
- •Автоматизовані системи моніторингу температури повітря
- •Автоматизовані системи моніторингу атмосферного тиску
- •Автоматизовані системи моніторингу вологості атмосферного повітря
- •4. Автоматизовані системи моніторингу атмосферних опадів
- •Автоматизовані системи моніторингу сонячної радіації
- •6. Автоматизовані системи моніторингу вітру в атмосфері
- •7. Автоматизовані системи моніторингу висоти нижньої межі хмар
- •8. Автоматизовані системи моніторингу дальності видимості
- •9. Автоматизовані системи моніторингу радіоактивності
- •Автоматизовані системи моніторингу забруднення
- •11. Автоматизовані системи моніторингу вертикального розподілу температури, тиску, вологості, напрямку та швидкості вітру
- •Загальні відомості про комплекс амас Авиа-1.
- •Призначення комплексу амас Авиа-1.
- •Склад комплексу.
- •Технічні дані і характеристики.
- •13. Будова і принцип роботи комплексу
- •Будова комплексу.
- •Принцип роботи.
- •Індивідуальне завдання
- •4. Висновок
- •5. Література
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеська національна академія зв’язку ім. А.С. Попова
Кафедра автоматизації технологічних процесів
Звіт
про проходження практики в
Головном управлінні МНС в Одеській області»
Студент практикант
група КТ-3.11 _______ Савченко Ю.С.
Керівник практики _______ Пономарьов Ю.С.
Одеса 2013
ЗМІСТ
Автоматизовані системи моніторингу температури повітря
Води, ґрунту………………………………………………………………. 3
Автоматизовані системи моніторингу атмосферного тиску……….. 6
Автоматизовані системи моніторингу вологості
атмосферного повітря ………………………………………………........ 8
Автоматизовані системи моніторингу атмосферних опадів……….. 11
Автоматизовані системи моніторингу сонячної радіації…………... 12
Автоматизовані системи моніторингу вітру в атмосфері………….. 13
Автоматизовані системи моніторингу висоти нижньої межі хмар…15
Автоматизовані системи моніторингу дальності видимості……….. 16
Автоматизовані системи моніторингу радіоактивності
атмосферного повітря, води і ґрунту………………………………….....17
Автоматизовані системи моніторингу забруднення .
атмосферного повітря…………………………………………………….. 20
Автоматизовані системи моніторингу вертикального розподілу температури, тиску, вологості, напрямку та швидкості вітру…….... 21
Загальні відомості про комплекс АМАС Авиа-1……………. …….23
Призначення комплексу АМАС Авиа-1…………………..… 23
Склад комплексу……………………………….………… ….... 23
Технічні дані і характеристики………………………………. . 24
Будова і принцип роботи комплексу АМАС Авиа-1…………….. 25
Будова комплексу……………………………………….…….. 27
Принцип роботи……………………………………………… 30
Індивідуальне завдання……………………………………………….. 40
Висновок…………………………………………………………….……… 41
Література………………………………………………………………... .. 42
Автоматизовані системи моніторингу температури повітря
води, ґрунту
Температу́ра (від лат. temperatura — належне змішування, нормальний стан) фізична величина, яка описує здатність макроскопічної системи (тіла) до самовільної передачі теплаіншим тілам.
Позначається літерою T або t.
На побутовому рівні температура пов'язана із суб'єктивним сприйняттям «тепла» і «холоду». Теплі тіла мають більшу температуру, холодні — меншу. В розумінні сучасної фізики температура пов'язана з тепловим рухом атомів та молекул.
Температура відіграє важливу роль у багатьох галузях науки, включаючи фізику, хімію і біологію.
Вимірювання температури
Хоча поняття температури інтуїтивно зрозуміле, як стан тепла й холоду, її вимірювання, тобто співставлення з певною одиницею температури й кількісне вираження у вигляді числа, є методологічно складною проблемою. Температуру неможливо виміряти безпосередньо. Проте, при нагріванні або охолодженні тіла змінюються його фізичні властивості: довжина і об'єм, густина, пружні властивості, електропровідність тощо. Основою для вимірювання температури може бути зміна будь-якої властивості будь-якого тіла, якщо для нього відома залежність даної властивості від температури. Вибране для вимірювання температури тіло називають термометричним, а прилад для вимірювання температури - термометром.
Установка для вимірювання температури ґрунту М-54-2. Ця установка призначена для дистанційного вимірювання (на відстані до 120 м) температури ґрунту в 10-ти точках (на глибинах 2, 5, 10, 15, 20, 40, 80, 120, 160 і 320 см). Вона складається з 10-ти датчиків, вимірювального пульту з джерелом живлення і з’єднувального 12-жильного кабелю. Кожний датчик являє собою безкаркасний проводовий мідний терморезистор (рис.2.13 б), з’єднаний з відрізком двожильного кабелю. Датчики підключаються до з’єднувального кабелю безпосередньо пайкою або через з’єднувальну коробку. Вимірювальна схема і джерело живлення змонтовані в корпусі вимірювального пульта. Кабель з датчиками підключається до пульту за допомогою штепсельного роз’єму.
Вимірювання
починають з перевірки напруги живлення;
за необхідності її регулюють. Для
цього ручку 1 перемикача
установлюють на поділку
(сам перемикач при цьому виявляється в
положенні 11). Перевіряють показання
вимірювального приладу – стрілка його
повинна знаходитися на контрольній
поділці шкали; за необхідності за
допомогою ручки 5 реостата
роблять регулювання напруги живлення,
доки стрілка не установиться у контрольної
поділки. Потім почергово вимірюють
температуру у всіх 10-ти точках, в яких
установлені датчики. Для цього ручка
1 установлюється на потрібний діапазон
(орієнтовно), ручка 6 перемикача
установлюється в положення «1» (перший
датчик в положення «1»). Якщо ручка 1
була установлена правильно, то стрілка
вимірювального приладу повинна
установитися в межах шкали, у противному
випадку її перемикають на сусідню
поділку. Потім відраховують і записують
показання приладу.
В аналогічній послідовності проводять вимірювання по іншим датчикам.
Потім проводять контрольне вимірювання напруги живлення. Воно за час вимірювань не повинне змінюватися.
За результатами вимірювань за допомогою повірочного свідоцтва (графік або таблиця) отримують значення температури на момент вимірювання в точках, де установлені датчики.
У тих випадках, коли результат контрольного вимірювання напруги відрізняється від значення, отриманого спочатку, необхідно вимірювання повторити, тому що, можливо, відбулася помилка. Якщо після повторного вимірювання ця напруга знову зміниться, то потрібно замінити гальванічний елемент.
Похибка вимірювання температури ґрунту при правильній експлуатації установки не перевищує 0,2°С
Установка для вимірювання температури ґрунту АМ-2М-1 (електротермометр). Ця установка призначена для вимірювання температури ґрунту на сільськогосподарських полях. Вона складається з вимірювального пульту (рис.2.18) і комплекту датчиків.
Датчик містить дротовий мідний терморезистор і з’єднаний з відрізком кабелю, який закінчується вилкою. Вимірювальна мостова схема із джерелом живлення змонтована в переносному вимірювальному пульті. Пульт з’єднується з датчиком за допомогою короткого двожильного кабелю, який має з одного кінця штепсельну вилку (до пульту), а з другого – розетку (до датчика).
Похибка вимірювання температури за допомогою установок цього типу може досягати 1°С.
Установка для вимірювання температури ґрунту АМ-29. Ця установка з метою уніфікації виробництва М-54-2 і АМ-2М-1 випускається двох типів: типу А (агрометеорологічна) і типу М (метеорологічна) для різного призначення.
Установка АМ-29 типу А є модифікацією установки АМ-2М-1 і практично від неї не відрізняється. Вона також призначена для вимірювання температури ґрунту на сільськогосподарських полях. Датчики (за конструкцією аналогічні датчикам М-54-2, рис.2.13 б) установлюються у верхніх шарах ґрунту (на глибині від 2 до 20 см) в контрольованих точках сільськогосподарського поля. Можна користуватися також переносним датчиком-щупом. Переносний пульт установки забезпечує вимірювання температури ґрунту на відстані не більше 2 м від місця установки датчиків.
Електричні схеми і конструкції пультів установок АМ-29 типу А і АМ-2М-1 істотних відмін не мають.
Похибка вимірювання температури за допомогою установки цього типу 1°С.
Установка АМ-29 типу М є модифікацією М-54-2. Вона призначена для дистанційного (до 120 м) вимірювання температури ґрунту і ґрунту на глибинах від 2 до 320 см.
Пульт повинен установлюватися в приміщенні і за допомогою кабелю з’єднуватися з десятьма датчиками, встановленими в ґрунті.
Передбачалося, що установка типу М буде застосовуватися на метеорологічних станціях поряд з М-54-2 і з часом повністю замінить її. Проте, незважаючи на відсутність істотних відмінностей в принципових схемах і конструкціях установок АМ-29 (типу М) і М-54-2, похибка АМ-29 (типу М) складає 1°С. Це значно перевищує допустиму похибку вимірювання температури ґрунту і тому установка АМ-29 на метеорологічних станціях не може застосовуватися до удосконалення технології її виробництва і зниження похибки до 0,2°С. По-видимому, при прагненні уніфікувати виробництво двох установок різного класу точності (М-54-2 і АМ-2М-1) мало місце зниження вимог до підбору та виготовленню елементів вимірювального моста пульту і датчиків установки високого класу точності (АМ-29 типу М) до рівня вимог, які відповідають виготовленню приладу більш низького класу (АМ-29 типу А). В результаті було отримано дві модифікації установки низького класу точності (з похибкою до 1°С).