
- •Содержание
- •Обозначения и сокращения
- •Введение
- •1 Общий обзор методов и средств измерения электропроводности воды
- •Методы измерения электропроводности воды
- •1.1.1 Измерение электропроводности — кондуктометрия
- •1.1. 2 Измерение концентрации ионов — потенциометрия
- •Средства измерения электропроводности воды
- •1.2.1 Разновидности кондуктометров
- •Разработка структурной схемы измерительного канала электропроводности воды
- •3 Разработка математической модели измерительного канала электропроводности воды
- •Imin, Imax – значения выходного сигнала, соответствующее нижнему и верхнему пределам диапазона измерений, мА;
- •4 Назначение и устройство элементов измерительного канала электропроводности воды, их метрологические характеристики
- •4.1 Первичный преобразователь кондуктометр ипп-30
- •4.1.1 Назначение кондуктометра ипп-30
- •4.1.2 Мх кондуктометра ипп-30
- •4.1.3 Конструкция кондуктометра ипп-30
- •4.2 Блок гальванического распределения тока
- •4.2.1 Назначение блока гальванического распределения тока
- •4.2.2 Мх бгрт
- •4.3 Комплекс связи с объектом типа м-64
- •4.3.1 Назначение комплекса связи с объектом типа м-64
- •4.3.2 Мх комплекса связи с объектом типа м-64
- •4.4 Комплекс вычислительный см-2м
- •4.4.1 Назначение комплекса вычислительного см-2м
- •4.4.2 Мх комплекса связи с объектом см-2м
- •4.5 Рабочее место оператора-технолога
- •Заключение
- •Библиография
Imin, Imax – значения выходного сигнала, соответствующее нижнему и верхнему пределам диапазона измерений, мА;
Xmax – значение верхнего предела диапазона измерений УЭП, мкСм/см.
БГРТ
(3.2)
где
- выходной сигнал, мА;
- нижний предел значения выходного
сигнала, мА;
- диапазон изменения выходного сигнала,
мА;
- диапазон изменения входного сигнала,
мА;
– текущее значение входного сигнала,
мА;
- нижний предел значения входного
сигнала, мА.
М-64 (АЦП)
(3.3)
где IБГРТ – входной сигнал после блока распределения токового сигнала;
Nx – цифровой код;
Сводим данные в таблицу 3.1
Таблица 3.1- Блоки структурной схемы измерительного канала электропроводности воды
№ |
Наименование элемента |
Обозначение элемента |
Назначение элемента |
Входной сигнал |
Выходной сигнал |
Функция преобразования |
1 |
кондуктометр ИПП-30 |
кондуктометр ИПП-30 |
измерение УЭП |
|
|
|
2 |
блок гальванического распределения унифицированного токового сигнала |
БГРТ |
для гальванической развязки и формирования шести идентичных выходных сигналов из входного токового сигнала
|
|
|
|
3 |
комплекс связи с объектом |
М-64
|
для автоматизированного сбора и первичной обработки информации, а также для выдачи информации в дискретной форме.
|
|
|
|
4 |
комплекс вычислительный |
СМ-2М
|
для оперативной сборки, обработки информации
|
|
|
- |
4 Назначение и устройство элементов измерительного канала электропроводности воды, их метрологические характеристики
4.1 Первичный преобразователь кондуктометр ипп-30
4.1.1 Назначение кондуктометра ипп-30
Предназначен для автоматического непрерывного измерения УЭП анализируемой среды в виде питательной и химически обессоленной воды высокой очистки, конденсата пара турбин в одном из диапазонов, с выдачей унифицированного электрического сигнала постоянного тока от 4 до 20 мА, пропорционального УЭП, приведенной к рабочей температуре анализируемой среды, при сопротивлении нагрузки не более 500 Ом.
4.1.2 Мх кондуктометра ипп-30
Диапазон измерений = 0 - 1000, мкСм/см
Выходные сигналы=0-5 мА;4-20 мА
Основная погрешность=в пределах ±2,5 %
Температура анализируемой среды=±15 оС в диапазоне 15 - 75 оС
Питание от сети=220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность=до 10 В.А
Время выдачи сигнала=до 3 с
Относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 35 ℃
Атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа
10. Пределы допускаемой дополнительной погрешности:
А) от изменения температуры окружающего воздуха, начиная от границ диапазона нормальной температуры, до 5 или 50 ℃- ±0,5 Δs;
Б) от изменения температуры анализируемой среды на ± 15℃ от границ диапазона нормальной температуры ± Δs.
11. Объемный расход анализируемой среды для проточного исполнения ПИ не более 400 литров в час;
12. Вязкость анализируемой среды не более 0,2 Па с;
Кондуктометр применяется для контроля водного режима АЭС, в отделениях химводоочистки котельных ГРЭС, ТЭЦ, химических, пищевых и других производств, для определения степени истощения и отмывки фильтров.
Кондуктометр работоспособен в условиях сейсмических воздействий, эквивалентных воздействиям синусоидальных вибраций.
Кондуктометр может устанавливаться только в невзрывоопасных непожароопасных помещениях.
Кондуктометр устойчив к воздействию внешних магнитных полей частотой 50 Гц и напряженностью до 400 А/м.
Конструкция кондуктометра обеспечивает работоспособность при длине линии связи между ПРП и ПИ до 100 м.