
- •1 .Система си
- •2.Погрешность при технич. И лабораторных измерениях
- •3.Общие сведения о Температурных шкалах и ед. Измер-я t0
- •4.Физические явления используемые для измерения тем-ры.
- •5.Термометры расш-ния. Манометрические термометры.
- •6. Электрические термометры сопротивления, нсх, осн-ые хар-ки
- •7. Термоэлектрич терм-ры. Осн. Св-ва термоэл-ой цепи.
- •8.Стандарт. Термопары, термоэл-ые удлиняющие провода. Методы измерения термо-эдс
- •9. Пирометры излучения
- •10.Единицы и методы измерения давления и разряжения.
- •11.Манометры с упругими чувствит. Эл. Основные сведения об установке и поверке манометров.
- •12. Манометры идифманометры с тензопреобразователями. Преобразоват. Давления.
- •13. Измерение уровня жидких сред
- •14. Единицы и методы измерения расхода и кол-ва
- •15. Расходомеры переменного перепада (дроссельные-др)
- •16.Электромагнитные расходомеры(эм)
- •17. Ультразвуковые расходомеры (ур)
- •18. Вихревые расходомеры (вр)
- •19. Тахометрические расходомеры (тр)
- •20. Тепловая энергия. Принципы измерения тепл. Эн.
- •21. Измерение тепловой энергии переданной сетевой водой. Открытая и закрытая схема измерения тепловой энергии.
- •22.Измерение тепловой энергии переданной водяным паром.
- •23. Классификация автоматических систем.
- •24 .Управление по разомкнутому циклу
- •25.Статическое регулирование.
- •26.Регуляторы системы автоматики
- •27. Статические и динамические характеристики систем регулирования
- •28.Основы автоматического регулирования
- •29.Устойчивость и качество регулирования
- •30.Интегральные регуляторы (и-регуляторы)
- •31.Пропорциональные регуляторы (п-регуляторы)
- •34. Требования к автоматизация ку. Автоматика безопасности
- •35 Защита паровых котлов
- •36. Защита водогрейных котлов
- •37.Регулирование нагрузки паровых котлов “по теплу”
- •38. Регулятор «топливо-воздух» для паровых котлов
- •39. Регулятор «разряжения в топке котла»
- •40. Регулятор «уровня воды в барабане»
- •41.Регулятор «температуры пара»
- •42.Регулятор «непрерывной продувки»
- •43. Системы асу тп в энергетики
- •44.Автоматическое регулирование вспомогательного оборудования ку
- •45.Автоматическое регулирование роу
- •46. Автоматическое регулирование водоподготовки
- •48.Технологическая сигнализация. Требования к ней.
- •49. Датчики системы автоматики (дса).
- •50.Автоматизация и теплотехнический контроль на итп и цтп.
- •51.Регулирование гвс.
- •52.Регулирование подачи тепловой энергии на отопление (независимая схема)
- •53.Регулирование тепловой энергии на отопление в зависимой схеме
- •54Автоматизация и теплотехнический контроль на итп и цтп
- •Экзаменационные вопросы по курсу тти и оар 2011 – 2012 учебный год.
9. Пирометры излучения
Примен-ся для измерения тем-ры тел в диапазоне 300-60000С. Действие этих приборов основано на зав-ти теплового излучения нагретых тел от их тем-ры и физ-хим св-ств. В отличие от терм-ров первичн. преобразоват пирометра не подвергается влиянию высокой тем-ры и не искажает тем-ного поля т.к. наход-ся вне измеряемой среды. Нагретое до t0 5000С тело еще не светится, но испускает инфрокрасное тепловое излучение уже достаточное для измерения с пом. пирометров. По мере ↑ t0 ↑ интенсивность излучения(свечение тела всё больше приближается к белому). Интенсивность излуч. зависит не только от t0, но и от физ. св-в нагретого тела. Наибольшее кол-во энергии излучает АЧТ. Различают пирометры частичного излучения: оптические (основаны на определении интенсивности красного монохроматического излучения) и фотоэлектрические. Радиационные пирометры основаны на измерении интенсивности полного излучения нагретой пов-и. Работа пирометров основана на таком физ. законе, как изменение спектра излучения АЧТ в завис. от t0 нагрева: Чем выше t0 нагрева, тем спектр излучения смещается в более высокочастотную область (видимую). Интенсивность монохроматического излучения АЧТ выр-ся Ур-м Планка:
Пирометрами мы можем измерять этот спектр и судить о нагретости тела (его t0). Достоинства: можно измерять очень высокие t0(т.к. он бесконтактный и не забирает энергию), высокое быстродействие (любой другой способ требует темпер. равновесия). Недостатки: относит. дороговизна, относит. низкая точность (закон интенсивности излучения справедлив для АЧТ, кот. нет в природе).
10.Единицы и методы измерения давления и разряжения.
Давлением жидкости, газа или пара наз-ют силу, действ-ую равномерно на площадь, а единицей давления – ед. силы, действ-ую равномерно на ед. площади. Для измерения давления применяют ед. Па, кот явл-ся производной
ед-ей давления сист СИ. Единица давления- Па равна давлению на площадь 1м2 силы в 1H, где H-сила, сообщающая массе в 1 кг ускорение в 1 м/с2. Внесист ед. измерен давления: 1 кгс/см2- давление, создаваемое телом массой 1кг на площадь 1 см2 при ускорении силы тяжести g=9,80665 м/с2 (это техническая атмосфера-ати). 1 кгс/м2- давление, создаваемое телом массой 1кг на площадь 1 м2 при ускорении силы тяжести g=9,80665 м/с2. 1 атм – физическая (нормальная) атмосфера, равная давлению ртутного столба высотой 760 мм при t0=20 и при g=9,80665 м/с2. Мм. рт. ст.- давление, развиваемое столбом ртути высотой в 1 мм при t0=20(мах плотность ртути) и при g=9,80665 м/с2. Мм вод. ст.- давление, развиваемое столбом воды высотой в 1 мм при t0=4(мах плотность) град. и при g=9,80665 м/с2. Бар – равна давлению 105 Па. Соотношения м/у единицами измерения: 1 атм=1 кгс/см2 = 760 мм рт. ст. = 10 м вод. ст.= 1 бар = 1*10-4 кгс/м2 = 105 Па = 0,1 МПа. Атмосферное (барометрич) давление рб созд-ся массой воздушн столба земной атмосферы. Оно ↓ с ↑ высоты. Избыточное давление р выражает превышение давл среды над атмосф давлением. Вакууметрич давл рвсреды хар-ет давл. (вакуум), недостающее до атмогсф давл. Абсолютное давл ра среды м/б больше или меньше атмосф.
ра=рб+р ра=рб-рв (при вакууме). Полное давл движущей среды рп слагается из статич рс и динамич рд давлений рп=рс+рд . Классификация приборов для измерения давления.
Измерение давления основывается главным образом на уравновешивании действующего усилия при помощи столба жидкости или за счет упругой деформации различны чувствительных элементов. Используемые в теплоэнергетике приборы для измерения давления делятся на следующие группы: манометры избыточного давления – для измерения давления выше атмосферного; тяго – и напорометры – для измерения небольшого вакуумметрического и избыточного давления; вакуумметры – измерения вакуумметрического давления; мановакуумметры – для измерения избыточного и вакуумметрического давления; манометры абсолютного давления – для измерения давления, отсчитываемого от абсолютного нуля; барометры – для измерения атмосферного давления; дифференциальные манометры (дифманометры) – для измерения разности двух давлений (перепад давления). Большенство приборов, применяемых для измерения давления, являются манометрами изб. давления, кот. по принципу действия разделяются на жидкостные и деформационные. Для измерения давления обязат. необходим контакт измеряемой среды с чувствит. эл-м прибора. В Гомеле g=9,8125 м/с2.