
- •32. Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации
- •33. Основные термины и определения метрологии
- •34. Основные методы измерения
- •35. Погрешности измерений
- •36. Статические и динамические свойства средств измерительной техники.
- •6. Измерительные преобразователи. Структура и надежность измерительного преобразователя.
- •7.Промежуточные преобразователи (индуктивные).
- •8.Нормирующие преобразователи
- •9. Пневматический унифицированный преобразователь с силовой компенсацией (с 22 рис 33)
- •10. Измерение давления. Жидкостные манометры (стр 23 рис 34 а,в,с)
- •11. Измерение давления. Деформационные преобразователи давления (стр 23 рис 34 е)
- •12. Защита манометров от действия агрессивных, горячих и загрязненных сред.
- •13. Измерение температуры контактным методом. Термометры расширения (стр 32 рис 51 I, k)
- •14. Измерение температуры контактным методом. Манометрические термометры
- •15. Измерение температуры контактным методом. Термоэлектрические преобразователи (стр 25 рис 38 в)
- •16. Измерение температуры контактным методом. Термопреобразователи сопротивления
- •17. Погрешности измерения т контактным методом
- •18. Измерение т бесконтактным методом (стр 25 рис 37 а)
- •19. Яркостные (оптические) пирометры (стр 25 рис 37 с)
- •20. Пирометры полного излучения (стр 25 рис 37 в)
- •21. Измерение состава и физико-химических свойств вещества. Физические газоанализаторы. Термокондуктометрические газоанализаторы
- •22. Измерение состава и физико-химических свойств вещества. Физические газоанализаторы. Термохимические газоанализаторы (стр 29 рис 44)
- •23. Измерение состава и физико-химических свойств вещества. Физические газоанализаторы. Термомагнитные газоанализаторы (стр 28 рис 43)
- •24. Измерение состава и физико-химических свойств вещества. Физические газоанализаторы. Оптические адсорбционные в ик-области спектра газаанализаторы (с 29, р 45)
- •25. Измерение электрических величин – носителей информации о состоянии хтп
- •26. Милливольтметры
- •27. Потенциометр (стр 17 рис 21)
- •28. Линии связи
- •29. Способы дистанционно передачи показаний на расстоянии. Дифференциально-трансформаторный способ (стр 19 рис 27)
- •30. Способы дистанционно передачи показаний на расстоянии Ферро-динамический способ (стр 20 рис 28)
- •31. Способы дистанционно передачи показаний на расстоянии Пневматический способ (компенсация перемещений) (стр 21,22 рис 31,32)
- •32. Измерение расхода и количества. Расходомеры переменного перепада давления
- •33. Измерение расхода и количества. Расходометры постоянного перепада давления
- •34. Объемные расходомеры и счётчики
- •35. Электромагнитные (индукционные) расходомеры (стр 26 рис 39 с)
6. Измерительные преобразователи. Структура и надежность измерительного преобразователя.
Измерительный преобразователь – тех средство, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований индикации или передачи.
Классификация. По принципу действия: емкостный, пьезоэлектрический, тензорезистивный, потенциометрический, термисторный, эффекты Холла, Кориолиса и др.
По виду энергии: механический, электрический, магнитный, тепловой, энергии излучения, химический.
По практическому применению: для измерения давления, температуры или расхода.
По виду измеряемой величины: электрические величины, оптические, параметры излучения, расход, давление, тепловые величины, механические (линейные и угловые перемещения).
Структура. Элементы рисунка, обознач пунктиром в активных измерительных преобразователях отсутствует. Можно рассматривать как совокупность чувствительно элемента ЧЭ и преобразующего элемента ПЭ.
ЧЭ воспринимает измеряемую величину и преобразует ее в другую физ величину. Далее ПЭ преобразует физ величину в электрический сигнал, который отражает значение измеряемой величины. Другими возможными элементами могут быть устройства формирования выходного сигнала и питания. Преобразователь подключается к источнику питания и нагрузке. Сопротивление Rвх по отношению к источнику питания с сопротивлением Rп выступает в качестве входного сопротивления. Rвых – сопротивление на выходе. Общее сопротивление цепи – сопротивление нагрузки Rн. Упрощенная схема: 1 – первичный преобразователь, 2 – согласующее устройство изменяет сигнал, усиливает или формирует его в соответсвие с требованиями выходного устройства 3.
Под надежностью понимают способность измерительного преобразователя правильно работать в условиях эксплуатации в течение определенного времени.
Внешние
условия влияют как на изм преобразователь,
так и на линии связи между ними.
Долговечность работы преобразователя
определяется временем
до отказа.
Причины отказа: внутренние недостатки
измерительных преобразователей,
неспособность работать в определенных
условиях.
Долговечность компонентов на кривой. I – период выжигания, или приработки, характеризуемый тем, что отказы в течение этого периода явл систематическими отказами (конструктивными ошибками). Для из исключения – ужесточают контроль качества. II- период полезной работы, в течение которого частота отказов минимальна и постоянна, возникают только случайные отказы. III – систематические отказы вследствие износа.
7.Промежуточные преобразователи (индуктивные).
Называют элемент, занимающий в измерительной цепи место после первичного измерительного преобразователя. Основное назначение – преобразование выходного сигнала первичного измерительного преобразователя в форму, удобную для последующего преобразования в сигнал измерительной информации для дистанционной передачи.
Классификация: электрические вх и выход, оптический вх и электрич вых, электрич вх и оптич вых, оптические вх и вых, электрич вх и механич вых, мезанич вх и электрич вых, механические вход и выход, такие же с пневматическим.
Индуктивный преобразователь. Действие их основано на изменении собственной или взаимной индуктивности катушек. Индуктивный преобразователь, используемый для измерения смещений (и тем самым давления или др) – линейный дифференц трансформатор (ЛДТ) в методе стр 19 рис 27. В основе работы ЛДТ лежит принцип изменения взаимной индукции между магнитосвязанными катушками, причем именно это изменение, а не изменение собственной индуктивности подлежит измерению.
Конструкция.
На катушке преобразователя 5 из
немагнитного материала (пластмассы)
равномерно размещена первичная обмотка
1. Вторичная обмотка, намотанная поверх
первичной, выполнена в виде вдух секций
2, 3 с одинаковым числом витков, причем
эти секции электрически включены
навстречу друг другу, т.е. выходное
напряжение есть разность ЭДС, индуцируемых
в этих секциях. Внутри катушки находится
сердечник 4 из мягкого железа. Шток
сердечника связан с подвижным элементом
измерительного преобраз или осью
указателя прибора. Дифф –трансформаторный
преобраз размещается в цилиндрическом
металлическом кожухе для защиты от
внешних магнитных полей.
Зависимость выходного напряжения от положения сердечника. При малых смещениях напряжение на выходе ЛДТ изменяется линейно с перемещением сердечника и претерпевает изменение фазы на 1800, когда сердечник проходит через центральное положение, указывая на направление смещения сердечника.
«+» в нем отсутствует износ и трение движущейся части , такие системы характеризуются большим выходным сигналом при равных смещениях, а также и уменьшенными вариациями выходного сигнала при изменениях температуры, магнитного поля, напряжения и частоты питания.