- •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.
15. Расходомеры переменного перепада (дроссельные-др)
Принцип действия основан на изменении потенц. энергии в-ва при протекании через искусственно суженное проходное сечение трубопровода. ДР состоит из сужающего устр-ва, устан-ого в трубопроводе и служ-го для местного сужения струи (первичный прибор), дифманометра, предназначенного для измерения перепада давл. до и после суж. устр-ва (ВП), и соединит. линий , связывающих м/у собой оба прибора. Суж. устр. имеет круглое отверстие, расположенное концентрично относит. стенок трубы, диаметр кот. < внутр. диаметра трубопровода. ДР пригодны для измерения протек-го по трубе вещ-ва при условии заполнения им всего поперечного сечения трубы и поток должен быть симметричен. При прохождении потока через суж. устр-во (шайбу) происходит изменение пот. энергии вещ-ва, часть кот. вследствие местного сжатия струи и соответств. увеличения скорости потока преобразуется в кин. энергию. Изменение пот. жэнергии приводит к перепаду давления, определяемой дифманометром. По измеренному перепаду давления может быть определена кин. энергия потока, а по ней – средняя скорость и расход в-ва. ∆Р=Р’1- P’2 – перепад давления.
Достоин: универсальный метод измерения; Недост: необход. спец. оборудование- дифманометр выс. точности; регулярное техобслуж-е; высокая стоимость; чувствительность к симметрии потока (струевыпрямитель необход.); прямолин. участок необходим 20Ду; срок службы шайбы- 5-6 лет.
16.Электромагнитные расходомеры(эм)
Принцип действия ЭМ расходомеров основан на законе электромагнитной индукции, в соответствии с которым в электропроводной жидкости, пересекающей магнитное поле, индуцируется ЭДС, пропорциональная скорости движения жидкости. Принципиальная схема электромагнитного расходомера: Корпус 1 преобразователя расхода выполняется из немагнитного материала и покрывается изнутри электрической изоляцией 2 (резиной, фторопластом и т.д.), располагаемой по окружности трубы. Корпус преобразователя располагается между полюсами магнита (это постоянный магнит). Через стенки трубы, электроизолированно от нее, по диаметру строго перпендикулярно оси магнита вводятся электроды 3, находящиеся в электрическом контакте с жидкостью. М/у электродами 3 будет наводиться ЭДС: E=Blvср, где где В — индукция магнитного поля; l — длина жидкостного проводника, равная расстоянию между электродами или диаметру измерительного участка; vср — средняя скорость жидкости. Средняя скорость потока связана с объемным расходом. E= f(vср). Измерение ЭДС осуществляется измерительным прибором (ИП).
Достоинства ЭМ р.: невысокая стоимость; независимость показаний от вязкости и плотности жидкости; возможность применения в трубопроводах любых диаметров; отсутствие падения давления на измерительном участке; высокое быстродействие расходомеров с постоянным электромагнитом, возможность измерения расходов агрессивных, а также с включением абразивных составляющих жидкостей; работоспособность при высоких давлениях потока (до 100 МПа); высокую точность и достаточно широкий диапазон измерений; магнитный поток пронизывает весь объём измеряемой среды, отсюда несимметрия потока сглаживается → уменьшаются требования к прямолинейным уч-м (5d до расх. и 3d после). Недостатки ЭМ р.: чувствит. к внешним помехам (экранируют провода, металлорукава); чувствительны к ферровключениям (↑ В)- необходима промывка → данный вид расходомеров нельзя включ. как счетчик; необходим ежегодный коммерческий учет; большой вес и габариты (невозможность использования на больших диаметрах); измеряют только электропроводящие среды.
