapacitu C a přes izolační tepelný odpor do okolí dle rovnice. Q = Q c + Q R (3) Dílčí tok Q c je dán vztahem ds Qc = c. (4) Pro tepelný tok Q R přes izolační odpor platí = (5) s 0 QR RP Z rovnice (1) plyne pro skutečnou teplotu s vztah = Δ (6) s r Dosadíme-li do rovnice (3) vztahy (2), (4), (5) a (6) máme po úpravě rovnice.

d Δ P 0 + 1+ A R + C R P r. Δ = c R P dr (7) Matematický popis tedy vede na diferenciální rovnici I. ř, kterou řešíme pro vybrané parametry v prostředí MALAB Simulink. Získáme tak přechodové charakteristiky modelu termostatu při skokové změně referenční teploty nebo změny teploty okolí. Lze též určit optimální parametry tak, aby byla splněna požadovaná kritéria pro konstrukci termostatu. Obrázek 3 Model termostatu v prostředí MALAB Simulink. Obrázek 4 Možné tvary přechodových charakteristik při skokové změně referenční teploty. Obrázek 5 Přechodová charakteristiky na skokové změny teploty okolí termostatu. 4 Závěr Dynamické vlastnosti termostatu jsou d označné míry dány kapacitou bloku a svodovým tepelným odporem. ermostat reaguje růtně na změny referenční teploty a teploty okolí. Jestliže je r

> 0 a teplota 0 se mění, reaguje termostat poměrně rychle s redukovanou časovou konstantou. Redukovaná časová konstanta je v praxi poměrně krátká (desítky vteřin až minut). Složitěji reaguje systém termostatu na změny referebčbí teploty, jestliže je derivace změn kladná, sleduje skutečná teploty tyto změny rychle s redukovanou časovou konstantou. Naopak zmenšuje-li se referenční teplota, reaguje systém podstatně pomaleji. Ustálení skutečné teploty a regulační odchylky se řídí časovou konstantou τ a, která může být až několik hodin. Výsledky simulačního modelu termostatu v různých teplotních podmínkách budou prezentovány na konferenci. Poděkování Poznatky prezentované v tomto článku byly získány při řešení grantu IGA ČZU v Praze č. 31200/1312/3124 Návrh, konstrukce a realizace snímačů teploty v tepelné diagnostice strojů. Literatura [1] WOODWARD, W. S. Stabilní a dobře nastavitelný termostat. Sdělovací technika č. 7/1998, str. 30. [2] Analog Devices, Katalogový list, ermostat programovatelný jediným rezistorem. Sdělovací technika č. 12/1996, str. 31. [3] DEVI, Firemní informace, Myslící termostat Deviheat 500, Elektrotechnika v praxi, č 9-10, 1999, str. 86. Ing. Gunnar Künzel, Česká zemědělská univerzita Praha, echnická fakulta, katedra elektrotechniky a automatizace, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol Ing. Miloslav Linda, Česká zemědělská univerzita Praha, echnická fakulta, katedra elektrotechniky a automatizace, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol