- •1 Технологический процесс, как объект автоматизации
- •5. Системы автоматического регулирования
- •6.Системы автоматической защиты и блокировки (саЗиБ)
- •7. Методы и погрешности измерений
- •8. Качество кип
- •9.Количественые показатели надежности.
- •10.Надежность различных соединений элементов.
- •11.Измерение температуры .Жидкостные и механические термометры расширения.
- •12.Манометрические манометры.
- •13 Вопрос: Термометры сопротивления
- •14 Вопрос:Уравновешенный мост 15 вопрос: Неуравновешенный мост
- •16 Вопрос: Логометр
- •17.Термоэлектрические преобразователи температуры (термопары).
- •18. Милливольтметры
- •20.Измерение давления. Жидкостные манометры.
- •21 Вопрос
- •22Вопрос
- •23 Вопрос. Измерение расхода и массы вещества
- •24Вопрос .Расходомеры переменного перепада давления
- •30 Вопрос Статические характеристики элементов и систем автоматики
- •31 Вопрос Линеаризация реальных элементов
- •1 Аналитическая линеаризация
- •2 Графическая линеаризация
- •Аналитическое получение статической характеристики системы с обратной связью.
- •Графическое получение статической характеристики с обратной связью.
- •33 Вопрос
- •34 Вопрос
- •35 Вопрос
- •36 Вопрос
- •41.Одноемкостный статический обьект
- •42.Обьекты с чистым транспортным запаздыванием
- •43. Устойчивость систем автоматического регулирования
- •44.Алгебраический критерий Гурвица
- •45. Критерий Михайлова
- •46. Качественные показатели процесса регулирования.
- •47. Автоматические регуляторы. Классификация.
18. Милливольтметры
Милливольтметр-принцип действия основан на взаимодействии проводника (рамки) по которой течек эл.ток и магнитное поле постоянного магнита.
1
-рамка,
выполненная из нескольких сотен
последующих витков, тонко изолированной
медной или алюминиевой проволок.
2- цилиндрический сердечник - для формирования равномерного радиального магнитного потока.
При протекании тока по рамке в ней возникает сила F1 и F2, направленные в разные стороны и стремящиеся повернуть рамку вокруг своей оси.
,
RT- сопротивление термопары,
RМ- сопротивление милливольтметра,
Rпр- сопротивление соединительных проводов.
19.Потенциометр-принцип действия основан на уравновешивании измерений ЭДС известным падением напряжения на калибровочном сопротивлении ( т.е. на сопротивление известной величины может равновесие фиксироваться нуль прибором как отсутствие тока в цепи т.п)
R
Е-ЭДС источника;
Енэ-ЭДС нормального элемента;
ЕАВ(tt0)-ЭДС т.п.;
НП- нульприбор;
П - переключатель;
И - положение измерение;
К- положение контроль;
R-регулирующее сопротивление (для поддержания постоянного значения раб.тока);
Rнэ-контрольное сопротивление (для установки раб.тока);
Rр- сопротивление реохорда.
В положении «Контроль» работают 1 и 2 контуры. Норм.элемент подсоединяется к концам сопротивления Rнэ таким образом, что его ЭДС оказывается направленной навстречу ЭДС источника. Регулируют ток сопротивлением R, добиваются того, чтобы разность потенциалов на концах Rнэ = Енэ→Y2=0, Y1= Енэ/Rнэ(стрелка на 0).
Положение «Измерение» работают 1 и 3 контуры. Если ЕАВ(tt0)≠UВС,то в цепи возникает ток разбаланса, велечину которой можно определить по отклонению стрелки НП. При этом термопреобразователь подключен таким образом, что его ток Y3 на участке резистора Rр совпадает с направлением раб.тока Y1. Перемещая подвижный контакт резистора Rр можно найти его положение, при котором ток Y3в контуре ТП будет =0. Падение напряжения в этот момент на резисторе Rр=измеряемой ЭДС .
Передвигая движок реохорда добиваются ЕАВ(tt0)=UВС=Y1*Rp= (Енэ/Rнэ)* R' p→ ЕАВ(tt0)= R' p(падение напряжения, стрелка на 0).
Т.О. определение ЕАВ(tt0) сводится к вычислению минимального размера участка реохорды Rр между в и с. Если установить шкалу отградуированную в милливольтметрах ил градусах рядом с реохордой, то по ней можно определять либо термо ЭДС, либо t.
20.Измерение давления. Жидкостные манометры.
1 Па=1Н/1м2; кПа=103,МПа=106, Рабс=Ратм+Ризб, Р=Ратм-Рвак.
Средства измерения давления по принципу действия:
жидкостные - основанные на уравновешивании измеряемого давления давлением столба раб.жидкости;
деформационные-в которых давление определяется величиной деформации упругих элементов различных конструкций;
грузо - поршневые – измеряемое давление уравновешивается внешним столбом, действующей на поршень;
электрические – основанные на изменении электрических свойств определенных материалов под действием давления.
По характеру измеряемой величины:
барометры – атм.давление;
манометры – изб. давление;
вакуумметры – вак. давление;
моно вакуумметры – небольшое изб. давлений и разряжение;
дифманометры – разность давлений.
Жидкостные манометры (до 10 кПа).
В
качестве раб.жидкости используется
ртуть, вода, трансформированное масло,
спирт. Один конец трубки подсоединяется
к объему, который необходимо измерить,
другой остается открытым и через него
на раб.жидкость действует атм.даление.
В результате действия этих давлений
устанавливается разность высот
раб.жидкости, которая будет являться
мерой измеряемого давления.
Р=h *γ , γ-удельный вес раб.жидкости.
«+»: простота устройства, относительная высокая точность, измеряемое давление не зависит от формы и сечения трубки, можно использовать как дифференциальный, если контуры трубки подсоединить к разным объектам.
