
- •Лабораторная работа № 1 Исследование метрологических характеристик потенциометров ксп – 4 и диск – 250
- •1. Общие сведения
- •2. Диск – 250
- •Описание лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчёта
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 2 Исследование метрологических характеристик нормирующих преобразователей
- •Общие сведения
- •2 . Нормирующие преобразователи термоЭдс
- •3. Нормирующий преобразователь тсп
- •4. Преобразователь измерительный пт-тп-68
- •Описание лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 3 исследование метрологических характеристик логометров и мостов
- •1. Общие сведения
- •1.1. Термопреобразователи сопротивлений
- •1.2. Логометры
- •1 .3. Уравновешенные мосты
- •1 .4. Автоматические электронные мосты
- •Описание лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4 Исследование динамических характеристик термопреобразователей сопротивлений
- •4.1. Общие сведения
- •Описание лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 5 Измерение влажности газовой среды
- •5.1. Общие сведения
- •5.2. Автоматический психрометрический влагомер авп-201
- •Технические данные прибора
- •5.3. Наладка влагомера апв-201
- •5.4. Определение основной абсолютной погрешности измерения
- •5.5. Определение относительной влажности окружающего воздуха
- •6.1. Общие сведения
- •Принцип действия дтп основан на изменении взаимоиндуктивности двух систем обмоток при перемещении элемента магнитопровода.
- •6.2. Дифференциально-трансформаторная система дистанционной передачи показаний
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчёта
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 7 измерение частоты вращения
- •7. 1. Общие сведения
- •7.2. Магнитоиндукционные тахометры
- •7.3. Фотоэлектрический тахометр
- •7.3. Стробоскопический тахометр
- •Порядок выполнения работы
- •8.1. Общие сведения
- •2. Принцип работы пневматического вторичного прибора
- •8.3. Режимы работы пневматического прибора со станцией управления
- •8.4. Методика поверки прибора пв
- •8.5. Прибор контроля пневматический интегрирующий типа пик-1
- •8.6. Поверка интеграторов
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 9 измерение расхода вещества методом переменного перепада давления.
- •9.1. Общие сведения
- •9.2. Расходомеры переменного перепада давления
- •9.3.Описание лабораторной установки
- •9.3.1. Определение расхода воздуха расчетным путем
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа № 10 Исследование метрологических характеристик уровнемеров
- •10.1.Общие сведения
- •10.2. Пневмоуровнемер буйкового типа
- •10.3. Электрический уровнемер емкостного типа
- •10.4. Ультразвуковой уровнемер
- •10.5. Методика поверки уровнемера буйкового типа
- •10.6. Методика поверки уровнемера емкостного типа
- •Порядок проведения измерений по поверке ультразвукового уровнемера
- •Определение основной погрешности и вариации выходного сигнала
- •Содержание отчета
- •Лабораторная работа № 11 исследование метрологических характеристик преобразователей рода сигналов
- •11.1. Общие сведения
- •В состоянии равновесия справедливо равенство
- •Описание лабораторного стенда
- •Порядок выполнения работы
- •1. Поверка пэ-55м.
- •2 Эпп 2 . ПоверкаЭпп
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Литература Содержание
Содержание отчёта
Отчет по данной работе должен включать: схемы изучаемых вторичных приборов; таблицы измеренных и вычисленных величин; вычисление метрологических характеристик; выводы о пригодности приборов к эксплуатации путем сравнения класса точности приборов с максимальной допустимой погрешностью.
Контрольные вопросы
1. Метрологические характеристики, определяемые при поверке приборов.
2. Принцип действия ТЭП. Статические характеристики и материалы ТЭП?
3. В чем заключается сущность компенсационного метода измерения? Принцип действия потенциометра
4. Из каких функциональных узлов состоят автоматический потенциометр КСП–4 и ДИСК–250?
Лабораторная работа № 2 Исследование метрологических характеристик нормирующих преобразователей
Цель работы: изучение принципа действия, конструкции и метрологических характеристик нормирующих преобразователей.
Общие сведения
Нормирующие измерительные преобразователи относятся к функциональной группе средств получения информации и предназначены для преобразования естественных выходных сигналов первичных измерительных преобразователей в унифицированный выходной сигнал (табл. 1).
Тип первичного преобразователя |
Вид выходного сигнала первичного преобразователя |
Тип нормирующего преобразователя |
Выходной сигнал нормирующего преобразователя |
Тензорезисторный |
Сопротивление, Ом |
ПА-1 |
0-1В |
Дифференциально-трансформаторный |
Индуктивность, мГ |
НП-ПЗ |
0-5 мА |
Терморезистивный |
Сопротивление, Ом |
Ш71, Ш71-И, ПТ-ТС-68 |
0-5 мА. 0-10В |
Термоэлектрический |
ЭДС, мВ |
Ш72, Ш72-И, ПТ-ТП-68 |
0-5 мА, 0-10В 0-5 мА |
Реохордный |
ЭДС, мВ |
Ш73, HP-PI |
0-5 мА, 0-10В |
В качестве унифицированных сигналов используют :
постоянный ток, изменяющийся от 0-5мА (0-20, 4-20 мА) при изменении сигнала от первичного преобразователя от 0 до 100% диапазона измерений.
напряжение постоянного тока, изменяющееся в диапазонах 0-1 В; 0-10 В
Таблица 1
Сигналы 0–5 мА используют при длине линий связи до 5 км, а 0–20 (420) до 20 км.
Токовые сигналы обладают хорошей помехозащищенностью. Наиболее широко используется диапазон 4-20 мА, т.к. позволяет достаточно просто контролировать обрыв линий связи. Кроме того, нормирующие преобразователи используются в системах дистанционного контроля т.к. выходные сигналы измерительных преобразователей имеют малую мощность, и их передача на большие расстояния в ряде случаев затруднена.
Унификация выходного сигнала первичного преобразователя позволяет резко сократить номенклатуру вторичных приборов, обеспечить их взаимозаменяемость и разработать информационно-измерительные комплексы с применением ЭВМ.
2 . Нормирующие преобразователи термоЭдс
В основу работы положен компенсационный метод измерения термоЭДС с использованием схемы потенциометра с переменной силой рабочего тока. Схема преобразователя приведена на рис. 2.1. Здесь I – контур измерений; II – контур компенсации. Контур I содержит корректирующий мост КМ, усилитель У1 с токовым выходом Iвых, резистор RОС и термопару ЕАВ(t, t0). Корректирующий мост предназначен для введения автоматической поправки на изменение температуры свободных концов ТЭП, а также компенсации начальной термоЭДС в преобразователях, нижний предел измерения которых не равен 0°С.
Корректирующий мост представляет собой электрический неравновесный мост с постоянными манганиновыми резисторами R1, R2, R3 и медным резистором RM. Диагональ ab питания моста подключена к стабилизированному источнику питания Uпит. Напряжение этого источника выбирается в зависимости от градуировки подключаемой термопары. Измерительная диагональ cd корректирующего моста включена в разрыв между электродом термопары и соединительным проводом. При температуре свободных концов ТЭП, а, следовательно, и резистора RM расположенного рядом с концами удлинительных проводов, равной 0°С, мост находится в равновесии, т. е. напряжение в диагонали cd равно нулю. Если температура свободных концов, например, выросла и стала t0', то сопротивление резистора RM,, также вырастет, в результате чего в диагонали появится напряжение Ucd. Это возникшее напряжение компенсирует недостающую термоЭДС, т. е. Ucd =EAB(t0',t0).
Усилитель У1 состоит из двух каскадов: магнитного УМ, выполненного по двухтактной двухполупериодной схеме, и полупроводникового усилителя УП, работающего в режиме усиления постоянного тока Усилитель У1 выполняет функции нуль-индикатора.
Контур компенсации II включает в себя резистор Rос и усилитель обратной связи У2. Этот усилитель аналогичен усилителю У1, но включен с глубокой отрицательной связью по выходному току усилителя. Выходной ток Iос усилителя У2 является рабочим током контура II и при прохождении этого тока по сопротивлению Rос на нем создается компенсирующее напряжение:
Uос = IосRос. (1)
Со стороны контура I к резистору Rос подводится сигнал ТЭП ЕАВ(t, t0), сложенный с напряжением Ucd, создаваемым в измерительной диагонали корректирующего моста. Таким образом, этот суммарный сигнал, сравнивается с напряжением Uoc. Небаланс, равный:
∆U = EAB(t, t0)+Ucd – Uoc, (2)
подается на усилитель У1. Выходной сигнал усилителя У1 создает ток Iвых, который поступает во внешнюю цепь Rн и далее – в усилитель обратной связи У2. Выходной ток Iос усилителя У2 изменяется и изменяет падение напряжения Uoc на резисторе roc до тех пор, пока небаланс ∆U не достигнет некоторой малой величины δU, называемой статической ошибкой компенсации.
Наличие статической ошибки компенсации приводит к тому, что в контуре измерения I проходит недокомпенсированный ток. При этом, чем больше измеряемая термоЭДС, тем больше этот ток.
Исключить эту ошибку в устройствах, выполненных по статической автокомпенсационной схеме, принципиально невозможно, так как выходной ток преобразователя Iвых и ток контура компенсации Iос определяются наличием этой ошибки и пропорциональны ей. В то же время статическая ошибка автокомпенсационной схемы может быть значительно уменьшена, если использовать усилитель с большим коэффициентом усиления.
Рассмотрим математическую связь между измеряемой термоЭДС ЕАВ(t, t0) и выходным током преобразователя Iвых.
На вход усилителя У1 поступает напряжение:
(3)
На выходе усилителей У1 и У2 формируются соответственно токи:
(4)
(5)
где k1 и k2 – коэффициенты усиления усилителей У1 и У2; Rвх сопротивление входной цепи усилителя У1,
Падение напряжения на резисторе Roc составит:
(6)
Тогда, с учетом (3), (4) и (6) можно записать:
(7)
или
(8)
где k – коэффициент преобразования нормирующего преобразователя.
В зависимости от диапазона входного сигнала нормирующие преобразователи, работающие в комплекте с ТЭП, имеют классы точности 0,4 –1,5.