
- •Глава 1. Система автоматического контроля (сак) технологических параметров
- •§1. Некоторые понятия метрологии (науки об измерениях)
- •§2. Общие сведения о Государственной системе приборов
- •§3. Структурная схема системы автоматического контроля (сак)
- •§4. Теплоэнергетические параметры
- •4.1. Контроль давления
- •4.1.1. Классификация приборов для измерения давления
- •4.1.1.1. Жидкостные манометры
- •4.1.1.2. Деформационные манометры
- •4.1.1.3. Электрические манометры
- •4.1.2. Электрические датчики давления «Сапфир»
- •4.2. Контроль температуры
- •4.2.1. Классификация приборов контроля температуры
- •4.2.1.1. Термометры расширения
- •4.2.1.2. Дилатометрические и биметаллические преобразователи
- •Датчики – реле температуры Устройства терморегулирующие дилатометрические тудэ
- •4.2.1.3. Манометрические термометры
- •4.2.1.4. Термоэлектрические термометры
- •4.2.1.5. Термометры сопротивления
- •4.2.2. Пирометры (инфракрасные термометры)
- •Пирометр Thermalert gp
- •4.2.3. Интеллектуальные датчики температуры
- •Интеллектуальные датчики температуры autrol att2100
- •4.2.4. Управляющие устройства
- •4.3. Контроль расхода
- •4.3.1. Сущность измерения расхода по методу
- •4.3.2. Осредняющие напорные трубки
- •4.3.3. Расходомеры обтекания. Ротаметры
- •4.3.4. Тахометрические расходомеры
- •4.3.5. Электромагнитный метод измерения расхода жидкости
- •4.3.6. Вихревые расходомеры
- •4.3.7. Ультразвуковые расходомеры
- •4.3.8. Кориолисовые (массовые) расходомеры
- •4.3.9. Расходомер сыпучих веществ DensFlow
- •4.3.10. Измерение расхода на основе тепловых явлений
- •4.3.10.1. Калориметрические расходомеры
- •4.3.10.2. Термоконвективные расходомеры
- •4.3.10.3. Термоанемометры
- •4.4. Контроль уровня
- •4.4.1. Методы измерения уровня жидкости,
- •Акустический уровнемер зонд-3м
- •Датчики-реле уровня жидкости поплавковые дру-1пм
- •4.4.2. Методы измерения уровня сыпучих материалов, применяемые в химической промышленности
- •4.4.3. Беспроводной интеллектуальный преобразователь
- •§5. Контроль параметров качества (состава и свойств веществ)
- •5.1.1. Масс-спектрометры
- •5.1.2. Хроматографы
- •5.1.3. Универсальный многоканальный газоанализатор автоматического непрерывного контроля «ганк-4»
- •5.1.4. Комплексный анализатор дымовых газов sg700
- •5.1.5. Парамагнитный анализатор кислорода в газах mg8
- •5.1.6. Концентратомер ксо-у2
- •5.2. Определение свойств веществ
- •5.2.1. Измерение плотности жидкостей и газов
- •5.2.2. Измерение вязкости веществ
- •5.2.3. Измерение влажности газов и твердых тел
- •5.2.3.1. Контроль относительной влажности газов
- •Измерительные преобразователи температуры и влажности роса-10
- •5.2.3.2. Контроль влажности твердых (сыпучих) тел
- •5.2.5. Измеритель проводимости sc202
- •5.2.6. Измерение мутности
- •5.2.7. Измерение цвета
- •Технические характеристики TeleFlash Compact:
- •§6. Измерение механических и электрических параметров
- •6.1. Измерение весовых величин
- •6.1.1. Использование тензодатчиков
- •Измерение толщины материалов из диэлектриков
- •6.3. Датчик потускнения факела дмс-100м-пф
- •6.4. Измеритель мощности pr 300
- •6.5. Датчики положения
- •6.5.1. Датчики контроля скорости (дкс)
- •Технические характеристики дкс
- •6.5.2. Оптические датчики метки (дом)
- •Технические характеристики (дом)
- •6.5.3. Оптические бесконтактные выключатели (вбо)
- •Технические характеристики вбо типа т
- •Технические характеристики вбо типа r
- •Технические характеристики вбо типа d
- •6.5.4. Емкостные бесконтактные выключатели
- •Ниже приведены примеры использования емкостных бесконтактных выключателей (рис. 6.29-6.32).
- •Технические характеристики емкостного бесконтактного выключателя
- •6.5.5. Ультразвуковой бесконтактный выключатель
- •6.5.6. Пироэлектрические датчики
- •6.5.7. Сигнализатор движения радиоволновый сдр101п
- •6.6. Волоконно-оптические датчики
- •6.6.1. Волоконно-оптические датчики магнитного поля
- •6.6.2. Измерение давления
- •6.6.3. Измерение температуры
- •6.6.4. Измерение уровня
- •Глава 2. Система автоматического регулирования технологических параметров (сар)
- •§1. Структура сак и сар
- •§2. Сар как совокупность типовых
- •2.1. Динамические звенья сар
- •Усилительное звено
- •Апериодическое звено 1-го порядка
- •Интегрирующее звено (астатическое)
- •Колебательное звено
- •Апериодическое звено 2-го порядка
- •Дифференцирующее звено
- •2.1.1. Необходимые сведения из операционного исчисления
- •2.1.2. Передаточные функции типовых динамических звеньев.
- •2.2. Объект регулирования
- •§ 3. Исполнительные устройства
- •3.1. Иcполнительные механизмы
- •Регулирующие органы
- •3.2.1. Регулирующие клапаны
- •Коаксиальный клапан
- •Клеточный клапан
- •Основные технические данные клеточного клапана серии 41005 зао «дс Контролз»
- •Производитель: зао «дс Контролз», г.Великий Новгород
- •3.2.2. Регулирующие заслонки
- •Шиберные задвижки
- •Учебное пособие
Технические характеристики дкс
Диапазон номинальных напряжений питания – 110-220 В
Диапазон рабочих напряжений питания – 90-250 В
Номинальный ток – 250 мА
Падение напряжения – 9 В
Минимальный ток нагрузки – 5 мА
Регулировка частоты – есть
Индикация срабатывания – есть
Частота циклов срабатывания – 500 Гц
Температура окружающей среды: -45…+80°С
Диапазон контролируемых частот: 0,1-2,5 Гц
Материал корпуса – латунь
Масса – 0.24 кг
«Сенсор», г. Екатеринбург.
6.5.2. Оптические датчики метки (дом)
Оптические датчики метки применяются в автоматических установках парфюмерной, пищевой, легкой промышленности (в системах позиционирования объектов с цветной меткой). Объектами могут быть упаковочная пленка, тюбики в парфюмерии, упаковка в пищевой промышленности и т.п.
Датчики ДОМ (рис. 6.16) работают на рассеянное отражение от объекта в видимой области спектра и могут иметь излучение красного, зеленого и голубого цвета. Ниже приведены примеры возможного использования датчиков ДОМ. На изделие наносится контрастная метка, благодаря чему можно судить о количестве изделий прошедших по конвейерной ленте или о метраже (рис. 6.17-6.18).
Рис.6.16. Оптический датчик метки
Технические характеристики (дом)
Диапазон номинальных напряжений питания – 12-24 В
Диапазон рабочих напряжений питания – 10-30 В
Номинальный ток – 200 мА
Регулировка чувствительности – есть
Индикация срабатывания – есть
Частота циклов срабатывания – 250 Гц
Температура окружающей среды: -25…+80°С
Зона чувствительности – 5…10 мм
Материал корпуса – латунь
Масса – 0.14 кг
«Сенсор», г. Екатеринбург.
Рис. 6.17.
Рис. 6.18.
6.5.3. Оптические бесконтактные выключатели (вбо)
Оптические бесконтактные выключатели в соответствии с ГОСТ Р 50030.5.2 классифицируются на три группы:
Тип Т – с приемом прямого луча от излучателя;
2. Тип R – с приемом луча, возвращенного от отражателя;
Тип D – с приемом луча, рассеянно отраженного от объекта.
1. Датчики типа Т характеризуются тем, что излучатель и приемник размещены в отдельных корпусах (рис.6.19-6.20). Прямой оптический луч идет от излучателя к приемнику и может быть перекрыт объектом воздействия. Выключатели, использующие принцип прерывания луча, отличаются большой дальностью действия - до нескольких десятков метров и большой помехозащищенностью от воздействия посторонних факторов (пыль, капли воды и других жидкостей). Основными недостатками таких выключателей является наличие двух отдельных изделий, что не всегда удобно при их монтаже и прокладке проводов питания к ним.
При определении зоны чувствительности Sd в качестве стандартного объекта воздействия используется приемник (рис. 6.21).
Рис. 6.19.
Технические характеристики вбо типа т
Диапазон номинальных напряжений питания – 12-24 В
Диапазон рабочих напряжений питания – 10-30 В
Номинальный ток – 200 мА
Защита коммутационного элемента – есть
Индикация срабатывания – есть
Частота циклов срабатывания – 500 Гц
Температура окружающей среды: -25…+80°С
Зона чувствительности: 0-16 м
Материал корпуса – латунь
Масса – 0.14 кг
«Сенсор», г. Екатеринбург.
Рис. 6.20. Оптический бесконтактный выключатель типа Т
Контроль проезда Контроль провисания бумаги
Рис. 6.21. Примеры использования датчиков ВБО
2. Датчик типа R (рис. 6.22) в одном корпусе, имеет излучатель и приемник. Приемник принимает луч излучателя, отраженный от специального отражателя (рис.6.23). Излучение светодиода имеет круговую поляризацию, т.е. представляет собой совокупность множества плоскополяризованных пространственных световых колебаний (волн) с различными плоскостями поляризации. Если на пути луча установить оптический поляризационный фильтр, то через него пройдут только те волны, плоскость поляризации которых совпадает с плоскостью поляризации фильтра. Таким образом, поляризационный фильтр формирует луч с плоской поляризацией. При отражении поляризованного луча от различных предметов плоскости поляризации падающего и отраженного луча, как правило, совпадают. Плоскость поляризации изменяется на 90град. при отражении от специальных световозвращателей (уголковых отражателей или рефлекторов). Если на пути поляризованного луча расположить еще один поляризационный фильтр с плоскостью поляризации, развернутой на 90град. по отношению к первому, то луч через него не пройдет. Таким образом, данный фильтр будет для него барьером (рис. 6.24).
При этом возможны два варианта использования этих изделий:
1) Объект воздействия прерывает луч при неподвижно закрепленном отражателе;
2) Отражатель закрепляется на подвижном объекте.
Для датчиков типа R зона чувствительности Sd определяется между датчиком и отражателем.
Рис. 6.22