- •1. Этапы развития автоматизации
- •2. Структура, погрешности элементов и измерительной системы
- •3. Измерение температуры на основе эффекта расширения
- •4. Манометрические приборы. Конструкция. Характеристики.
- •5. Термометры сопротивления. Конструкция. Характеристики.
- •6. Термоэлектрические термометры (термопары). Конструкция. Характеристики.
- •7. Бесконтактные методы измерения температуры.
- •8. Расходомеры переменного перепада давления.
- •9. Расходомеры постоянного перепада давления.
- •10. Электромагнитные расходомеры.
- •11. Ультразвуковые расходомеры.
- •12. Автокубатурники.
- •14. Измерение расхода сыпучих материалов.
- •14. Измерение давления вещества.
- •15. Измерения уровня вещества в резервуаре.
- •16. Измерения влажности.
- •17. Математическое описание сигналов и операторов систем.
- •18. Структурные преобразования систем: последовательное, параллельное.
- •19. Структурные преобразования систем с обратной связью.
- •20. Условия устойчивости линейных систем.
- •21. Устойчивость систем. Критерии устойчивости линейных непрерывных систем
- •22. Показатели качества систем управления.
- •23. Типовые регуляторы и их описание.
- •24. Описание технологических процессов как объектов управления (на примере уровня)
- •26. Расчет настройки регулятора.
- •27. Исполнительные органы.
- •28. Регулирующие органы.
- •29. Инструментальное обеспечение асу
- •30. Информационное обеспечение асу
- •31. Математическое и алгоритмическое обеспечение асу
- •32. Функциональные компоненты erp систем
- •34. Структура и задачи асу тп.
- •35. Scada-системы: общие понятия и структура
- •36. Функциональные схемы автоматизвции
- •37. Экономическая эффективность автоматизации.
2. Структура, погрешности элементов и измерительной системы
В общем случае для получения количественной информации об измеряемой физической величине осуществляется процесс сравнения двух физических величин, одной из которых является измеряемая физическая величина. Второй величиной является величина заданного размера, имеющая одинаковую размерность с измеряемой физической величиной. Эту величину может формировать мера. В большинстве случаев для проведения процесса сравнения следует преобразовать измеряемую величину с помощью измерительного преобразователя в некоторую другую величину, функционально с ней связанную и доступную для сравнения с помощью устройства сравнения.
Процесс получения измерительной информации о физической величине может быть представлен структурной схемой, показанной на рис.1.
Средство измерений - техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства.
Средства измерений различаются:
- по метрологическому назначению - на рабочие и метрологические;
- по конструктивному исполнению - на меры, измерительные приборы, измерительные установки, измерительные системы и измерительные комплексы;
- по уровню автоматизации - на неавтоматические, автоматизированные и автоматические;
- по уровню стандартизации - на стандартные и нестандартные;
- по отношению к измеряемой величине - на основные и вспомогательные.
Мера – средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью.
Измерительный преобразователь – это техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи.
Погрешность средства измерений - разность между показанием средства измерений и истинным значением измеряемой физической величины.
Погрешности средств измерений подразделяются:
- по характеру проявления - на систематические и случайные;
- по способу выражения - на абсолютные, относительные и приведенные;
- по отношению к условиям применения - на основные и дополнительные;
- по изменяемости измеряемой величины - на динамические и статические.
Измерительная система - совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого пространства с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому пространству.
Измерительная система предназначена для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для автоматической обработки, передачи и/или использования в автоматических системах управления.
В зависимости от назначения измерительные системы подразделяются на: измерительные информационные, измерительные контролирующие, измерительные управляющие и др.
