- •1. Предмет и задачи дисциплины «Автоматика, автоматизация и асутп»
- •2. Структура и состав системы автоматического управления
- •3. Предмет и задачи теории автоматического управления
- •4. Классификация и структурные схемы сау
- •5. Методы математического описания сау. Передаточная функция
- •6.Характеристики типовых динамических звеньев сау
- •7.Анализ устойчивости сау. Критерии устойчивости
- •8.Показатели качества регулирования. Оптимальный переходный процесс
- •10.Характеристики интегрирующего и дифференцирующего динамических звеньев
- •11. Характеристики звеньев второго порядка и чистого запаздывания
- •Типовое звено второго порядка
- •12 Правила преобразования структурных схем сау
- •13 Автоматические регуляторы: классификция
- •14.Автоматические регуляторы: законы регулирования
- •15 Выбор типа регулятора и параметров его настройки
- •16.Исполнительные механизмы: назначение, классификация, особенности конструкции
- •17.Регулирующие органы: назначение, особенности конструкции, характеристики
- •18.Усилительно-преобразовательные устройства
- •19. Технологический процесс как объект управления (на примере своей специальности). Свойства объектов управления
- •20. Классификация объектов управления. Алгоритмы их функционирования
- •21.Методы построения математических моделей объектов управления
- •22.Алгоритм математического моделирования объектов управления (резервуар с жидкостью)
- •23. Классификация измерений
- •24.Погрешности измерений
- •25. Классификация средства измерений
- •26. Метрологические характеристики си.
- •27. Контактные средства измерения температуры
- •28. Манометрические термомтры.Пр-п действия,конструкция
- •29. Термопреобразователи сопротивления
- •30. Термоэлектрические термометры. Принцип д/ия, конструкция, материалы. Характеристики. Измерение термо-эдс.
- •31.Бесконтактные средства измерения температуры. Принцип действия, конструкции, характеристики.
- •32.Средства измерения давления. Принципы действия, конструкции, характеристики.
- •3. Электрические манометры
- •33.Средства измерения уровня. Принципы действия, конструкции, характеристики.
- •4. Измерение уровня сыпучих материалов
- •34.Средства измерения перемещений и скорости. Принципы действия, конструкции, характеристики.
- •35.Средства измерения массы. Принципы действия, конструкции, характеристики.
- •36.Средства измерения расхода жидкостей и газов. Принципы действия, конструкции, характеристики.
- •37.Средства измерения расхода сыпучих материалов. Принципы действия, конструкции, характеристики.
- •38.Средства измерения плотности. Принципы действия, конструкции, характеристики.
- •39.Средства измерения влажности. Принципы действия, конструкции, характеристики.
- •40.Средства измерения вязкости. Принципы действия, конструкции, характеристики.
- •41. Средства анализа концентрации и состава смесей. Принципы действия,
- •1. Газоанализаторы.
- •2. Анализаторы жидкостей.
- •42 Функциональная схема автоматизации
- •43.Автоматизация процессов перемещения жидкостей
- •44.Автоматизация теплообменников
- •45.Автоматизация печей
- •46.Автоматизация барабанной сушилки
- •47.Автоматизация башенной распылительной сушилки
- •48.Автоматизация процесса сушки в кипящем слое
- •49.Современные асутп; функции, структура, обеспечение
- •50 Промышленные контролеры
- •51.Scada-системы.
- •Предмет и задачи дисциплины «Автоматика, автоматизация и асутп»
- •Структура и состав системы автоматического управления
28. Манометрические термомтры.Пр-п действия,конструкция
Пр-п
действия осн.на зав-сти давления рабочего
в-ва в замкнутом обьеме от темп-ры.
В соответствии с ОС рабочего вещества
манометрические термометры могут быть
газовыми, жидкостными и конденсационными.
Состоят с термобалона (из латуни или стали), капиллярной трубки и манометрической пружины (манометра). Термобалон размещается в окружения, где измеряется темп-ра. Темп-ра окружения воздействует на физическое состояние вещ-ва внутри баллона, что приводить к изменению давления. Это давление ч-з капиллярную трубку передается на расстояние в 60 мм, диаметр трубки 0,1-0,5 мм и фиксируется манометром, шкала градуирована в градусах Цельсия. Диапазон измерительных температур от -50 С к 600 С. Класс точности примерно 1,5. Могут использоваться в пожаро-, взрывоопасном окружении.
В
газовых
термометрах система заполняется инертным
газом со свойствами близких к свойствам
идеальных газов.
Заполнены
азотом под давлением 1-5
МПа, в зав-сти от темп-ры
изменяя
давление газа в баллоне.
Рабочая
Т=-150-+600℃.
Пр-п
действия осн.
на
закрне Гей-Люсака для идеальных газов.
Реально
статическая хар-ка таких термометров
близка к линейной.
Изменение
давление выражено зав-стью
где
-
давление газа при тепмп-ре измерения,
-
при тепмп-ре 20
С
(темп-ра градуировки),
-
объемный коэффициент расширения газа.
Погрешность связанная с колебанием
давления отсутствует из-за высокого
.
Погрешность связанная с отклонением
от 20
оС
(темп-ра градуировки) в которой
находится
капилляр; погрешность рассчитывается
для капилляра и манометрической части
где
-
объем капилляра манометрическойчасти,
-
объем
баллона,
-окружающая
среда,
-
20 С
Недостатки: 1) выс. инерционность связанная с низким коэф. теплопередачи от металла корпуса баллона к газу находящемся в баллоне.
2)низкая теплоемкость газа.
3)значительн.ые размеры баллона (трудно вставить в трубки малого диаметра).
4)Необходимости контроля герметичности системы,
5)Ограниченная длинна связи м-ду баллонам и манометром,
6)Влияние на показание темп-ры окружающей среды.
В
жидкостных
термометрах вся система заполнена
жидкостью.
Жидкостные
заполнены кселолом,
ртутью под давлением 1-2 МПа.
,
где
-
объемный коэффициент расширения жидк.,
-
объемный коэффициент сжатия жидк..
-
разность температур.Кселол
,
ртуть
.
Колебание
атмосферного давления не вызывает
погрешности из-за высокого
и предохраняет жидк. от вскипания. При
увелич.
температуры
часть
жидкости
будет
выдавливаться в капилляр и в манометр,
поэтому габариты чувствительного
элемента, габариты термобаллона и
диапазон измерений должен быть согласован.
Термобаллон имеет размеры 10 и 100 мм.
Достоинства: Хорошие динамические свойства.
Недостатки:1) Погрешность связанная с отклонением Токр.среды от 20оС (темп-ра градуировки),
2)влияние на показание температуры окружающей среды. Для компенсации используют инварный полисенсор, представляющих собой провалку, которая имеет min коэффициент расширения.
3)наличие гидростатической погрешности обусловлено разными уровнями, на которых находится баллон и манометр.
Конденсационный. Термоболон на 2/3 заполнен кипящей жидкостью. Принцип действия основан на зависимости: ,
где L-скрытая теплота испарения,V- удельн. объемы пара и жидк.. Зав-сть давления насыщ.пара от Т однозначна, но нелинейна, поэтому шкалы конденсац.термометров неравномерны.Т.к. давление в термосистеме зависит только от Т, то изменение Токр.среды не влияет на показания прибора,эти термометры наиб. чувствительны, т.к. Рнасыщ.пара изменяется с изменением Т.
Недостатки: нелинейная статическая хар-тика, гидростатическая погрешность (компенсируется как в жидкостных), сложность ремонта и большие размеры балона класса точности 1, 1,5, 2,5.
Достоинства: Незав-сть показаний от Т окружающей среды.
