
- •Основы атп. Базовые понятия.
- •Национальный проект "Цифровая экономика"
- •Задачи в области автоматизации
- •Уровни автоматизации
- •Типы автоматизации
- •Классификация технологического объекта управления по информационной емкости
- •Функции автоматизации системах асу тп
- •Информационные системы
- •Управляющие системы
- •Защитные системы
- •Основа метрологии виды и методы измерений
- •Методы измерений
- •Погрешности и их виды
- •Метрологические характеристики средств измерений
- •Классы точности средств измерений
- •Датчики технологических параметров и измерительные приборы Измерительные приборы давления
- •Деформационные манометры
- •Грузопоршневые манометры
- •И змерительные преобразователи
- •П ьезоэлектрический манометр
- •Ёмкостный манометр
- •Ж идкостный манометр
- •Тягонапоромер и напоромер
- •Датчики технологических параметров и измерительные приборы Приборы для измерения температуры
- •Манометрический термометр
- •Т ермометры расширения
- •Термосопротивление
- •Л агометры
- •Автоматически уравновешенные мосты
- •Пирометры
- •Тепловизоры
- •Термоэлектрические преобразователи (термопар)
- •М илливольтметры
- •Автоматический компенсационный потенциометр
- •Общие сведения об измерении расхода. Средства измерения расходов
- •О бъёмные счётчики
- •Л опастные счётчики
- •Турбинные (скоростные) расходомеры и счётчики
- •Т урбинные расходомеры с аксиальной турбиной (а,б) и тангенциальной трубой (в)
- •Метод переменного перепада давления
- •М етод постоянного перепада давления (ротаметры)
- •Э лектромагнитные или индукционные расходомеры
- •Тепловые расходомеры
- •Ультразвуковые расходомеры
- •Расходомеры Кориолиса
- •Вихревые расходомеры
- •Средства измерения уровня и их классификация
- •Уровнемеры непрерывного действия Визуальные уровнемеры
- •Б уйковые уровнемеры
- •Гидростатические уровнемеры
- •Емкостные уровнемеры
- •Акустические уровнемеры
- •Радарные уровнемеры
- •Радарные волноводные уровнемеры
- •Сигнализаторы уровня
- •Шкала прибора
- •Средства измерения плотности
- •Поплавковый плотномер
- •Б уйковый плотномер
- •Р езонаторные плотномер
- •Радиоизотопный плотномер
- •Средство измерения вязкости.
- •К апиллярного вискозиметра
- •Ш ариковый вискозиметр
- •Ротационные вискозиметры
- •В ибрационный вискозиметр
- •Измерение влажности и концентрация жидкости
- •Хроматография
- •Анализаторы состава и качества вещества
- •А нализ газовых смесей
- •Анализаторы кислорода
- •А нализаторы водорода
- •Определение состава и концентрации нефтепродуктов
- •Электрокондуктометрические концентратомеры (электрокондуктометры)
- •Потенциометрический метод анализа
- •Оптические анализаторы
- •Элементы и системы автоматического управления, защиты, блокировки, сигнализации Система управления
- •Принцип построения систем управления технологическим объектом
- •Технологический объект управления и параметры его характеризующие
- •Выбор управляющих систем Выбор параметров сигнализации, блокировки и защиты
- •Схемы сигнализации
- •Схемы блокировки
- •Схемы защиты
- •Основы теории автоматического регулирования
- •С истема разомкнутого управления
- •С истема управления по возмущению
- •Система управления по отклонению
- •Основные законы регулирования
- •Пропорциональный регулятор (п-регулятор)
- •Интегральный регулятор (и-регулятор)
- •Дифференциальные регуляторы (пд-регуляторы и пид-регуляторы)
- •П ереходные процессы систем автоматического регулирования с различными регуляторами
- •Виды переходных процессов
- •Классификация автоматических регуляторов
- •По виду регулируемой величины
- •По наличию проводимой энергии
- •По виду используемой энергии
- •По характеру регулирующего воздействия
- •По динамическим свойствам (закону регулирования)
- •По виду выполняемых функций
- •По конструктивному оформлению
- •По способу решения задачи управления
- •Пневмоавтоматика
- •Классификация компрессоров
- •Пневмотические цилиндры
- •Программируемые логические контроллеры
- •Устройства связи и объектом асутп
- •Исполнительные устройства автоматизированных систем
- •Схемы электрические принципиальные. Управление исполнительными механизмами
- •С хема электрическая принципиальная нереверсивного управления электроприводом им
- •Автоматизация технологических процессов переработки нефти и газа Принципы построения схем автоматизации. Управление процессами.
- •П римеры расшифровки приборов
- •К онтур автоматизации
- •Автоматизация объектов абсорбционной осушки газа
- •Абсорбционная осушка газа
- •Ф ункциональная схема автоматизации блока сепарации
- •Ф ункциональная схема автоматизации блока абсорбции
- •Асутп абсорбционной установки комплексной подготовки газа на базе технических средств фирмы siemens Характеристика газового промысла
- •Структура комплекса технических средств асутп укпг
- •Автоматизация котельных установок
- •Функциональная схема автоматизации паровой котельной установки типа дквр
- •Система автоматизированного управления технологическим процессом и производством
- •Т рехуровневая система асутп Нижний уровень (полевой (Field), уровень ввода/вывода (I/o))
- •Средний уровень (локальный, уровень контроллеров)
- •Верхний уровень (уровень человеко-машинного интерфейса)
Шкала прибора
Р
азмах
шкалы - числа на шкале (0…1,6)
Количество делений - количество всех делений шкалы (0…160)
Единицы измерения - всегда на казаны на приборе (МПа)
Класс точности - максимально допустимая приведенная погрешность (%) - число по центру без обозначений (0,6)
Диапазон измерения – мин. и макс. измеряемые значения (0-1,6 МПа)
Цена делений - диапазон измерения/количество деления
Чувствительность - 1/цена деления
ПРИМЕР:
Размах шкалы - 0…250 Количество делений - 0…250 Диапазон измерения - 0-4 кгс/см² Класс точности - 0,4 Предельная приведенная погрешность - 0,4 % Чувствительность - 1/0,016
|
Тип шкалы - ненатуральная шкала Тип прибора - образцовый. Модель - 11202 Единицы измерения - кгс/см² Цена деления - 4/250 - 0,016 Предел измерения - 4 кгс/см² |
Средства измерения плотности
Плотность - это физическая величина характеризующая вместо нахождения тела или среды на поверхности земли, плотность это величина которая является для вещества константой. Основной единицей измерения плотности, является кг/м3, иногда используют г/см3.
Формула: ρ=m/V
Относительная плотность - вещества определяется как отношение плотности данного вещества к плотности другого вещества при определенных физических условиях.
Условиями относительной плотности называют нормальную температуру (20°С) вещества, взятую к плотности дистиллированной воды при температуре 4°С.
Приборы измерения плотности:
Поплавковые плотномеры
Буйковые плотномеры
Резонаторные плотномеры
Гидростатические плотномеры
Аэростатические плотномеры
Радиоизотопные плотномеры
Вибрационные плотномеры
Поплавковый плотномер
Д
ействие
поплавкового плотномера основано на
законе Архимеда. Чувствительным элементом
является поплавок, глубина погружения
которого в жидкость обратно пропорциональна
ее плотности. Широко известен простейший
переносной плотномер — ареометр. Отсчет
значения плотности ведется по вложенной
в стеклянную трубку шкале. Пределы
измерения зависят от веса поплавка.
Ареометры применяют в основном в
лабораторных анализах. Их выпускают
комплектами в широком диапазоне
плотностей. Точность измерения плотности
такими приборами достигает 0,1 кг/м3.
Б уйковый плотномер
Чувствительным элементом в буйковых плотномерах является буек, полностью погруженный в жидкость, а мерой плотности служит действующая на него выталкивающая сила. Буек (2) расположен в спокойной зоне емкости, если такой монтаж буйка невозможен — в емкость помещается успокоитель (1), подвешен на тросе, вторая сторона которого связана с тензометрическим датчиком силы (3). При изменении плотности жидкости меняются сила натяжения троса и, следовательно, сопротивление датчика. Сигнал от датчика направляется к преобразовательному блоку (4), дающему на выходе стандартный электрический сигнал.
Р езонаторные плотномер
В резонаторных плотномерах плотность жидкости можно измерять через ее массу при постоянном объеме. Такие плотномеры подходят для поточного анализа. Поточный анализатор плотности легко реализовать на базе кориолисового расходомера. При измерении плотности используется соотношение между массой и собственной частотой колебаний сенсорной трубки. В рабочем режиме задающая катушка питается от преобразователя, при этом сенсорные трубки колеблются с их собственной частотой. Как только масса измеряемой среды увеличивается, собственная частота колебаний трубок уменьшается; соответственно, при уменьшении массы измеряемой среды собственная частота колебаний трубок увеличивается.