
- •Общая структура автоматического управления:
- •1. Классификация устройств электроавтоматики.
- •2. Требования к устройствам электроавтоматики.
- •3. Системы контроля в автоматике.
- •4. Чувствительные элементы систем автоматики.
- •7. Электромагнитные индуктивные (в том числе магнитоупругие индуктивные) датчики (положения; усилий, моментов и деформаций; влажности и концентраций веществ) систем электроавтоматики.
3. Системы контроля в автоматике.
Разогнутая система
Замкнутая система
+ Легко поддается автоматизации.
Система контроля циклического действия
Т=Тцi∙n
Многоконтурные измерительные системы:
по виду измерительных сигналов,
по форме сигналов: аналоговые, цифровые,
по направлению передачи информации,
по характеру: линейные, нелинейные, квазилинейные, статические, динамические.
Структуры:
разомкнутая,
замкнутая,
многоконтурная.
Характеристики:
Характеристика преобразования xa = f(xe)
Предел измерений
Чувствительность S=Δ xa/ Δ xe
Статическая чувствительность
Чувствительность к помехам
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 = - εв/εl.
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.