
- •4.3. Деформационные манометры
- •Тип деформационного манометра
- •Упругий гистерезис, последствие; невоспроизводимость свойств материала и технологии. Малая чувствительность ± (1,0 — 4) %
- •1 Тензорезисторы не могут градуироваться индивидуально, так как являются элементами однократного использования.
- •4.4. Электрические I манометры
- •Глава 5
- •5.1. Общие сведения
- •Измерение обратного потока
- •Погрешность Измерения (длительно), %
- •Нелинейная
- •Обеспечивается
- •5.2. Расходомеры переменного перепада давления
- •При этом объемный и массовый расходы соответственно
- •1. Как во всех расходомерах, реализующих косвенный метод
- •5.3. Расходомеры постоянного перепада давленияПри установке дифманометров-расходомеров должны соблюдаться следующие требования:
- •2. Динамическое давление
- •5.4. Электромагнитные расходомеры
- •1 Прожигание осуществляется пропусканием через электроды датчика импульса тока с силой I—2 а. При этом цепи датчика и прибора отклю
- •5.5. Специальные расходомеры и счетчики для целлюлозно-бумажного производства
- •Глава 6 измерение уровней
- •6.1. Общие сведения
- •I Механические уровнемеры включают в себя:
- •6.2. Механические уровнемеры
- •6.3. Электрические уровнемеры
- •6.4. Специальные уровнемеры для целлюлозно-бумажного производства
- •Глава 7
- •7.1. Общие сведения
- •7.2. Газоанализаторы
- •7.3. Концентратомеры химических растворов
- •7.4. Плотномеры
- •7.5. Концентратомеры механических смесей
- •7.7. Влагомеры
- •9 Заказ № 301 257
- •7.8. Специальные средства измерения
- •Глава 8 измерение скоростей
- •8.1. Общие сведения
- •8.2. Аналоговые тахометры
- •8.3. Цифровые тахометры
- •Типы и принципы устройства частотных датчиков тахометров
- •Функция преобразовании частотных датчиков
- •Типы и принципы устройства частотных датчиков тахометров
- •Функция преобразования частотных датчиков
- •Функция преобразования частотных датчиков Типы и принципы устройства частотных датчиков тахометров Функция преобразования частотных датчиков
- •Технические характеристики цис-3
- •Глава 9
- •9.1. Общие сведения. Унифицированные преобразователи
- •Измеряемые величины
- •Частотно -цифровые и кодовые
- •9.2. Пневматические приборы
- •9.3. Аналоговые электрические приборы
- •Приборы уравновешивающего преобразования
- •I1/"!! Заказ №301 321
- •9.4. Цифровые приборы
- •10.1. Общие сведения
- •Измерительный блок Измерительный 5лок
- •10.2. Преобразование измерительной информации в иис
- •10.3. Основные узлы иис
- •10.4. Вопросы проектирования и оценки эффективности иис
- •15. Гост 11.004—74. Прикладная статистика. Правила определения оценок и доверительных границ для параметров нормального распределения. М., 1974. 17 с.
- •16. Гост 16263 — 70 гси. Метрология. Термины и определения. М., 1970.
- •32. Павленко в. А. Газоанализаторы. М., 1965. 296 с.
- •46. Электрические измерения неэлектрических величин/Под редакцией п. В. Новицкого. Л., 1975. 576 с.
- •Глава 1. Основные сведения из теории измерений . . 9
- •Глава 3. Измерение температуры 100
- •Глава 4. Измерение давления 128
- •6.3 Электрические уровнемеры 186
Измеряемые величины
Выходные сигналы
Измерительные показывающие и регистрирующие приборы
Электрические величины
Стандартные пневматические
Выполняемые функции
_ Неэлектрические величины
L-j Регистрация
Стандартные электр> ■ ческие аналоговые
Измерение
Одноточечные
Измерительные приборы, предназначенные для научных исследований, отличаются от промышленных улучшенными тех^ ическими и метрологическими характеристиками. В них, как равило, предусматривается возможность регистрации нескольких величин (двухкоординатная запись, запись с помощью многоперьевых самописцев и т. д.).
Выпускаемые в настоящее время измерительные приборы можно разделить по роду измеряемой величины. Такое деление условно, так как однотипные приборы могут использоваться для измерения различных величин и наоборот.
Остальные признаки классификации измерительных приборов соответствуют общей классификации средств измерений (2.1). Требования по конструктивному исполнению, габариту и условиям эксплуатации оговариваются в ГОСТ на отдельные виды приборов.
Новые серии измерительных приборов, выпускаемые нашей промышленностью, разработаны в рамках системы ГСП и в соответствии с требованиями ГОСТ для этой системы.
Стандартные сигналы ГСП
—I Сигнализация
Унифицированные электрические
Функциональное преобразование
сигналы
Стандартные электрические дискретные
Унифицированные неэлектрические сигналы
Вычисление
Многоточечные
Напряжение, ток, их соотношение
Частотно -цифровые и кодовые
Регулирование
Рис. 9-5
На приемном конце связи дистанционных передач расположены соответствующие измерительные приборы (преобразователи) или регулирующие устройства.
Все многообразие измерительных приборов может быть представлено блок-схемой, приведенной на рис. 9-5. По назначению приборы можно разбить на две группы: промышленные и для научных исследований.
Приборы промышленного назначения выполняют узкоспециализированные функции. Из-за большого разнообразия этих функций указанные приборы имеют различные встроенные устройства и, следовательно, конструктивные исполнения. Совершенствование промышленных приборов систем автоматического контроля, регулирования и управления идет по линии упрощения схемных и конструктивных решений, что позволяет увеличить их надежность и улучшить качество.
9.2. Пневматические приборы
В целлюлозно-бумажной промышленности широко используются пневматические элементы автоматики и измерительной техники_(пневмэтическая ветвь ГСП).
Пневматические датчики и пневматические измерительные преобразователи любых измерительных устройств имеют стандартные выходной сигнал и питание.
Все пневматические преобразователи, датчики и приборы содержат преобразователь типа сопло — заслонка, схема устройства которого представлена на рис. 9-6, с. Воздух, очищенный от пыли, масла и влаги, от источника питания под постоянным давлением Pi поступает через дроссель постоянного сопротивления в проточную камеру. Из последней сжатый воздух через сопло /, прикрываемое заслонкой 2, вытекает в атмосферу при этом сопло с заслонкой образуют управляемый дроссель (переменное регулируемое сопротивление).
Положение заслонки 2, перемещающейся под воздействием измеряемого параметра X относительно сопла 1, определяет проходное сечение и величину давления Р2 в проточной камере. Проточная камера соединяется с линией связи (в передающем устройстве для соединения с прибором) или с силовым элементом 6 (в приемном устройстве, приборе, см. рис.
В схеме, показанной на рис. 9-6, а, входным сигналом пнев-мопреобразователя является перемещение X заслонки относительно сопла, величина этого перемещения обычно очень мала и составляет 0,02—0,05 мм. Преобразовать с высокой точностью значение измеряемой величины в столь незначительное перемещение заслонки трудно, поэтому в технических устройствах преобразователь усложняется.
Измеряемая величина с помощью чувствительного элемента сначала преобразуется в пропорциональное механическое перемещение, изменяющееся обычно в пределах нескольких миллиметров, или в усилие, колеблющееся в пределах нескольких граммов. Дальнейшее преобразование такого значительного перемещения (или усилия) в пропорциональный пневматический сигнал чаще осуществляется компенсационным методом. Режим компенсации усилия предпочтительнее [46].
На
работу пневмопреобразователей,
выполненных по компенсационным
схемам, сравнительно мало влияет
изменение давления питающего воздуха
Р) (в пределах ±10%),
что является существенным их
достоинством.
Для показаний и записи измерений в таких комплектах используются измерительные пневматические приборы, входящие в систему ГСП. Эти приборы построены на элементах и блоках УСЭППА.
Схема устройства пневматического прибора типа ПВ для измерения и записи одного параметра приведена на рис. 9-6, б. При изменении входного давления происходит перемещение дна сильфона / и изменение зазора между соплом 3 и заслонкой 4, расположенной на конце рычага 2. Это приводит к изменению давления воздуха в линии сопла и силового элемента 6, чашечная мембрана которого перемещает рычаг 9. Последний с помощью лавсановой нити 8 и пружины 5 связан с рычагом 2, благодаря чему входное усилие на рычаге 2 уравновешивается усилием от давления линии обратной связи. С нитью 8 связан указатель 7.
Другие приборы серии ПВ отличаются от рассмотренных количеством показываемых и записываемых одновременно или периодически измеряемых параметров и наличием вспомогательных устройств.
Выпускаются различные модификации показывающих приборов типов ППВ, ПВ, РПВ, [1]. Приборы ППВ отличаются отсчетными и вспомогательными устройствами. В приборах, у которых в обозначении указывается индекс «к», осуществляется функциональное преобразование — извлечение квадратного корня с помощью профилированного кулачка, выполненного по параболическому закону и воздействующего на пружину обратной связи. В устройствах, где в маркировке приводится индекс
:и», предусматривается сигнализация предельных значений измеряемого параметра.
Приборы типа РПВ и ПВ4, ПВ5, ПВ6, ПВ7 являются приборами, показывающими и регистрирующими на ленточной диаграмме один, два или три измеряемых параметра. Для этого, например, приборы РПВ4.7 имеют соответственно три аналогичных описанному измерительных механизма.
Регистрирующие приборы типа ПВ имеют различный привод лентопротяжных механизмов для перемещения диаграммной бумаги: электрический, тогда в обозначении приборов появляется индекс Э, и пневматический, ему соответствует индекс П, например ПВ4.3Э и ПВЗ.ЗП, соответственно.
Новый пневматический самопишущий прибор типа РПВ4.6 предназначен для периодической регистрации 4, 8 или 16 измеряемых величин со временем измерения одной величины 12 с. Класс точности 1,0, шкала проградуирована в процентах.
Непосредственно к пневматическому регулятору может быть подключен прибор типа ПВ3.2 и ПВ10.1.
Приборы типа ПВ9.4П, ПИК-1 и МСС-712 предназначены для определения интегрального значения измеряемой величины. В отличие от ПВ9.4П приборы ПИК-1 содержат блоки извлечения квадратного корня и предназначены для работы в качестве сумматоров показаний в комплектах расходомеров переменного перепада давлений. Приборы МСС-712 позволяют результат суммирования записать на диаграмму, причем в одной модификации (МСС-712П) их функции преобразования линейны, а в другой модификации (МСС-712) зависимость выходного сигнала пропорциональна квадратному корню из входного перепада давлений 0,02—0,1 МПа и они преимущественно комплектуются с дифманометрами — расходомерами переменного перепада давлений.
Основная погрешность приборов составляет ±0,6 % и ±1 % от диапазона измерения. Шкалы и диаграммы могут быть выражены либо в размерных числах (в соответствии с измеряемой величиной), либо в процентах. Остальные технические характеристики соответствуют общим требованиям для приборов системы ГСП.