Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Устройства электроавтоматики. ответы.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
221.18 Кб
Скачать

3. Системы контроля в автоматике.

  1. Разогнутая система

  1. Замкнутая система

+ Легко поддается автоматизации.

  1. Система контроля циклического действия

Т=Тцi∙n

  1. Многоконтурные измерительные системы:

    • по виду измерительных сигналов,

    • по форме сигналов: аналоговые, цифровые,

    • по направлению передачи информации,

    • по характеру: линейные, нелинейные, квазилинейные, статические, динамические.

Структуры:

  1. разомкнутая,

  2. замкнутая,

  3. многоконтурная.

Характеристики:

  1. Характеристика преобразования xa = f(xe)

  2. Предел измерений

  3. Чувствительность S=Δ xa/ Δ xe

  4. Статическая чувствительность

  5. Чувствительность к помехам

  6. Информационные характеристики

4. Чувствительные элементы систем автоматики.

Датчик – устройство, предназначенное для преобразования информации, поступающей на вход в виде физической величины, в другую удобную для использования в последних элементах автоматических систем.

с промежуточным преобразователем

с промежуточным преобразователем и ОС

Классификация датчиков:

По принципу действия:

- параметрические (преобразование неэлектрической величины в электрическую),

- генераторные (преобразование неэлектрической величины в эдс).

Наличие дополнительного источника питания – основное условие параметрических датчиков. В генераторных происходит непосредственное преобразование входной величины х в y. Они просты, не нуждаются во вспомогательных источниках питания, x в y осуществляется за счет энергии входной величины.

Параметрические датчики: реостатные, контактные, тензодатчики, терморезисторы, емкостные, электронные, фоторезисторы.

В состав параметрических входят промежуточный преобразователь и вспомогательный источник питания. Контролируемая величина преобразуется за счет энергии источника питания.

Датчики с ОС, в меньшей степени, реагирующие на виды возмущений, работают более стабильно, обеспечивают высокую точность.

Характеристики:

- статическая чувствительность,

- порог чувствительности,

- погрешность,

- динамические свойства,

- выходная мощность,

- сопротивление.

Требования к датчикам:

  • сохранение работоспособности в заданных условиях окружающей среды и режимах работы,

  • не влиять на контролируемый параметр и режим работы объекта,

  • требуемый диапазон измерения,

  • легко объединяются с измерительными преобразовательными средствами и источником питания,

  • обладать надежностью работы и стабильностью характеристик,

  • иметь требуемую чувствительность, инерционность, массу и габариты,

  • иметь удобства монтажа,

  • простота обслуживания, ремонтопригодность, взаимозаменяемость, простая технологическая конструкция.

5. Резистивные датчики

(положения; усилий, моментов и деформаций; температуры;

влажности и концентраций веществ; освещенности)

систем электроавтоматики.

Используются в качестве контроля и суммирования линейных и угловых перемещений, силы, момента, ускорений и других величин. (Реостатные, потенциальные).

Принцип действия: измерение сопротивления под действием входной величины.

Преимущества:

  • простота,

  • безинерционность,

  • стабильность,

  • большой коэффициент чувствительности,

  • высокая выходная мощность,

  • малые габариты,

  • не нуждаются в усилении.

Конструкция:

каркас (прямой, круговой), обмотки из константана.

Датчики положения: регистрируют наличие или отсутствие наблюдае­мого объекта в определенной точке пространства. Эта точка именуется точкой настройки или точкой срабатывания датчика. Сигнал на входе датчика может принимать только два значения – «объекта в точке на­стройки нет» и «объект в точке настройки есть».

Датчики усилий, моментов и деформаций (тензометрические датчики): для измерения малых перемещений, а также деформаций, крутящего момента и усилия.

Принцип действия: измерение активного сопротивления; ΔR при сжатии или растяжении изменяется и связано с относительной деформацией.

ST = f (ρ, l, s) – показатель тензочувствительности.

Все тензочувствительные материалы характеризуются коэффициентом Пуассона μ = - εвl.

Недостатки: малая чувствительность, высокая температурная погрешность.

Конструкции: проволочные, пленочные.

Из уравнения тензочувствительности можно выяснить статическую характеристику тензорезистора по относительному изменению сопротивления, можно определить относительную деформацию.

Датчики температуры: принцип работы – изменение сопротивления металлов и полупроводников от температуры. От -200 до 650˚С. Позволяют получить на выходе большую мощность и хорошо согласовываются с вторичными приборами. Чувствительность проволочных терморезисторов характеризуется температурным коэффициентом сопротивления k=R0∙α, R0 – сопротивление при нулевом значении температуры.

6. Емкостные датчики

(положения; усилий, моментов и деформаций; температуры;

влажности и концентраций веществ)

систем электроавтоматики.

Емкостной датчик - измерительный преобразователь неэлектрических величин (уровня жидкости, механические усилия, давления, влажности и др.) в значения электрической ёмкости.

Конструктивно емкостный датчик представляет собой конденсатор электрический плоскопараллельный или цилиндрический.

Области применения:

  • сигнализация заполнения емкостей из пластика или стекла;

  • контроль уровня заполнения прозрачных упаковок;

  • сигнализация обрыва обмоточного провода;

  • регулирование натяжения ленты;

  • поштучный счет любого вида и др.

Преимущества:

    • простота изготовления, использование недорогих материалов для производства;

    • малые габариты и вес;

    • низкое потребление энергии;

    • высокая чувствительность;

    • отсутствие контактов (в некоторых случаях – один токосъем);

    • долгий срок эксплуатации;

    • простота приспособления формы датчика к различным задачам и конструкциям.

Недостатки:

    • сравнительно небольшой коэффициент передачи (преобразования);

    • высокие требования к экранировке деталей;

    • необходимость работы на повышенной (по сравнению с 50 Гц) частоте.