- •Введение Цели и задачи автоматизации производства
- •Раздел 1 автоматический контроль
- •Глава 1
- •Общие сведения по киПиА Классификация киПиА
- •Виды шкал
- •Основы метрологии
- •Основные метрологические характеристики приборов
- •Чувствительность.
- •Класс точности.
- •Погрешности измерений
- •Определение допустимой заводской погрешности прибора
- •Поверка и градуировка приборов
- •Контрольные вопросы для повторения:
- •Глава 2 приборы для измерения давления
- •Остаточное давление определяется по формуле:
- •Единицы измерения давления
- •Классификация приборов для измерения давления
- •Жидкостные манометры
- •Деформационные приборы (пружинные манометры)
- •Манометры с одновитковой трубчатой пружиной обм
- •Стандартные шкалы манометров
- •Подбор манометров по разрешенному рабочему давлению
- •Электроконтактные манометры
- •Сильфонные манометры
- •Датчики системы гсп
- •Манометр сильфонный пневматический типа мс-п
- •Настройка прибора мс-п на «о» по месту
- •Преобразователи «метран – 43»
- •Грузопоршневой манометр
- •Вторичные приборы системы «старт»
- •Вторичный малогабаритный самопишущий и показывающий прибор типа пв4. 2э
- •Марки вторичных приборов
- •Выбор, установка и защита от коррозии приборов давления
- •Монтаж манометров
- •Глава 3 приборы для измерения расхода
- •Расходомеры переменного перепада давления
- •Виды сужающих устройств:
- •Нормальная бескамерная диафрагма
- •Нормальная камерная диафрагма
- •Нормальное сопло
- •Дифманометр сильфонный пневматический типа дс-п
- •Комплекс пневматических измерительных преобразователей (II поколение)
- •Измерительный преобразователь перепада давления типа 13дд11
- •Проверка дифманометров на «о» по месту
- •Порядок проверки и настройки
- •Электронные преобразователи «сапфир»
- •Дифманометр «сапфир – 22 дд – Ех»
- •Монтажные схемы расходомеров
- •I Измерение расхода жидкости
- •II Измерение расхода газа
- •III Измерение расхода пара
- •IV Измерение расхода агрессивных жидкостей
- •Расходомеры постоянного перепада давления (ротаметры)
- •Ротаметр стеклянный
- •Ротаметр с пневматической дистанционной передачей типа рпд
- •Ротаметр электрический дистанционный рэд
- •Глава 4 приборы для измерения уровня
- •Визуальные уровнемеры (указательные стёкла)
- •Поплавковые уровнемеры
- •Гидростатические уровнемеры
- •Пьезометрические уровнемеры (с непрерывным продуванием воздуха или газа)
- •Р ис. Пьезометрический уровнемер
- •Дифманометрические уровнемеры
- •Буйковые уровнемеры
- •Уровнемер буйковый пневматический уб-п
- •Глава 5
- •Манометрические термометры
- •Термометры сопротивления (Rt)
- •Электронный равновесный мост
- •Автоматический электронный уравновешенный мост ксм- 4
- •Логометр
- •Компенсационные провода
- •Автоматический электронный потенциометр ксп-4
- •Типы потенциометров:
- •Милливольтметр
- •Устройство
- •Прибор регистрирующий диск - 250, диск - 250и
- •Блочные схемы приборов для регулирования температуры
- •Электропневмопреобразователь типа эпп
- •Нормирующий преобразователь типа нп-сл
- •Нормирующий преобразователь нп-тл
- •Электропневмопреобразователь типа эпп
- •Автоматические анализаторы газов и жидкостей.
- •Термокондуктометрический газоанализатор типа
- •Хроматограф «нефтехим-200»
- •Сигнализатор взрывоопасной концентраций типа свк - зм.
- •Пуск свк- зм в работу
- •Автоматический рН-метр
- •Краткие сведения из теории автоматического регулирования
- •I. По виду регулируемой величины:
- •Основные элементы усэппа
- •Позиционный регулятор типа пр1.5
- •Пропорциональный регулятор типа пр2.5
- •Пропорционально - интегральный регулятор типа пр3.21
- •Достоинства и недостатки регуляторов
- •Пневматический вторичный самопишущий прибор типа пв10.1э
- •Работа переключателя пв10.1э
- •I Ручное управление «р».
- •Выбор клапанов
- •Клапанная сборка
- •Позиционеры
- •«Регулирующие клапаны и позиционеры»
Логометр
Логометр служит для измерения температуры, работает в комплекте с термометрами сопротивления. Термометры монтируются по месту (на аппаратах и трубопроводах). Логометр монтируется на щите управления в операторной. Термометры могут подключаться к логометру по двухпроводной или трехпроводной системе. Трехпроводная система устраняет погрешность от изменения температуры окружающей среды.
Градуировка термометра должна соответствовать градуировке логометра. Если к логометру подключается несколько термометров, то все они должны быть одной и той же градуировки, и подключение термометров осуществляется через переключатель.
Логометр является магнитоэлектрическим прибором. Подвижная система состоит из двух рамок Р1 и Р2, жестко связанных друг с другом, на которых закреплена стрелка 1.
Рис. Принципиальная схема логометра.
Устройство
1- стрелка;
2- балансировочные грузики;
3- спиральная пружина;
4- постоянный магнит;
5- шкала;
Р1,Р2-рамки
На другом конце стрелки имеются балансировочные грузики 2. Рамки намотаны на тонкой изолированной медной проволоки и могут поворачиваться на кернах. Ток к рамкам подводится по трем спиральным пружинкам 3 с очень малым противодействующим моментом.
Внутри рамки помещен цилиндрической формы постоянный магнит 4. Магнитное поле постоянного магнита неравномерное и распределяется по зонам.
1 - зона сильного магнитного поля;
2 - зона слабого магнитного поля;
3 - зона, где магнитное поле отсутствует.
Устройство постоянного магнита
При прохождении тока по рамкам они намагничиваются, за счет взаимодействия магнитного поля постоянного магнита и магнитного поля рамки возникает вращающий момент рамки. Рамки включаются в мостовую схему так, чтобы создаваемые ими вращающие моменты были направлены в разные стороны друг от друга. Ток рамки Р1 стремится поворачивать стрелку по часовой стрелке, ток рамки Р2 - против часовой стрелки. Когда стрелка находится в средней части шкалы 5, величина тока в обеих рамках равна.
При увеличении температуры сопротивление термометра Ш возрастает, ток рамки Р1 возрастает, а ток рамки Р2 уменьшается, и рамки поворачиваются по часовой стрелке. При этом рамка Р1 входит в слабую зону магнитного поля постоянного магнита, и его вращающий момент уменьшается, а рамка Р2 входит в зону сильного магнитного поля, его вращающий момент возрастает, и возникает равновесие вращающих моментов рамок Р1 и Р2, и поворот рамки прекращается. Стрелка занимает по шкале новое положение. При уменьшении температуры возникает обратное действие.
15'
Рис. Мостовая схема логометра
Р1, Р2-рамки;
КЛ, К2, КЗ, Кб- резисторы плечи моста;
К4-резистор для настройки начала шкалы;
К5- медный резистор;
Кк- контрольный резистор;
Кл- резисторы для подгонки линии
термометра;
Термометр сопротивления; ОВ-источник питания.
Мостовая схема логометра состоит из постоянных резисторов, намотанных на пластмассовые каркасы из манганинового провода, и термометра сопротивления. Мостовая схема питается от источника напряжением постоянного тока 1- 4 В. Резисторы КЛ, К2, КЗ и Кб- плечи моста. Резистор К1-для подгонки конца шкалы, К4- для подгонки начала шкалы. Резистор К5-медный, служит для компенсации погрешности от изменения температуры окружающей среды. Резистор Кк-контрольный резистор (если соединить клеммы 1 и 2, логометр должен показывать красную черту на шкале, при этом от точки 3 отключить резистор Кл). Таким образом, определяют работоспособность логометра, не снимая его со щита управления. Резисторы Кл - для подгонки сопротивления линии. К1- термометр сопротивления, ОВ- источник питания, Р1 и Р2-рамки.
При транспортировке стрелка прибора фиксируется при помощи ареттира, для этого на задней стенке логометра имеется шлиц под отвертку.
Термопары
Термопары являются датчиками температуры и работают в комплекте с вторичными приборами: милливольтметрами и потенциометрами. Термопара представляет собой спай из двух разнородных металлических проводников (термоэлектродов), которые предназначены для измерения температуры в объекте.
1 – «горячий» спай (рабочий);
2 - положительный термоэлектрод;
3 - отрицательный термоэлектрод;
4 - «холодные» концы (свободные);
5 – компенсационные провода.
Принцип действия термопары основан на термоэлектрическом эффекте (эффект Зеебека).
Он гласит: «В замкнутой цепи из двух разнородных металлических проводников возникает электрический ток, если два места соединения (спая) имеют разную температуру». Термо э.д.с. на концах термопары зависит от материала термоэлектродов и температуры «горячего» и «холодного» спаев.
Для технических измерений применяют термопары из следующих материалов:
1. ТХК - термопара хромель – копель, пределы измерения от -50 0С до +600 0С
(кратковременно 800 0С);
2. ТХА - термопара хромель – алюмель, от -50 0С до +1000 0С (кратковременно 1300 0С);
3. ТПП - термопара платинародий – платина от -20 0С до +1300 0С
(кратковременно 1600 0С);
4. ТПР - термопара платинародий - платинародий от (+300 0С до +1600 0С)
(кратковременно+1800 0С)
5. ТВР - термопара вольфрам – рений (до 2300 0С)
Градуировки термопар
Гр. ХК; Гр. ХА; Гр. ПП; Гр. ПР 30/6 ; Гр. ВР 5/20.
Положительным является электрод, материал которого стоит первым в градуировке, отрицательным - второй.
