- •1. Теплотехнические измерения на тес. Информационно-измерительные системы в составе асу тп тес
- •2. Унификация средств измерений. Гсп.
- •3. Измерение температуры на тес. Температурные шкалы.
- •4. Жидкостные стеклянные термометры. Принцип действия, достоинства и недостатки
- •5,6,7 Жидкостные, газовые, конденсационные манометрические термопреобразователи. Принцип действия, достоинства и недостатки.
- •8. Термоэлектрические термопреобразователи. Принцип действия, тэдс, градуировочная характеристика, типы тэп.
- •9. Дилатометрические и биметаллические термопреобразователи. Принцип действия, достоинства и недостатки. Дилатометрические термометры
- •Биметаллические термометры
- •10. Включение измерительного прибора в цепь тэп. Термобатарея и дифференциальный тэп.
- •11.Конструктивные особенности тэп. Инерционность тэп.
- •12. Погрешности тэп от непостоянства температуры "холодных" спаев и способы их устранения.
- •13. Милливольтметры (принцип действия и работа прибора). Типы милливольтметров.
- •14. Включение милливольтметра в цепь тэп. Выбор милливольтметров.
- •15. Компенсационный метод измерения температуры. Принципиальная электрическая схема переносного потенциометра. Типы потенциометров.
- •16. Автоматические электронные потенциометры. Принципиальная схема потенциомера ксп-4. Одноканальные измерения температуры и регистраторы рп-160.
- •17. Особенности измерения температуры на аэс. Измерение температуры оболочек твэлов.
- •18. Электрические термопреобразователи сопротивления. Принцип действия, типы тпс, достоинства и недостатки.
- •19. Измерение сопротивления тпс уравновешенным измерительным мостом (2-х и 3-х приводные схемы).
- •20. Измерение сопротивления тпс неуравновешенным измерительным мостом.
- •21. Логометры. Принцип действия, конструктивные особенности, упрощенная принципиальная схема логометра.
- •23. Автоматические электронные мосты. Принципиальная схема моста ксм-1.
- •24. Погрешности лучистым теплообменом, возникающие при измерении стационарных температур и способы их уменьшения.
- •25. Погрешность теплоотводом, возникающая при измерении стационарных температур, и способы ее уменьшения.
- •26. Особенности измерения температуры металла на тэс.
- •27. Классификация пирометров и законы излучения, используемые при конструировании пирометров.
- •28. Оптические пирометры. Конструктивные особенности, достоинства и недостатки.
- •29. Радиационные пирометры. Конструктивные особенности, достоинства и недостатки.
- •30.Фотоэллектрические пирометры. Принципиальная схема и работа пирометра.
- •31. Цветовые пирометры. Принцип действия и типы пирометров.
- •32. Измерение давлений и разряжений. Классификация приборов.
- •33. Жидкостные приборы измерения давления и разряжения.
- •34.Типы пружинных манометров. Манометры с трубчатыми манометрическими пружинами. Установка манометров с трубчатыми манометрическими пружинами.
- •35. Мембранные и сильфонные манометры. Достоинства и недостатки.
- •36. Трубчатые пружинные манометры с дистанционной передачей показаний дифференцыально-трансформаторной системы.
- •37. Пьезоэлектрические манометры. Принцип действия и конструктивные особенности приборов.
- •38,45 Тензометричеекие манометры «сапфир-22ди(дд)».
- •39. Сильфонные манометры с дистанционной передачей показаний, использующие электросиловые линейные преобразователи.
- •40. Измерение расхода жидкости, газа и пара на тэс. Классификация расходомеров. Пневмометрические расходомеры (достоинства и недостатки, принцип действия.).
- •41 Измерение расхода при помощи дроссельных преобразователей расхода. Принцип действия, расходная харрактеристика. Особенности выбора и монтажа нормализированных сужающих устройств.
- •42. Типы стандартных и нестандартных сужающих устройств.
- •47. Электтюмагнитные расходомеры с постоянным магнитным полем. Принцип действия, достоинства и недостатки приборов.
- •48. Электромагнитные расходомеры с переменным магнитным полем. Принцип действия, достоинства и недостатки приборов.
- •49. Ультразвуковые расходомеры. Принцип действия, достоинства и недостатки приборов. Типы расходомеров.
- •50. Особенности измерения расхода тепла на тэц с использованием электромагнитных расходомеров.
- •51. Методы измерения физических величин.
- •52. Качественные характеристики средств измерений
23. Автоматические электронные мосты. Принципиальная схема моста ксм-1.
Автоматические электронные мосты выпускаются 2 типов:
показывающие
регистрирующие
Показывающие (одноточечные)
КПМ – 0,1 ( плоская шкала)
КВМ – 0,1 (вращающаяся шкала)
Регистраторы
2.1) Нормальных габаритов lшк =250мм КСМ-4(1,3,6,12 точек) К =0,25; 0,5.
2.2) Малогабаритные lшк =160мм КСМ-2, КСМ-3 РП-160 К = 0,5; 1,0.
2.3) Миниатюрные lшк =100 мм, КСМ-1(1 точка) К = 0,5; 1,0.
Рассмотрим схему автоматического электрического моста
1
блок – измерительный
2 блок – следящий
3 блок – блок записи
Rл =5,0 Ом, Rл’ =2,5 Ом, Rл’’ =2,5 Ом
Eкр 2,5; 5; 10 сек
vбум = 20м,1206мм/час
24. Погрешности лучистым теплообменом, возникающие при измерении стационарных температур и способы их уменьшения.
Основные два вида погрешностей:
Погрешность связана с лучистым теплоомбеном от термоприеника к окружающему трубопроводу
П
огрешность
связана с теплоотводом по длине
термоприэмника к стенке трубопровода.
Рассмотрим эти погрешности.
Имеет место сложный теплообмен.
Q1 – теплообмен между гильзой и окружающей средой
Q2 – теплопроводность по высоте гильзы
Q3 – за счет теплоотвода от теплоприемника к стенке
Q4 тепловой поток лучистым топлообменом от лучистого теплообмена к стенке
Сделаем некоторые допущения:
Газ прозрачен и не поглощает лучистую энергию от стенок трубопровода.
Допустим, что теплоотвод по высоте теплоприемника теплопроводностью отсутствует
По закону сохранения энергии
Qк = aк F(tг – tт) [Вт] (1)
Пути уменьшения погрешностей:
Коэффициент излучения чехла с=f(Er)↓↓
Коэффициент теплоотдачи конвективного теплообменаαк ↑
25. Погрешность теплоотводом, возникающая при измерении стационарных температур, и способы ее уменьшения.
Основные два вида погрешностей:
Погрешность связана с лучистым теплоомбеном от термоприеника к окружающему трубопроводу
Погрешность связана с теплоотводом по длине термоприэмника к стенке трубопровода.
Рассмотрим эти погрешности.
На ТЕС, ТЕП крепяться к проводам,газопроводам, коробкам температура в месте крепления меньше температуры газов, и соответственно меньше температуры приемника
За счет теплоотвода к стенке теплопроводностью по длине термоприемника
С
уществуют
две схемы установки теплоприемника
Без выступающей части
С выступающей частью
Tосн.↑↑е-это значит что в месте крепления должна быть тщательная изоляция.
l ↑↑
aк ↑↑ установка чувствительного элемента до середины трубопровода
λм ↓↓
Все чехлы делаются из сталей и легированных сталей с малым коефициентом теплопроводности
[d/s] ↑↑ δст ↓↓
Методические рекомендации по установлению измерительных приборов:
Должна быть тщательная тепловая изоляция
Предпочтительная установка термоприемником для поперечного обмывания
При измерении температуры газов допустимая наклонная установка преоброзователя
Все термопреоброзователи необходимо устанавливать до середины трубопровода
При измерении температуры с диаметром D ≤ 70мм, их целеобразно устанавливать с продольным обмыванием
Необходимо устанавливать (при измерении температуры пара) термоприемники с мало инерционным термоприоброзователем, для обеспечения надежности установления ее до центра
Погрешность лучистым теплообменом в 2 раза меньше чем при измерении газов
Измерение температуры жидкости. За счет высокого aк погрешностьлучистым теплообменом практически отсутствует, а при выполнении выше указанных мероприятий погрешность теплообменом сводиться к 0
