
- •Введение
- •Конструктивно стенд оформлен в виде щитовой конструкции , внешний вид лицевой панели которой представлен на рис .2
- •Устройство и работа приборов
- •4. Конфигуратор прибора трм101.
- •4.3 Работа с параметрами.
- •4.5 Регулирование и автонастройка
- •4.5.1 Регулирование
- •4.5.2 Автонастройка
- •Лабораторная работа №1 Поверка измерительного канала трм101 в режиме работы с термометром сопротивления.
- •1 Теоретическая часть
- •1.1 Цифровой фильтр
- •1.2 Коррекция измерений
- •2 Экспериментальная часть
- •1.6 Межповерочный интервал приборов трм101 – 2 года.
- •2.1 Техническое обеспечение лабораторной работы
- •2.2Требования безопасности
- •2.3 Условия поверки и подготовка к ней
- •2.4 Методика проведения исследования
- •2.4.1 Внешний осмотр
- •2.4.2.Опробование
- •2.5 Оформление результатов поверки
- •Лабораторная работа №2 Поверка измерительного канала трм101 в режиме работы с термопарами и измерительным прибором р4833.
- •1 Теоретическая часть
- •2 Экспериментальная часть
- •2.1 Техническое обеспечение лабораторной работы
- •2.2Требования безопасности
- •2.3 Условия подготовки и проведения поверки
- •2.4 Методика проведения исследования
- •2.4.1 Внешний осмотр
- •2.4.2.Опробование
- •2.5 Определение основной приведенной погрешности при работе с термопарами
- •2.6 Оформление результатов поверки
- •Лабораторная работа №2 Поверка измерительного канала трм101 в режиме работы с термопарами и автоматическим потенциометром пп-63.
- •1 Теоретическая часть
- •2 Экспериментальная часть
- •2.1 Техническое обеспечение лабораторной работы
- •2.2Требования безопасности
- •2.3.Условия поверки и подготовка к ней
- •2.4 Методика проведения исследования
- •2.4.1 Внешний осмотр
- •2.4.2.Опробование
- •2.5 Определение основной приведенной погрешности при работе с термопарами
- •2.6 Оформление результатов поверки
- •Лабораторная работа №3 Поверка статических характеристик прибора трм 101
- •1 Теоретическая часть
- •1.1 Аналоговые компараторы
- •1.1.1 Общие сведения
- •2 Экспериментальная часть
- •2.1 Техническое обеспечение лабораторной работы
- •2.2Требования безопасности
- •2.3 Условия поверки и подготовка к ней
- •2.4 Методика проведения исследования
- •2.4.1 Внешний осмотр
- •2.4.2.Опробование
- •2.5 Поверка статических характеристик компаратора
- •2.6 Поверка статических характеристик цифроаналогового преобразователя.
- •2.7 Оформление результатов поверки
- •Лабораторная работа №4 Снятие разгонных характеристик. Проведение опыта.
- •1 Теоретическая часть
- •2 Экспериментальная часть
- •2.1 Техническое обеспечение лабораторной работы
- •2.2Требования безопасности
- •2.3 Условия поверки и подготовка к ней
- •2.4 Методика проведения исследования
- •2.4.1 Внешний осмотр
- •2.4.2.Опробование
- •2.5 Снятие разгонных характеристик
- •2.6 Оформление результатов поверки
2.6 Оформление результатов поверки
2.6.1 Результаты поверки оформляют протоколом по форме, установленной метрологической службой, проводящей поверку.
2.6.2 При отрицательных результатах поверки приборы к использованию по назначению не допускают.
2.6.3 По результатам поверки необходимо сделать выводы.
Лабораторная работа №2 Поверка измерительного канала трм101 в режиме работы с термопарами и автоматическим потенциометром пп-63.
Цель работы: Ознакомление со схемой и конструкцией электронного автоматического потенциометра типа ПП-63. Провести поверку измерительного канала ТРМ101 в режиме работы с термопарами.
1 Теоретическая часть
Назначение прибора
Автоматические потенциометры типа ПП-63 предназначены для измерения, записи и регулирования (при наличии регулирующего устройства) температуры и других величин, изменение значения которых может быть преобразовано в изменение напряжения постоянного тока. Потенциометры работают в комплекте с одной или несколькими (1, 2, 3, 6, 12, 24 точечные) термопарами стандартных градуировок (табл. 1).
Таблица 1
Материал термоэлектродов |
Условные обозначения градуировок |
Условное обозначение типа термопары |
Т.э.д.с. при t = 100оС и при t = 0оC, мВ |
Пределы измерений в оС |
||
при длительном применении |
при кратковременном |
|||||
от |
до |
|||||
Хромель-копель |
ХК |
ТХК |
6.95 |
– 50 |
+ 600 |
+ 800 |
Хромель-алюмель |
ХА |
ТХА |
4.10 |
– 60 |
+ 1000 |
+ 1300 |
Сплав НК-СА |
НС |
ТНС |
0 |
+ 300 |
+ 1000 |
– |
Платинородий* платина |
ПП-1 |
ТПП |
0.643 |
– 20 |
+ 1300 |
+ 1600 |
Платинородий (30%) платинородий (6%)
|
ПР-30/6 |
ТПР |
0 |
+ 300 |
+ 1600 |
+ 1800 |
* — платинородий – сплав, содержащий 90% платины и 10% родия.
Многоточечные приборы рассчитаны на работу с датчиками одной градуировки с одинаковыми пределами измерений. В одноточечных приборах запись производится чернилами и непрерывно, в многоточечных — циклично отпечатываемыми точками и стоящими рядом с ними цифрами, указывающими номера датчиков, запись многоцветная.
Пределы измерений, градуировка и класс точности автоматических потенциометров, предназначенных для изменения температуры соответствуют указанным в таблице 2.
Приборы предназначены для работы в стационарных условиях при температуре окружающего воздуха от +5 до +80оС и относительной влажности от 30 до 80%.
Пределы измерений потенциометров, предназначенных для измерения напряжения постоянного тока, соответствуют следующим значениям: 0–10, 0–20, 25–0–25, 0–50, 0–100, 100–0-100 мВ.
Сопротивление каждого из датчиков, подключаемых к потенциометру (включая сопротивление линии), не превышает 200 Ом.
Таблица 2
Принцип действия
В основу работы прибора положен компенсационный метод измерения э.д.с. (напряжения), заключающийся в уравновешивании неизвестной э.д.с. противоположным по знаку падением напряжения, значение которого может быть определено с высокой точностью.
Простейшая потенциометрическая схема представлена на рис.1. Она используется в переносном потенциометре постоянного тока типа ПП-63.
Сухой элемент СЭ питает реохорд Rp последовательно через эталонное сопротивление Rнэ и регулируемое сопротивление Rб . Пользуясь нормальным элементов НЭ, можно довольно точно установить постоянство разности потенциалов на концах реохорда Rp, для чего необходимо иметь постоянство тока в цепи реохорда. Для контроля тока переключатель П ставят в положение К. При этом термопара Т отключается от схемы, а нормальный элемент НЭ подключается так, что его напряжение сравнивается с падением напряжения на эталонном сопротивлении Rнэ.
Рис.1. Принципиальная схема потенциометра ПП-63.
Величина эталонного сопротивления выбрана так, чтобы при протекании по нему номинального для данного прибора тока, падение напряжения на сопротивлении Rнэ было бы равно напряжению нормального элемента (1.019 В). Регулируя ток в компенсационной цепи реостатом Rб, добиваются такого положения, при котором разность потенциалов на концах сопротивления Rнэ равна э.д.с. НЭ. При этом ток в цепи нормального элемента будет равен нулю, и стрелка НП устанавливается на нуле шкалы.
Для измерения т.э.д.с термопары переключатель П переводят в положение И. Т.э.д.с. термопары тогда будет действовать в сторону, противоположную э.д.с. источника СЭ. Перемещая движок Д, находят такое его положение, при котором разность потенциалов между точками в и с измерительного сопротивления Rр равна т.э.д.с. термопары; при этом ток в цепи термопары равен нулю (стрелка НП устанавливается на нуль шкалы). Определение т.э.д.с. термопары сводится к определению длины участка измерительного сопротивления Rвс. Измерение т.э.д.с. компенсационным методом осуществляется при отсутствии тока в цепи термопары, поэтому сопротивление цепи (термопары, соединительных проводов, НП), а, следовательно, и его зависимость от температуры не оказывает влияния на точность измерения.