Excel
Kursa nosaukums Automātikas pamati
Kursa kods ETeh4015
Zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Elektriskās tehnoloģijas un automātika
Kredītpunkti (ECTS) 3.75
Kopējais stundu skaits kursā 101.25
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 8
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 60
Kursa apstiprinājuma datums 16/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Inženiertehnikas un enerģētikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. habil. sc. ing., Andris Šnīders

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss apskata automātiskās vadības principus enerģētikā, lauksaimniecībā un kokapstrādē, ražošanas datorizēto vadību, automātiskās vadības sistēmu (AVS) komponentu darbības algoritmu sastādīšanu, AVS raksturīgo posmu algoritmus, raksturlīknes un pārejas procesu modelēšanu SIMULINK vidē, lineāru slēgtu AVS pārvades funkcijas un raksturīgos vienādojumus, AVS stabilitātes modeļus, stabilitātes un kvalitātes algebriskos un frekvenču kritērijus, kā arī AVS pārejas procesu simulāciju un optimizāciju MATLAB-SIMULINK vidē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - enerģētikas, lauksaimniecības un kokapstrādes tehnoloģisko objektu un procesu automātiskās vadības sistēmu (AVS) analīzes un darbības kvalitātes uzlabošanas teorētisko un praktisko jautājumu risināšanā;
• prasmes - izvēlēties AVS komponentes, sastādīt to darbības algoritmus statiskā un dinamiskā režīmā, sastādīt AVS algoritmiskās blokshēmas, veikt AVS pārejas procesu simulāciju MATLAB-SIMULINK vidē, novērtēt AVS darbības precizitāti un stabilitāti; • kompetence - tehnoloģiskā objekta automātiskās vadības principa un vadības iekārtas izvēlē, AVS darbības kvalitātes novērtēšanā un tās uzlabošanas risinājumu izvēlē.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads automātikā. Automātiskās vadības sistēmas (AVS) un vadības objekti enerģētikā, lauksaimniecībā un kokapstrādē.
2 Automātiskās vadības principi: programmvadība; pēc perturbācijas; pēc novirzes; kombinētā un adaptīvā vadība.
3 Ražošanas procesu automatizācija. Datorizētās vadības uzdevumi un hierarhija. Automatizācijas ekonomiskais pamatojums.
4 AVS komponentu statiskās īpašības. Lineāru, nelineāru un astatisku ierīču raksturlīknes. Pārvades un ātruma koeficienti.
5 Statisko vienādojumu sastādīšana (sildierīce, rezervuārs, ripzāģis). Statisko raksturlīkņu modelēšana SIMULINK vidē.
6 AVS komponentu virknes, paralēlā un atgriezeniskās saites slēguma modeļi un īpašības. AVS statisms un statiskā kļūda.
7 Dinamiskie procesi AVS. Statisku ierīču dinamikas vienādojumu sastādīšanas metodika un piemēri. Laika konstante.
8 Operatoru metode AVS dinamisko procesu pētīšanai. Laplasa transformācija. Operatorvienādojums un pārvades funkcija.
9 AVS komponentu pārejas procesu analīzes piemēri. Termorezistora un termopāra silšanas modelēšana SIMULINK vidē.
10 AVS tipveida posmi to originālvienādojumi, operatorvienādojumi, pārvades funkcijas un pārejas procesi SIMULINK vidē.
11 Bezinerces posms (frekvenču pārveidotājs), pirmās kārtas inerciāls posms (sildelements), diferencējoša RC ķēde.
12 Otrās kārtas inerciāls posms (žāvēšanas kamera), svārstību posms (centrbēdzes regulators), integrējošs izpildmehānisms.
13 Transportkavējuma posms (cauruļvads). AVS posmu virknes, paralēlā un atgriezeniskās saites slēguma modeļi.
14 AVS iedarbes operators, pašoperators un raksturīgais vienādojums. AVS stabilitātes modeļi to brīvās kustības raksturs.
15 AVS algebriskie stabilitātes(Evansa) kritēriji pēc raksturīgā vienādojuma sakņu (polu) izvietojuma kompleksajā s-plaknē. 16 AVS frekvenču raksturlīknes. Stabilitātes un kvalitātes frekvenču (Naikvista) kritēriji. AVS stabilitātes uzlabošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti visi paredzētie laboratorijas darbi un praktiskie darbi, nokārtots eksāmens.
Obligātā literatūra
1. Šnīders A. Automātiskās vadības pamati: Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 159 lpp.
2. Šnīders A., Leščevics P., Galiņš A. Tehnoloģisko iekārtu automatizācija: Mācību-metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 60 lpp. 3. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: RTU, 2005. 414 lpp.
Papildliteratūra
1. Šnīders A. Automātisko sistēmu modelēšana: Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 136 lpp.
2. Klimavičius V. Automātiskā vadība. Rīga: RTU, 2002. 231 lpp. 3. Smith C., Corripio A. Principles and Practice of Automatic Process Control. New York: John Willey& Sons Inc., 1997. 768p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Enerģētika un automatizācija. ISSN 1407- 8580. Profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem/ www.baltenergy.com
Piezīmes
Obl.: studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika".