- •Вопросы и ответы
- •1 Принцип действия схемы прямого измерения термоэлектродвижущей силы
- •2 Принцип действия схемы унифицированного электросилового преобразователя
- •3 Принцип действия схемы унифицированного частотно - силового преобразователя
- •4 Принцип действия схемы унифицированного пневматического преобразователя
- •5 Принцип действия схемы унифицированного электропневматического преобразователя
- •6 Принцип поверки термометров в термостатах
- •7 Назначение, принцип действия, особенности устройства биметаллических термометров
- •8 Принцип действия, особенности устройства манометрических термометров
- •9 Назначение, особенности устройства термометра сопротивления
- •10 Назначение, особенности устройства термоэлектрических термометров
- •11 Назначение, принцип действия, особенности устройства оптических пирометров с исчезающей нитью
- •12 Устройство радиационных пирометров
- •13 Назначение, принцип действия, особенности устройства грузопоршневых манометров
- •14 Принцип действия, особенности устройства дифференциального манометра мембранного типа для измерения давления
- •15 Конструкции обратимых насосов
- •16 Принцип действия обратимого насоса - однопоршневого
- •17 Принцип действия расходомеров постоянного перепада давления (поплавковых, поршневых)
- •А) поплавковые; б) поршневые; в) ротаметры
- •18 Назначение, принцип действия, особенности устройства поплавкового уровнемера и уровнемера с тонущим поплавком-буйком
- •19 Назначение, принцип действия, особенности устройства ультраакустического уровнемера
- •20 Назначение, принцип действия, особенности устройства психрометра
- •21 Назначение, принцип действия, особенности устройства объемно-поглотительного газоанализатора
- •22 Назначение, принцип действия, особенности устройства термокондуктометрических газоанализаторов
- •23 Вспомогательное оборудование для приборов измерения давления и разрежения - разделительные сосуды
- •24 Вспомогательное оборудование для приборов измерения давления и разрежения - мембранные разделители
- •25 Устройства непрерывной промывки и продувки
Практические вопросы
1 Принцип действия схемы прямого измерения термоэлектродвижущей силы.
2 Принцип действия схемы унифицированного электросилового преобразователя
Измерительный
блок
3 Принцип действия схемы унифицированного частотно - силового преобразователя
Измерительный
блок
4 Принцип действия схемы унифицированного пневматического преобразователя
5 Принцип действия схемы унифицированного электропневматического преобразователя
6 Принцип поверки термометров в термостатах
7 Назначение, принцип действия, особенности устройства биметаллических термометров
8 Назначение, принцип действия, особенности устройства манометрических термометров
9 Назначение, особенности устройства термометра сопротивления
10 Назначение, особенности устройства термоэлектрических термометров
11 Назначение, принцип действия, особенности устройства оптических пирометров с исчезающей нитью
12 Назначение, принцип действия, особенности устройства радиационных пирометров
13 Назначение, принцип действия, особенности устройства грузопоршневых манометров
14 Принцип действия, особенности устройства дифференциального манометра мембранного типа для измерения давления
15 Принцип действия камерных тахометрических расходомеров
16 Принцип действия обратимого насоса - однопоршневого
17 Принцип действия расходомеров постоянного перепада давления (поплавковых, поршневых)
18 Назначение, принцип действия, особенности устройства поплавкового уровнемера и уровнемера с тонущим поплавком-буйком
19 Назначение, принцип действия, особенности устройства ультраакустического уровнемера
20 Назначение, принцип действия, особенности устройства психрометра
21 Назначение, принцип действия, особенности устройства объемно-поглотительного газоанализатора
22 Назначение, принцип действия, особенности устройства термокондуктометрических газоанализаторов
23 Вспомогательное оборудование для приборов измерения давления и разрежения - разделительные сосуды
24 Вспомогательное оборудование для приборов измерения давления и разрежения - мембранные разделители
25 Устройства непрерывной промывки и продувки
26 Установка приборов на щитах и пультах
27 Вспомогательные устройства для измерения расхода и уровня
28 Установка приборов для измерения расхода
29 Вспомогательные устройства для измерения расхода и уровня
30 Установка приборов для измерения и регулирования уровня
Вопросы и ответы
1 Принцип действия схемы прямого измерения термоэлектродвижущей силы
Ответ:
Схема прямого измерения термоэлектродвижущей силы (термо -ЭДС) приведена на рисунке 1.
Т - преобразователь; ТП - термоэлектродные (компенсационные)провода;
ТС - термостатирующее устройство; СП - соединительные провода; Ry - уравнительное сопротивление; Ru - добавочное сопротивление;
мВ – милливольтметр; ГС - горячий спай.
Рисунок 1 - Схема прямого измерения термо-ЭДС
Схема включает термоэлектрический преобразователь (Т), термоэлектродные (компенсационные) провода (ТП), термостатирующее устройство (ТС), соединительные провода (СП), уравнительное сопротивление Ry, добавочное сопротивление Ru и милливольтметр (мВ).
При нагревании места соединения (горячего спая ГС) электродов в нем возникает термо-ЭДС. Величина ее при постоянной температуре холодного спая (tо) однозначно зависит от температуры нагрева, являющейся температурой контролируемой среды.
Здесь термоэлектрический преобразователь (Т) выполняет роль первичного преобразователя, который преобразует температуру в электрический сигнал (термо - ЭДС), удобный для передачи на вторичный прибор (мВ), установленный на значительном расстоянии от объекта измерения.
2 Принцип действия схемы унифицированного электросилового преобразователя
Измерительный
блок
Ответ:
Передающие преобразователи и системы дистанционной передачи с унифицированными сигналами позволяют преобразовывать сигналы, получаемые в результате непрерывного измерения контролируемых параметров, в пропорциональные сигналы определенной величины постоянного тока, переменного тока, давления сжатого воздуха, называемые унифицированным сигналом.
Применение преобразователей с унифицированными сигналами позволяет сократить число видов вторичных приборов, обеспечить их взаимозаменяемость и расширить применение машин централизованного контроля.
Наибольшее распространение получили:
- электросиловые,
- частотно-силовые,
- пневматические унифицированные преобразователи, использующие принцип силовой компенсации.
Унифицированные преобразователи обычно состоят из двух основных элементов: измерительного блока, преобразующего значение измеряемого параметра в механическое усилие, и силового устройства, преобразующего это усилие в стандартный выходной сигнал.
Унифицированный электросиловой преобразователь
Действие преобразователя основано на электрической силовой компенсации усилий. В измерительном блоке (рисунок 1) измеряемый параметр воздействует на чувствительный элемент (сильфон, поплавок) и преобразуется в механическое усилие Р.
Измерительный
блок
1 - рычажная система; 2 – управляющий флажок; 3 - индикатора рассогласования; 4 – усилитель; 5 - обмотка рамки; 6 - магнитоэлектрический силовой преобразователь; Р – механическое усилие; РОС - усилие обратной связи
Рисунок 1 - Схема унифицированного электросилового преобразователя
Если такое усилие изменяется, то происходит перемещение рычажной системы 1 и связанного с ней управляющего флажка 2 индикатора рассогласования 3.
Это перемещение индикатора преобразуется в управляющий сигнал (напряжение переменного тока), поступающий на вход усилителя 4.
Выходной сигнал постоянного тока с усилителя направляется в линию дистанционной передачи и обмотку рамки 5 магнитоэлектрического силового преобразователя 6, где преобразуется в пропорциональное усилие обратной связи РОС , которое через рычажную систему 1 уравновешивает усилие Р.
Мерой измеряемого усилия Р является текущее значение величины постоянного тока (величины выходного сигнала преобразователя), создающего уравновешивающее усилие РОС. Выходной унифицированный сигнал постоянного тока изменяется в пределах 0-100 и 0-20 мА. Сигнал 0-5 мА обеспечивается применением дополнительного преобразователя. Вторичными приборами, подключаемыми к преобразователю, являются миллиамперметры: показывающие, самопишущие, сигнализирующие, проградуированные в соответствующих единицах.
