- •Параметры цепей переменного тока: активное сопротивление, индуктивность, емкость. Цепь переменного тока с активным сопротивлением: напряжение, ток, активная мощность, векторная диаграмма.
- •Цепь переменного тока с индуктивностью и емкостью: напряжение, ток, индуктивная реактивная мощность, векторная диаграмма.
- •Резонансы напряжений и токов: условие возникновения, способы настройки цепи в резонанс, векторная диаграмма, перенапряжение, мощности в цепи.
- •Трехфазные цепи переменного тока. Симметричная трехфазная система эдс, токов и напряжений. Устройство трехфазного генератора, получение трехфазных эдс.
- •Мощность трехфазной цепи при симметричной и несимметричной нагрузках
- •Условия возникновения переходных процессов. Первый и второй законы коммутации.Включение катушки индуктивности на синусоидальное напряжение: уравнение тока, составляющие тока, его график.
- •Первый закон коммутации
- •Второй закон коммутации
- •Принцип действия, устройство, схемы включения и область применения измерительных механизмов и приборов разных видов систем.
- •Электронные измерительные приборы
- •Общие сведения и классификация электронных измерительных приборов. Принцип действия и область применения электронных вольтметров, осциллографов, омметров.
- •Цифровые измерительные приборы
- •Цифровые вольтметры постоянного и переменного тока. Комбинированные цифровые приборы (мультиметры).
- •Регистрирующие приборы. Общие сведения, назначение и классификация. Методы регистрации. Разновидности регистрирующих устройств и лентопротяжных механизмов. Самопищущие приборы
- •Общие сведения о преобразователях токов и напряжении.
- •Назначение, схемы включения и область применения шунтов и добавочных резисторов
- •Электрические измерительные цепи
- •Общие сведения. Мостовые цепи: одинарные мосты постоянного тока, двойные мосты постоянного тока: мосты переменного тока Одинарные мосты постоянного тока.
- •Мосты переменного тока.
- •Измерение угла сдвига фаз, частоты и коэффициента мощности.
- •Нагрузочные трансформаторы и автотрансформаторы. Фазоуказатели: принцип работы, устройство и применение.
- •Назначение, виды и принципы построения измерительно-информационных систем
Назначение, виды и принципы построения измерительно-информационных систем
Информационно-измерительные системы (ИИС) — это совокупность технических средств, выполненных в блочно-модульном исполнении, объединенных общим алгоритмом функционирования, обладающих набором нормированных метрологических характеристик и предназначенных для автоматического (автоматизированного) получения информации непосредственно от объекта, преобразования ее, передачи, измерения, обработки, хранения и представления в форме, доступной для восприятия оператором и (или) ввода в управляющую систему.
ИИС позволяет осуществлять:
− непосредственную связь с объектом исследования;
− обработку измерительной информации;
− централизованное автоматическое (автоматизированное) управление;
− многоканальные измерения различных физических величин.
Эти наиболее характерные признаки в комплексе присущи только измерительной системе.
Структурную схему ИИС можно представить в виде совокупности связанных между собой функциональных блоков. К ним относят, первичные преобразователи (ПП), размещены в определенных точках пространства. В качестве первичных преобразователей могут использоваться резистивные, емкостные, индуктивные, термоэлектрические, интегральные, голографические, телевизионные, рентгенографические ИП.
Обобщенная структурная схема ИИС
Аналоговыми преобразователями являются нормирующие преобразователи аналоговых сигналов (масштабные преобразователи, преобразователи различного вида модуляции сигнала). Подробно первичные преобразователи рассматриваются в лекции 3.
Функциональные блоки могут соединяться между собой через стандартные интерфейсы, технические средства которых содержат системы шин, интерфейсных узлов (ИФУ) и устройств управления (УУ). Устройство управления принимает информацию от ПП, подает команды на исполнительные устройства (ИУ) для формирования воздействия на объект исследования (ОИ) в виде электрических, механических, тепловых, оптических, акустический и других величин.
Классификация измерительно-информационых систем (ИИС): системы сбора измерительной информации исследуемого объекта, системы автоматического контроля работы машин и технологических процессов, и системы технической диагностики, основные структуры ИИС.
В зависимости от выполняемых функций ИИС классифицируются по назначению на измерительные; автоматического контроля; технической диагностики; идентификации.
Измерительные ИИС, выполняющие прямые, косвенные, совокупные измерения с соответствующей математической обработкой и выдачей численного значения физической величины (телеизмерительные ИИС, если исследуемый объект находится на очень большом расстоянии);
ИИС автоматического контроля, предназначенные для установления соответствия между состоянием (свойством) объекта контроля и заданной нормой, определяющей качественно различные области его состояния. В результате система контроля выдает информацию о состоянии объекта контроля и об отклонениях от заданной нормы.
ИИС технической диагностики, дающие информацию о неисправностях и повреждениях какой-либо системы, на основании которой решается задача отыскания места повреждений и установления причин этих повреждений и неисправностей; выявления элементов, послуживших причиной неправильного функционирования и восстановления нормальной работы объекта.
ИИС идентификации (распознавания образов) предназначены для установления соответствия между объектом и заданным образом. Так же как и норма при контроле, при опознании образ может быть задан в виде образцового изделия или в виде перечня определенных свойств и значений параметров (признаков) с указанием полей допуска.
В зависимости от способа организации передачи информации между функциональными блоками (ФБ) различают цепочечную, радиальную и магистральную структуры ИИС (рис. 13.1).
