- •Введение
- •1 Описание технологического процесса и выбор оборудования
- •1.1 Автоматизация процесса.
- •1.2 Выбор средств автоматизации
- •1.2.1 Описание преобразователей давления измерительных аир-20/м2
- •1.2.2 Описание термобреобразователей измерительных тспу-205
- •1.2.3 Описание датчика-реле уровня рос-301
- •1.2.4 Описание датчика-реле давления рд-1600
- •1.2.5 Описание бесконтактных индуктивных датчиков положения bero m30 dc
- •1.2.6 Описание кислородомера стационарного иктс-11
- •1.2.7 Описание манометров показывающих мп3-у и дм 8010
- •1.2.8 Описание напоромера нмп-100
- •1.2.9 Описание термометров биметаллических показывающих тб
- •1.2.10 Описание контроллера icp-das WinPac-8441
- •1.2.11 Описание модуля ввода аналоговых сигналов I-8017hw
- •1.2.12 Описание модуля ввода дискретных сигналов I-8053pw
- •1.2.13 Описание модуля вывода дискретных сигналов I-8057w
- •1.2.14 Описание регистрирующего прибора Диск-250
- •2 Расчетная часть
- •2.1 Расчет сопротивлений резисторов измерительной схемы автоматического потенцирометра.
- •2.2 Расчет шкалы ротаметра.
- •Заключение
- •БИблиографический список
- •Приложение а – заказная спецификация
1.2.13 Описание модуля вывода дискретных сигналов I-8057w
Модуль предназначен для выдачи дискретных сигналов контроллера в процесс.
Функциональные и конструктивные особенности:
модуль с параллельным интерфейсом, пластиковый корпус;
интерфейс – локальная шина контроллера;
гальваническая изоляция 3750 В;
встроенные светодиоды состояния каналов;
эксплуатация в диапазоне температур от минус 25 до 75°C при влажности от 5 до 95%.
Основные характеристики:
количество каналов дискретного вывода – 16;
коммутируемый
ток – постоянный 125 мА;коммутируемое напряжение 30 В;
максимальная частота выходного сигнала 10 кГц;
питание от внутренней шины контроллера 5В, потребляемая мощность 0,8Вт;
время наработки на отказ 80000 ч.
1.2.14 Описание регистрирующего прибора Диск-250
Регистрирующий прибор ДИСК-250.
Применяется для измерения, отображения и регистрации температуры, давления, расхода, уровня и других параметров. Управление процессом.
Особенности:
Универсальность: измерение, регистрация, сигнализация, регулирование;
Хорошо видимая издалека круговая шкала;
Широкая гамма применяемых входных сигналов: термопары, термопреобразователи сопротивления, мВ, В, мА;
Непрерывная линия регистрации на диаграммном диске;
На
передней панели расположены оси
переменных резисторов для задания
уставок;Светодиодная индикация включения прибора, обрыва датчика, состояния сигнализирующих и регулирующих устройств;
Простота эксплуатации и ремонта.
Выбор осуществляется следующим образом:
Все выбранные средства автоматизации и их метрологические характеристики представлены в заказной спецификации на приборы (Приложение А).
2 Расчетная часть
2.1 Расчет сопротивлений резисторов измерительной схемы автоматического потенцирометра.
Таблица 1 – Исходные данные
Наименование |
Обозначение |
Значение |
1. Шкала прибора |
|
0-750 0С |
2. Градуировка температуры свободных концов термометра |
|
ХК
|
3. Расчетное значение температуры свободных концов термометра |
t0 |
20 0C |
4. Возможное значение температуры свободных концов термометра |
tI0 |
35 0C |
5. Начальное значение шкалы |
E(tн, t0) |
0 мВ |
6. Конечное значение шкалы |
E(tк, t0) |
57,080 мВ |
7. Диапазон измерений |
EД |
57,080 мВ |
8. Нормированное номинальное сопротивление реохорда |
RН.Р. |
90 Ом |
9. Нерабочие участки реохорда |
2 |
0,05 |
10. Нормированное номинальное значение падения напряжения на резисторе RК |
UК |
1019 мВ |
11. Выходное напряжение ИПС – 148П |
UИ.П. |
5 В |
12. Номинальное значение силы тока в цепи ИПС – 148П |
I0 |
5 мА |
13. Сопротивление нагрузки ИПС – 148П |
RИ.П. |
1000 Ом |
14. Номинальное значение силы тока в верхней ветви измерительной схемы прибора |
I1 |
3 мА |
15. Номинальное значение силы тока в нижней ветви измерительной схемы прибора |
I2 |
2 мА |
16. Температурный коэффициент электрического сопротивления меди |
|
4.25 *10-3 К-1 |
Рисунок 1 – Принципиальная компенсационная измерительная схема автоматического потенциометра.
Rк – контрольный резистор;
Rм – медное сопротивление;
Rпр – сопротивление реохорда;
Rип – сопротивление нагрузки ИСП;
Rн – резистор для установления начального значения шкалы;
Rб – балластный резистор;
Rп – резистор для установления диапазона измерения;
R1 и R1 – резистор в цепи ПС для ограничения и регулирования
рабочего тока;
НИ – нуль индикатор;
1. Определим сопротивление резистора RП:
Ом; (2.1)
где Rн.р – нормированное сопротивление реохорда;
Ед – диапазон измерения прибора;
I1 – номинальное значение силы тока в нижней ветви
измерительной схемы прибора
Ом;
2. Определим приведенное сопротивление реохорда RПР:
; (2.2)
Ом.
Производим
проверку правильности определения RПР:
мВ.
3. Определим сопротивление контрольного резистора RК:
; (2.3)
Ом;
4. Определим сопротивление резистора Rб:
; (2.4)
Ом;
5. Найдём сопротивление медного резистора Rм:
(2.5)
где:
мВ;
Ом
6. Определим значение сопротивления резистора RН:
; (2.6)
Ом;
7. Определим значение сопротивления резистора Rbd;
; (2.7)
Ом.
8. Определим сопротивление резистора R1 по формуле:
; (2.8)
Ом;
9.
Определим изменения показания
потенциометра для конечного значения
шкалы при изменении температуры свободных
концов термометра от
до
по формуле:
(2.9)
Мы рассчитали сопротивления измерительной схемы автоматического потенциометра и определили измерение показаний потенциометра для конечного значения шкалы при изменении температуры свободных концов термометра от t0 до t 0.
