
- •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)
Т ермометры расширения
Принцип действия прибора основан на способности термометрических сред менять свой объем при изменении температуры в замкнутом контуре. Стеклянные жидкостные термометры состоят из двух основных частей: резервуар (1) с термометрической жидкостью и соединенный с ним капиллярной трубкой (2), а также пластинки (3) с нанесенной на нее шкалой. В качестве термометрических жидкостей используют толуол (диапазон от 90 до 30), ртуть (от -30 до +500) и полиметилсилоксан (от -60 до +200).
Основными недостатками стеклянных жидкостных термометров является малая механическая прочность(хрупкость); плохая видимость шкалы и трудность отсчета; невозможность автоматической записи показаний и передачи их на расстояние; невозможность ремонта; большая инерционность; плохая видимость ртути в капилляре.
Достоинством стеклянных жидкостных термометров является простота употребления и достаточно высокая точность измерений.
Термосопротивление
Основные материалы, из которых изготавливается термосопротивление:
Медь (диапазон измерения от -200 до +200)
Платина (от -260 до +1100)
Типы медных и платиновых ТС:
Платиновые: 1П, 10П, 50П, 100П, 500П
Ч
исло
ТС (П-платина, М-медь)
Принцип действия термосопротивлений основан на свойстве применяемых в них проводниковых материалах, химически чистых платины или меди, изменять свое электрическое сопротивление под действием изменения температуры. Термосопротивление состоит из слюдяной пластинки (5) или каркаса с зубчатой нарезкой и намотанной на нее проводниковой проволокой, диаметр проволоки от 0,05 до 0,08 мм.
Преимущества прибора это: возможность градуировки термометра в значительный диапазоне на любой температурный интервал; высокая степень точности измерения температуры; возможность расположения вторичного измерительного прибора на значительном расстоянии от места измерения температуры; централизация контроля температуры путём присоединения нескольких термометров к одному измерительному прибору.
Недостатки прибора: необходимость постороннего источника питания; значительную длину чувствительного элемента, не позволяющую измерить температуру в заданной точке; разрушаемость при вибрациях (платиновых термометров)
Вторичными приборами термосопротивлений являются лагометры и автоматически уравновешенные мосты. Выходным сигналом термосопротивлений является электрическое сопротивление [Ом].
Л агометры
Принцип действия лагометра основан на измерении отношения токов проходящих в двух параллельных цепях питаемых от постороннего источника. В каждую цепь включено по одной рамке, таким образом ток от источника питания разветвляясь проходит по двум цепям. В первой цепи через постоянное сопротивление и обмотку рамки, во второй цепи через термосопротивление и обмотку другой рамки. Значения тока в цепи обратно пропорционально сопротивлению плеч лагометра. Токи, проходящие по рамкам, создают вращающие моменты, действующие на рамки в противоположном направлении.
Автоматически уравновешенные мосты
Принцип действия прибора основан на нулевом методе измерений равновесие или баланс моста наступает при отсутствии разности потенциалов между точками А и В. В этом случае стрелка нуль прибора установится на нулевой отметке.