
- •1 История развития и современное состояние автоматики
- •2 Классификация автоматических систем
- •Функции и характеристики элементов автоматических устройств (ас).
- •Датчики, основные показатели и характеристики.
- •5 Датчики температуры
- •6 Термопары
- •8 Датчики давления давления. Пружинные датчики давления.
- •9 Осн.Сведения о выборе датчиков давления(дд).
- •10 Датчики уровня жидкости
- •11 Датчики уровня жидкости. Гидростатические уровнемеры
- •12 Датчики уровня жидкости. Электрические уровнемеры
- •13 Датчики уровня жидкости. Радиоизотопный уровнемер
- •14 Датчики уровня жидкости. Акустические уровнемеры «Эхо-5»
- •16 Расходомеры постоянного перепада давления
- •17 Расходомеры индукционные
- •26 Датчики для автоматического анализа материалов
- •27 Измерение концентрации жидкости
- •28 Электрокондуктометрический метод анализа.
- •22 Весовые плотномеры
- •23 Поплавковые плотномеры
- •24 Гидростатические плотномеры
- •25 Радиоизотопные плотномеры.
- •18 Влагомеры для газов и твердых тел.
- •19 Метод точки росы
- •20 Кондуктометрический метод измерения влажности твердых тел
- •21 Метод диэлетрической проницаемости
- •30 Системы автоматического регулирования. Основные понятия и определения
- •31 Классификация систем автоматического регулирования
- •32 Объекты регулирования
- •33 Одноемкостные статические объекты.
- •34 Одноемкостные астатические объекты
- •35 Объекты чистого запаздывания
- •36 Сложные регулируемые обьекты.
- •37 Автоматические регуляторы.
- •38 Регуляторы непрерывного действия. Статические регуляторы (п-регуляторы)
- •39 Астатические регуляторы (интегральные)
- •40 Изодромные регуляторы (пи-регул-ры)
- •42 Параметры качества переходных процессов
- •45 Исполнительные механизмы
- •46 Электродвигательные исполнительные мехагнизмы
- •47 Исполнительные устройства
- •48 Способы мат. Описания аср.
- •49 Управления типовых звеньев аср. Назначение и классификация типовых звеньев
- •49 А Инерционное звено
- •50 Колебательное затухающее звено, апериодическое звено 2-го порядка
- •51 Передаточные функции аср
- •52 Последовательное соединение звеньев
- •53 Анализ точности аср
- •54 Устойчивость аср.
- •4.1 Выбор системы приборов автоматизации
- •4.2. Пневматическая система приборов старт
- •4.4.Микропроцессорные контроллеры (мпк)
- •4.5 Микропроцессорный контроллер «Сосна»
- •58 Проектирование систем автоматизации
- •59 Аср гидрродинамических процессов
- •60 Аср тепловых процессов
- •61 Аср массообменныхпроцессов
- •62 Аср процесса газовой абсорбции.
- •63 Аср процесса ректификации
- •65 Регулирование химических реакторов
- •66 Автоматизированные системы управления технологическими процессами.
20 Кондуктометрический метод измерения влажности твердых тел
Для измерения влажности газов применяются методы:
1.Психометрический
2. Метод точки росы
Для твердых тел применяются след. методы:
1. Электрокондуктометрический
2. Метод диэлектрической проницаемости
3. Метод ИК-излучения.
Твердое тело представляет собой капиллярно пористое вещество, заполненное влагой. От количества влаги зависит удельное сопротивление данного материала. В абсолютно сухом виде твердое тело является диэлектрикам с удельным сопротивлением равным 10^10 Ом/см. При увлажнении твердого тела оно является проводником с удельным сопротивлением равным 10^2 Ом/см.
Зависимость сопротивления твердого тела от влажности:
Rх= A / W^n
A- коэф-т , кот. характеризует свойства твердого тела
W- коэф-т, учитывающий влажность
lgRх=f(W)
1 участок – W=2-30% характеристика практически линейна т.е величина Rх
зависит от влажности материала.
2 участок - 30-50% - Rх зависит от ряда других факторов (наличие электролитов). Характеристика нелинейная, поэтому данные влагомеры применяют при W=2-30% .
Конструкция влагомера. Состоит из 2-х металлических пластин, между которыми размещен конструкционный материал. Данный преобразователь включается в одно из плеч мостов измер. схемы. При изменении W, изменяется Rх, напряжение в измерительной диагонали моста, которая является мерой влажности испытываемого образца. Поэтому данный метод применяется в лабораторной практике (подготовка образца).
21 Метод диэлетрической проницаемости
Для измерения влажности газов применяются методы:
1.Психометрический
2. Метод точки росы
Для твердых тел применяются след. методы:
1. Электрокондуктометрический
2. Метод диэлектрической проницаемости
3. Метод ИК-излучения.
Емкосный метод измерения влажности основанный на принципе использования зависимости между влажностью вещества и его диэлектрической проницаемостью. В качества датчиков используются плоские или цилиндрические конденсаторы, в электрическое поле которых вводиться исследуемое вещество. Поскольку диэлектрическая проницаемость воды равная 81, а для большинства сухих материалов эта величина равная 2-10 единицам, то даже небольшие изменения влажности существенно влияют на диэлектрическую проницаемость вещества. Конструкция датчика влажности зависит от свойств контролируемых веществ. Емкосныя датчики влажности питаются на частотах от 50 Гц к нескольких десятков мегагерц.
Схема высокочастотного безконтактного концентратомера
1-Источник напряжения высокой частоты
2-Измеительные ячейки любого типа
3-усилитель
4-вторичный прибор
В ячейках каждого типа при измерении концентрации электропроводных сред контролируемым параметром является удельная электропроводность .При измерении концентрации не электропроводящих сред параметром является диэлектрическая проницаемость , т.к. ЭДС воды намного выше , чем у др. веществ , то в данном случае измерительная ячейка будет измерять диэл. проницаемость воды и будет служить для измерения влажности различных органических веществ и прибор именуется-дихотометром.