 
        
        - •Формирование задачи проектирования. Стадии разработки проекта Проектирование систем управления Стадия разработки.
- •Кадастр измеряемых величин
- •Структура кадастра
- •Структура гсп.
- •Агрегатные комплексы технических средств автоматизации
- •Средства получения информации об объекте. Унифицированные сигналы Средства получения информации об объекте.
- •Унифицированные сигналы гсп.
- •Средства измерения температуры в асу тп
- •2.Термоэлектрический.
- •3.Манометрический.
- •4.Радиационные пирометры.
- •Средства измерения давления в асу тп
- •9. Средства измерения уровня в асу тп Средства измерения уровня:
- •10. Средства измерения сил и масс в асу тп Технические средства измерения сил и масс.
- •Вибрационно измерительные преобразователи.
- •Средства измерения расхода в асу тп Средства измерения расхода.
- •12. Измерительные преобразователи перемещения
- •Понятие об объекте управления и процессе управления Структуры измерительных преобразователей.
- •Понятие о су и оу.
- •Понятие об асу тп. Классификация и структура современных технологических объектов управления Понятие об асу тп. Гост - « асу тп »
- •Назначение и структура современных асу тп. Человеческий фактор Поведенческая модель человека в асу тп.
- •Типы асу тп.
- •Современные концепции построения асу тп на основе scada-систем scada системы
- •Scadas системы находятся на 3 и 2 уровне.
- •Scada-система Genie
- •Редактор сценариев.
- •Назначение и принципы создания сапр. Основные определения, классификация
- •Cad/can системы:
- •Состав и назначение компонентов сапр Состав сапр
- •Методическое обеспечение, методика, нормативы.
- •Взаимодействие обеспечивающих подсистем сапр на этапах проектирования и эксплуатации
- •Принципы создания сапр Принцип создания сапр.
- •Классификация промышленных предприятий Классификация промышленных предприятий.
- •Структура предприятия и управления Структура управления предприятием.
- •Структура управления.
- •1. Формирование задачи проектирования. Стадии разработки проекта
- Средства получения информации об объекте. Унифицированные сигналы Средства получения информации об объекте.
  СПИ
–это
устройство непосредственно взаимодействующее
с объектом и формирующий выходной сигнал
соответствующего измеряемого параметра.
СПИ
–это
устройство непосредственно взаимодействующее
с объектом и формирующий выходной сигнал
соответствующего измеряемого параметра.
По способу получения делятся на:
Унифицированные сигналы гсп.
 
- Средства измерения температуры в асу тп
Средства измерения температуры в АСУ ТП.
| Наименование вида СИ | Величина характеризующая температуру | Диапазон измерения,t°C | Класс точности Верхний предел/нижний предел | 
| 1.Терморезистивный | Сопротивление чувствительного элемента | -260..+600 | 
 1,0 / 2,0 | 
| 2.Термоэлектрические | Термо ЭДС в спае металла | -200..+2500 | ±0,2мВ t° C <500 
 0,2±0,0006 (t-360)мВ t° C <30°C | 
| 3.Манометрический | За счет давления в замкнутом объеме | -50..+600 | 1,0 / 4,0 | 
| 4.Радиационный | Фото ЭДС, фотосопротивление яркости, свечение эталона | 20..600 | 
 1,5 / 4,0 | 
| 5.Дилатометрический | Изменение длины твердого тела | -30..100 | 1,5 / 4,0 | 
| 6.Биметаллический | Деформация пластин твердого тела | -30..50 | ±1°C / ±2,5°C | 
| Объект управления | Способы измерения t° C | |||||
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1.Вакуум | + | + | - | - | - | - | 
| 2.Газы | + | + | - | - | - | + | 
| 3.Жидкости | + | + | + | + | + | + | 
| 4.поверхности твердых тел | + | + | - | - | - | - | 
1.Терморезисторный.
ТСМ (-50..180) °C
ТСП(-260..600) °C
Требования:
- Соответствие диапазона; 
- Правильность выбора места установки; 
- Соответствие прочности материала и арматуры крепления в условии коммутации; 
- Правильный выбор длины проводов монтажной части; 
2.Термоэлектрический.
Стальные трубки – до 600°C
Жаростойкие сплавы – до 1100°C
Фарфоровые - до 1300°C
По инерционности измерений термоэлектрические преобразователи бывают:
- Малоинерционные, время измерения до 40с; 
- Средне инерционные, время измерения до 60с; 
- Большой инерционности, время измерения до 3,5мин; 
- Ненормируемые, время измерения свыше 3,5мин. 
3.Манометрический.
Максимальное расстояние до 10 метров;
Преимущества: простота и надежность конструкции, нечувствительность к внешним электромагнитным полям.
4.Радиационные пирометры.
Преимущества: отсутствие контакта с внешней средой, неограниченный верхний предел измерений, высокое быстродействие, отсутствие влияния пирометра на температурное поле объекта, возможности измерения температуры подвижного объекта.
Недостатки:
Различают методические погрешности:
- Малоинерционные до 1с; 
- Средней инерционности до 2с; 
- Большой инерционности свыше 2с. 
5,6
Преимущества: простая конструкция, высокая надежность измерения.
