- •1. Измерение температуры. Приборы, структурные схемы. Классфикация
- •2. Измерение давления. Струтурные схемы. Классификация.
- •3. Измерение уровня. Струтурные схемы. Классификация.
- •4. Измерение расхода. Приборы,структурные схемы.Классификация
- •5. Контроль качества вещества.Газоанализаторы.Измерение плотности и вязкости нефти. Структурные схемы.
- •6. Глубинные дистанционные приборы.
- •7. Общие сведения о средствах измерений, классификация, система гсп.
- •8.Кориолисовые расходомеры. Принцип работы
- •9.Вихревые расходомеры. Принцип работы
- •10.Ультразвуковые расходомеры. Принцип работы.
- •11. Акустические уровнемеры. Принцип работы.
- •12.Расходомеры обтекания. Принцип работы.
- •13. Электрические манометры. Принцип работы
- •14.Пирометры. Принцип работы
- •15.Термоэлектрические термометры. Принцип работы.
- •16.Характеристики измерительных преобразователей, структура ип, унификация сигналов.
- •17.Измерение неэлектрических величин. Генераторные преобразователи. Параметрические преобразователи.
- •18. Исполнительные механизмы (им). Классификация, характеристики, структура исполнительных устройств. Электрические иу. Основные характеристики.
- •Структура иу
- •19. Назначение, классификация и основные технические характеристики программируемых контроллеров. Dcs-системы, состав и особенности построения.
- •20.Определение и классификация интерфейсов. Основные классификационные признаки, форматы синхронной и асинхронной передачи. Интерфейсы rs 232, rs 485, назначение, прием и формирование сигналов.
17.Измерение неэлектрических величин. Генераторные преобразователи. Параметрические преобразователи.
Неэлектрические величины – величины, характеризующие свойства вещества (вязкость - отношение массы вещ-ва к его объему ρ=m/v (кг/м3), плотность - свойство жидкости сопротивляться взаимному перемещению ее частиц) К генераторным относятся термоэлектрические, пьезоэлектрические и индукционные преобразователи. Термоэлектрические преобразователи относятся к типу тепловых преобразователей и принцип действия основан на зависимости термоэдс цепи от изменения t. эдс является разностью функций t мест соединения проводников. Места соединения называется спаями, проводники составляющее термопару - термоэлектродами. Пьезоэлектрические преобразователи они выполняются из материалов в которых может возникнуть пьезоэффект. Индукционный преобразователь в них скорость изменения измеряемой величины преобразуется в индуцированную эдс. Выходное напряжение индукционного преобразователя пропорциональна скорости перемещения количества вещества.
Параметрические преобразователи (контактные, реостатные, емкостные, индуктивные, тензометрические)
К
онтактные
преобразовали.
Принцип действия. Перемещение мембраны
осуществляется под действием давления
воздуха (Р). В диэлектрическом корпусе
1 установлены мембраны 2,3 так что
образуется камера А к которой подводится
давление (Р),гермитизационная камера Б
в ней установлена контактная группа 4.
При поступлении давления в камеру А
мембрана прогибается, т. е входным
сигналом преобразователя является
перемещение мембраны.
Укрепленный
на мембране 2 толкатель5 перемещает один
из контактов 4 до замыкания. Контакты 4
вкл в схему. Мембрана 3 служит для
компенсации изменения объема
герметизационной камеры Б. Недостаток
низкая надежность и невозможность
непрерывного преобразования. Реостатные
преобразователи
измерит преобразователь выполнен в
виде реостата, подвижный контакт которого
перемещается под воздействием входной
измерительной величины. Они служат для
преобразования условных или линейных
перемещений. К недостаткам относятся
низкая чувствительность и ограниченность
линейных и угловых перемещений. Емкостные
преобразователи
принцип действия основан на изменении
емкости конденсатора под воздействием
входной величины. Емкость конденсатора
зависит от формы и геометрических
размеров, от диэлектрической проницаемости
и от расстояния между пластинами
конденсатора. Тензопреобразователи
действие
основана на изменении электрических
сопротивления при деформации. Они часто
используются при измерении давления
предварительно преобразованного в
деформацию.
18. Исполнительные механизмы (им). Классификация, характеристики, структура исполнительных устройств. Электрические иу. Основные характеристики.
Исполнительное устройство – силовое устройство для изменения регулирующего воздействия на ТОУ в соответствии с сигналом. Оно состоит из: ИМ (привод) и регулирующего органа (РО). В регуляторах прямого действия усилие для изменения степени открытия РО, развивает ч.э. В регуляторах непрямого действия для этого используется вспомогательная энергия (сжатого воздуха, жидкости и электричества).
ИМ: пневматические, (имеют простую конструкцию, низкую стоимость и способны работать в пожаро и взрывоопасных условиях; недостаток-ограниченность расстояния от регулятора до места установки ИУ; низкое быстродействие и низкий класс точности)
гидравлические (перестановочное усилие задается за счет действия давления жидкости на мембрану, поршень или лопасть), электрические («+» большие перестоновочные усилия, высокое быстродействие и доступность источника энергии; «-» - дороговизна и необходимость мер защиты во взрыво и пожароопасных условиях).
Характеристики ИУ: номинальный момент, время полного хода, выбег, статические характеристики люфт и гистерезис.
