- •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.
13. Электрические манометры. Принцип работы
Эти манометры обеспечивают непрерывное преобразование значение измеряемого параметра (давления избыточного, абсолютного, разряжения, разности давлений нейтральных и агрессивных сред) в унифицированный токовый сигнал для дистанционной передачи (0 - 5 мА, 0 - 20 мА и др.).
Преобразователи разности давлений могут использоваться для преобразования значений уровня жидкости или расхода в унифицированный сигнал.
Тензопреобразователь 4 мембранно-рычажного типа размещен внутри основания 9 в замкнутой полости 11, заполненной кремний-органической жидкостью, и отделен от измеряемой среды металлическими гофрированными мембранами 8. Мембраны 8 приварены по наружному контуру к основанию 9 и соединены между собой центральным штоком 6, который связан с концом рычага тензопреобразователя 4 с помощью тяги 5. Фланцы 10 уплотнены прокладками 3. Плюсовой фланец с открытой мембраной служит для монтажа преобразователя непосредственно на технологической емкости. Воздействие измеряемого давления вызывает прогиб мембран 8, изгиб мембраны тензопреобразователя 4 и изменение сопротивления тензорезисторов.
Чувствительным элементом тензопреобразователя является пластина из монокристаллического сапфира (разновидность корунда - Al2O3) с кремниевыми пленочными тензорезисторами (структура КНС - кремний на сапфире).
Э
лектрический
сигнал от тензопреобразователя передается
из измерительного блока в электронное
устройство 1 по проводам через гермоввод
2. Измерительный блок выдерживает без
разрушения воздействие односторонней
перегрузки рабочим избыточным давлением.
Это обеспечивается тем, что при такой
перегрузке одна из мембран 8 ложится на
профилированную поверхность основания
9.
14.Пирометры. Принцип работы
Пирометр — прибор для бесконтактного измерения температуры тел. Принцип действия основан на измерении мощности теплового излучения объекта измерения преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого света.
Пирометры применяют для дистанционного определения температуры объектов в промышленности, быту, на предприятиях, где большое значение приобретает контроль температур на различных технологических этапах производства. Пирометры могут выступать в роли средства безопасного дистанционного измерения температур раскаленных объектов, что делает их незаменимыми для обеспечения должного контроля в случаях, когда физическое взаимодействие с контролируемым объектом невозможно из-за высоких температур. Их можно применять в качестве теплолокаторов (усовершенствованные модели), для определения областей критических температур в различных производственных сферах.
Разновидности приборов:
-Односпектральные. Такие приборы принимают излучения только в одном спектральном диапазоне. Односпектральные приборы в свою очередь подразделяются на радиационные (мощность теплового излучения переводится в температуру) и яркостные (в диапазоне красного света измеряются яркости эталонного объекта и объекта измерения).
-Мультиспектральные. Также их называют цветовыми или пирометрами спектрального отношения.
Измерение температуры пирометрами имеет ряд преимуществ перед обычными термометрами. Измерения возможно проводить без остановки производства или технического процесса. Все измерения температуры производятся с безопасного расстояния. При этом присутствует значительное увеличение производительности труда работников благодаря моментальности измерений.
