- •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.
15.Термоэлектрические термометры. Принцип работы.
Прибор для измерения температуры, основанный на Зеебека эффекте. Состоит из термопары в кач-ве чувствит. элемента и электроизмерит. прибора (милливольтметра, автоматич. потенциометра), проградуированного в °С.
1
— провода, 2 — милливольтметр, 3 —
проводники
Термоэлектрический термометр состоит из двух проводников 3, изготовленных из различных металлов или сплавов,— термоэлектродов. Проводники свариваются в стык, образуя «горячий» спай, а их свободные концы соединяются проводами с клеммами измерительного прибора (милливольтметра 2, потенциометра). Места соединения термоэлектродов с подводящими проводами приборов образуют «холодный» спай.
Работа термоэлектрического термометра основана на возникновении термоэлектрического тока в процессе нагревания места спая. Электродвижущая сила тока тем больше, чем значительнее разница в термоэлектрических термометрах «горячего» и «холодного» спаев. «Горячий» спай вводят в печное пространство там, где требуется замерить температуру.
Наиболее распространены следующие термоэлектрические термометры: платино-платинородиевые, хромель-алюмелевые и железо-копелевые. При измерении температур 100—700° С применяют железо-копелевые термоэлектрические термометры, при 700— 1000° С хромель-алюмелевые, при 800—1600° С платино-платинородиевые.
Чтобы термоэлектроды не соприкасались друг с другом, их изолируют по всей длине фарфоровыми одноканальными либо двухканальными трубками. Термоэлектрические термометры помещают в защитные чехлы из железа, жароупорной стали. Чехлы для платиновых термопар изготовляют из фарфора или кварца.
16.Характеристики измерительных преобразователей, структура ип, унификация сигналов.
ИП (измерительные преобразователи) преобразует естественный, маломощный сигнал от датчиков в унифицированный эл. или пневм. сигнал для связи с устройствами регулирования, индикации, сбора данных.
Классификация ИП:
делители напряжения, изм. трансформаторы – преоб-ли имеющие на вх.и вых. одинаковые величины;
преобразователили давл., тем-ры, расхода и влажности – на вх. и вых. имеют различные вел-ны;
ЦАП, АЦП, преоб-ли кода – преоб-ли структуры сигнала
О
сновные
характеристики устройств для получения
информации.
Основными характеристиками ИП: 1)входная величина, воспринимаемая и преобразуемая датчиком;
2)выходная величина, которая используется для передачи информации;
3)статические и динамические характеристики датчика;
4) порог чувствительности;
5)основная и дополнительная погрешности.
Наиболее приемлемой статической характеристикой для датчиков является линейная характеристика. Динамическая характеристика определяет поведение датчика при изменении входной величины.
Порог чувствительности – это минимальное изменение входной величины вызывающее изменение вых. величины. Основная погрешность – это максимальная разность между получаемой в нормальных условиях эксплуатации величиной вых. сигнала и его номинальном значении определяемым по статической характеристике. Дополнительная погрешность – это погрешность, вызываемая изменениями внешних условий по сравнению с нормальными условиями.
Унифицированный сигнал – сигнал дистанционной передачи информации, обеспечивающие связь м/у блоками, приборами, установками.
Унификация сигналов – метод стандартизации, направленный на упорядочение и разумное сокращения состава серийно изготавливаемых средств автоматизации. Она направлена на ограничение многообразия параметров и технических характеристик, принципов действия схем, а также конструктивных особенностей исполнения средств автоматизации.
1) знач. пост. тока – 0-5,0-20,4-20 мА,
2) пост. напр. – 0-10,0-20,0-50мВ,
3) перем. напр.-0-2В;
4) частота
