
- •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.
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.