
- •Курс лекций по дисциплине «технические измерения и приборы»
- •Классификация измерительных преобразователей.
- •Тепловые измерительные преобразователи
- •Преобразователи сигналов и термосопротивление.
- •Преобразователи термопар:
- •Потенциометрический датчик
- •Преобразователь частоты-напряжения f/u или частоты-ток f/I
- •Датчики тока
- •Преобразователи и датчики температур
- •Измерительные преобразователи неэлектрических величин в электрические
- •Датчики измерители углов рассогласования и угловых скоростей.
- •Трансформаторная схема включения сельсинов.
- •Вращающиеся трансформаторы
- •Тахогенераторы Общие сведения и классификаторы
- •Тахогенераторы постоянного тока (тг пт)
- •Акселерометры
- •Измерительные преобразователи перемещения.
- •Фотоэлектрические датчики положения (фэдп).
- •Индукционные датчики положения
- •1. Измерения технологических параметров.
- •1.1. Государственная система приборов (гсп).
- •1.2. Точность преобразования информации.
- •1.3. Классификация кип.
- •1.4. Виды первичных преобразователей.
- •1.5. Методы и приборы для измерения температуры.
- •1.5.1 Классификация термометров.
- •1.5.2 Термометры расширения. Жидкостные стеклянные.
- •1.5.3 Термометры, основанные на расширении твердых тел.
- •1.5.4 Газовые манометрические термометры.
- •1.5.5 Жидкостные манометрические термометры.
- •1.5.6 Конденсационные манометрические термометры.
- •1.5.7 Электрические термометры.
- •1.5.8 Термометры сопротивления.
- •1.5.9 Пирометры излучения.
- •1.5.10 Цветовые пирометры.
- •1.6. Вторичные приборы для измерения разности потенциалов.
- •1.6.1 Пирометрические милливольтметры.
- •1.6.2 Потенциометры.
- •1.6.3 Автоматические электрические потенциометры.
- •1.7. Методы измерения сопротивления.
- •1.8. Методы и приборы для измерения давления и разряжения.
- •1.8.1 Классификация приборов для измерения давления.
- •I. По принципу действия:
- •1.9. Методы и приборы для измерения расхода пара, газа и жидкости.
- •1.9.1 Классификация.
- •1.9.2 Метод переменного перепада давления.
- •1.9.3 Расходомеры постоянного перепада давления.
- •1.9.4 Расходомеры переменного уровня.
- •1.10.4 Гидростатические уровнемеры.
- •1.10.5 Электрические методы измерения уровня.
- •3. Функциональные схемы автоматизации
- •3.1. Условные обозначения
- •3.2. Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации
- •3.3. Примеры схем контроля температуры.
- •Литература
- •Содержание
- •Часть 2. Средства автоматизации и управления.
- •ТакТильные чувствительные элементы
- •Примеры тактильных датчиков и их основные свойства
- •Список используемой литературы
- •Принципы измерения расстояний и линейных перемещений
- •Описание принципа работы и оптических схем интерферометров со счетом полос.
- •2.1 Интерферометр со счетом полос на основе квадратурных сигналов
- •2.2 Интерферометр со счетом полос на основе частотной модуляции
- •Сельсины
- •Устройство сельсинов
- •Некоторые особенности конструкции сельсинов
- •Дифференциальный сельсин
- •Магнитоэлектрические сельсины (магнесины)
- •Бесконтактные сельсины
- •Контактные сельсины
- •Тахометрические датчики
- •Электромагнитные тахометры угловой скорости
- •Тахометрический генератор постоянного тока
- •Устройство. Принцип действия.
- •Элементами устройства генератора являются:
- •Электромагнитные тахометры линейной скорости
- •Датчики с переменным магнитным сопротивлением
- •Оптический тахометр
- •Гирометры
- •Гироскопический измеритель скорости
- •Оптические гирометры
- •Пьезоэлектрические датчики
- •Перспективы развития пьезоэлектрических датчиков быстропеременных, импульсных и акустических давлений
- •Список литературы:
- •Измерение сил и их производных.
- •Измерение параметров вибрации.
- •Измерение расхода
- •1.Измерение сил и их производных
- •1.1. Измерение сил. Динамометры
- •1.1.1. Выбор динамометров
- •1.1.2. Электрические тензорезисторные динамометры.
- •1.1.3. Индуктивные динамометры.
- •1.1.4. Пьезоэлектрические динамометры.
- •1.1.5. Струнные динамометры.
- •1.1.6. Механические динамометры.
- •1.1.7. Гидравлические динамометры.
- •1.2. Измерение крутящих моментов
- •1.2.1. Преобразователи (датчики) крутящего момента.
- •1.2.2. Испытательные стенды.
- •1.3. Измерение массы и ее производных
- •1.3.1. Измерение массы взвешиванием. Масса, вес.
- •1.3.2. Мера массы. Прототип и образцовые гири.
- •1.3.3. Гири общего назначения.
- •1.4. Типы весов
- •1.4.1. Рычажные весы с уравновешиванием масс.
- •1.4.2. Пружинные весы
- •1.4.3. Гидравлические весы.
- •1.4.4. Электромагнитные весы.
- •2. Измерение параметров вибрации
- •2.1. Методы измерения вибрации
- •2.2. Примеры измерителей шума и вибрации
- •2.2.1. Измеритель шума и вибрации вшв-003-м3
- •2.2.2 Пример Сканирующего виброметра psv-400
- •3. Измерение расхода
- •3.1. Расходомеры и принцип их работы
- •3.2.Примеры расходомеров
- •3.2.1. Пример камерного расходомера
- •Камерный расходомер Тирэс-нп
- •3.3.2. Пример термомассового расходомера серии in-fl
- •3.2.3. Пример накладного ультразвукового расходомера жидких сред акрон
- •3.2.4. Пример кориолисового расходомера серии vrm
- •3.2.5. Пример вихревого расходомера серии yewflo
- •3.2.6. Пример термоанемометрического расходомера рга-100 (300)
- •3.2.7. Пример ротационного расходомера-счетчика
- •3.2.8.Примеры турбинных счетчиков воды (счетчики Вольтмана)
- •Классификация потенциометрических ип
- •2. По траектории перемещения:
- •3. По способу съема сигнала:
- •Техническая характеристика пип
- •Схемы включения
- •Примеры промышленных пип
- •Список источников
- •Методы и средства измерения давления
- •Единицы измерения давления
- •Методы и средства измерения давления
- •Глава 1. Методы прямых измерений давления
- •1.1. Жидкостные манометры
- •1.1.1. Основные типы жидкостных манометров и принципы их действия
- •1.1.2. Жидкостно-поршневые манометры
- •1.2. Поршневые манометры
- •1.2.1. Принцип действия, основы теории и типы поршневых манометров
- •1.3. Деформационные манометры
- •1.3.1. Основные принципы преобразования давления деформационным манометром
- •1.3.2. Упругие чувствительные элементы деформационных манометров (учэ)
- •1.3.3. Индуктивные и трансформаторные (взаимоиндуктивные) электромагнитные преобразователи
- •1.3.4. Резистивные деформационные манометры
- •Манометры с силовой компенсацией
- •1.3.5. Перспективы развития деформационных манометров
- •Глава 2. Методы косвенных измерений давления
- •2.1. Косвенные методы, основанные на уравнении состояния идеального газа
- •2.2. Косвенные методы, основанные на фазовых переходах
- •2.3. Косвенные методы, основанные на изменении физических свойств измеряемой среды
- •Глава 3.Датчик для измерения избыточного давления Метран-43-ди (Модель 3163)
- •Принцип действия:
- •Методы измерения температуры
- •Понятие о температуре и о температурных шкалах
- •Устройства для измерения температур
- •1. Методы и технические средства измерения температуры
- •1.1 Термометры расширения и термометры манометрические Жидкостные стеклянные термометры
- •Манометрические термометры
- •1.2. Термоэлектрические термометры
- •Устройство термоэлектрических термометров
- •Стандартные и нестандартные термоэлектрические термометры
- •Поверка технических тт
- •1.3. Электрические термометры сопротивления
- •Типы и конструкции тс
- •Мостовые схемы измерения сопротивления термометров
- •Уравновешенный мост
- •Неуравновешенный мост
- •Автоматические уравновешенные мосты
- •1.4. Измерение термо-эдс компенсационным путем
- •1.5. Автоматические потенциометры
- •1.6. Бесконтактное измерение температуры Основные понятия и законы излучения
- •Пирометры частичного излучения
- •Оптические пирометры
- •Фотоэлектрические пирометры
- •Пирометры спектрального отношения
- •Пирометры суммарного излучения
- •Список литературы
- •1. Методы и технические средства измерения температуры 102
- •Введение
- •1. Оптические (фотоэлектрические) датчики
- •2. Принцип отражения объекта
- •3. Принцип пересечения луча
- •4. Принцип отражения луча от рефлектора
- •6. Принцип подавления заднего фона
- •7. Принцип подавления переднего фона
- •Список использованных источников
- •Ёмкостные преобразователи
- •Заключение
- •Список литературы
- •Назначение и устройство вращающихся трансформаторов
- •3.Cинуcнo-кocинуcный вpaщaющийcя тpaнcфopмaтop в cинуcнoм peжимe.
- •4.Cинуcнo-кocинуcный вpaщaющийcя тpaнcфopмaтop в cинуcнo-кocинуcнoм peжимe·
- •5.Линейный вращающийся трансформaтop
- •6.Редуктосины
- •8.Список литературы
- •Устройство индуктивного преобразователя.
- •Типы индуктивных преобразователей.
- •Индуктивный метод контроля. Принципиальные схемы.
- •Двухтактный индуктивный датчик. Дифференциальная схема.
- •Двухтактный индуктивный датчик. Мостовая схема.
- •Содержание
- •Список литературы
3.2.7. Пример ротационного расходомера-счетчика
Назначение
и область применения
Ротационные расходомеры-счетчики ЭМИС-ДИО 230 применяются для измерения объемного расхода светлых нефтепродуктов, темных нефтепродуктов и вязких жидкостей с высокой точностью. ЭМИС-ДИО 230 используются в качестве счетчиков бензина, сжиженного газа, керосина, дизельного топлива (солярки), нефти, нефти с водой, мазута и других вязких жидкостей.
Преимущества и особенности
Благодаря специальной спиралевидной конструкции роторов счетчики ЭМИС-ДИО 230 выгодно отличаются по следующим показателям:
высокая точность измерений до 0,2%;
низкие потери давления за счет применения роторов специальной формы;
высокая надежность;
самосмазывание движущихся частей;
отсутствие шума и вибрации при работе;
нет требований к прямым участкам трубопровода;
может использоваться для измерения как постоянного расхода, так и нерегулярного;
удобство монтажа.
Технические характеристики
Характеристика |
Значение |
Диаметр условного прохода |
8 / 15 / 25 / 40 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 мм |
Точность |
0,5% / 0,2% |
Повторяемость |
≤0,01% |
Выходные сигналы |
Частотный / токовый 4-20 мА / цифровой Modbus RTU |
Потери давления |
0…1000 мПа*с < 80кПа / 1000…20000 мПа*с < 150 кПа |
Номинальное давление |
1,6 / 2,5 / 4,0 / 6,4 МПа |
Температура измеряемой среды |
-30ºС…+80ºС / -30ºС…+150ºС / -30ºС…+250ºС |
Вязкость измеряемой среды |
0…20000 мПа*с |
Температура окружающей среды |
-40ºС…+80ºС |
Взрывозащита |
Взрывозащита ExdIICT6 |
Пылевлагозащита |
IP65 |
Диапазон расходов:
Ду, мм |
Диапазон расходов (м3/ч) | |||||
0,32-0,8 мПа*с |
0,8-2 мПа*с |
2-5 мПа*с |
5-400 мПа*с |
400-2000 мПа*с |
2000-20000 мПа*с | |
бензин сжижен- ный газ |
керосин |
дизельное топливо |
нефть мазут |
высоковязкие жидкости битум |
экстремально вязкие жидкости | |
8 |
0,08-0,3 |
0,05-0,3 |
0,03-0,3 |
0,03-0,3 |
0,03-0,27 |
0,03-0,24 |
15 |
0,6-3 |
0,4-4 |
0,4-4 |
0,4-4 |
0,3-2,4 |
0,3-2,4 |
25 |
3-8 |
1,5-10 |
1-10 |
1-10 |
1-8 |
1-6 |
40 |
8-20 |
2,7-22 |
2,5-25 |
2,5-25 |
2,1-18 |
1,5-12 |
50 |
9-36 |
4,5-36 |
4-40 |
4-40 |
2,8-24 |
2,2-18 |
80 |
20-80 |
10-80 |
9-90 |
9-90 |
6,5-56 |
5-40 |
100 |
25-100 |
13-100 |
12-120 |
12-120 |
8,5-72 |
6,5-54 |
150 |
55-225 |
31-250 |
25-250 |
25-250 |
18-250 |
12-100 |
200 |
90-360 |
50-400 |
40-400 |
40-400 |
28-240 |
20-160 |
250 |
135-540 |
68-540 |
60-600 |
60-600 |
42-360 |
30-240 |
300 |
220-900 |
112-900 |
100-1000 |
100-1000 |
70-600 |
54-450 |
400 |
400-1600 |
200-1600 |
180-1800 |
180-1800 |
130-1100 |
90-750 |
3.2.8.Примеры турбинных счетчиков воды (счетчики Вольтмана)
Устройство и принцип работы
Турбинные счетчики Вольтмана - сухоходы. В воде находиться только крыльчатка. Счетный механизм закапсулирован и может поворачиваться в любом положение для удобного считывания.
Принцип работы счётчика состоит в измерении числа оборотов горизонтальной турбины, выполненной в виде многозаходного винта и вращающейся под действием протекающей воды. Вращение турбины передаётся на счётный механизм, обеспечивающий за счёт масштабирующего редуктора возможность снятия показания счётчика в куб. м.
Регулировка показаний счётчика осуществляется специальным регулирующим винтом, расположенным в корпусе счётчика.
Счетчики серии WPH WPH:
Стоек в экстремальных
применениях
Работа в малоколеблющихся потоках, например, счётчики подачи до и после насосов и подводки к источникам
Смена измерительной вставки, не разбирая корпус
Регулировка на измерительной вставке (не в корпусе)
Корпус из высококачественного чугуна
Латунное уплотнение давлениестойко
Холодная вода 30°C (стоек до 80°C)
Горячая вода 130°C (стоек до 150°C)
Рабочее давление: 16 ата
Горизонтальная и вертикальная установка
Высококачественное эпоксидное покрытие
Импульсный выход
Счетчики серии WS WS:
Большая
измерительная область, лёгкий разгон
Возможен электронный опрос при проверке
Годится для колеблющихся расходов; типовые потребители - школы, камунальное жильё, индустриальные предприятия
Горизонтальная установка
Замена измерительной вставки, не разбирая корпус
Регулировка в измерительной вставке, не в корпуса
Холодная вода до 30°C (стойкость до 80°C)
Горячая вода до 130°C (стоек до 150°C)
Рабочее давление: 16 ата
Импульсный выход
Счетчики серии WPH WS
Технические данные
* - Потеря давления на счетчике рассчитывается по следующей формуле: Р = S*Q2, где S – коэффициент гидравлического сопротивления, указанный в таблице, м/(м3/ч)2; Q – расход, м3/ч; ?Р – потеря давления на счетчике, метры водяного столба (10-1 бар).
Межповерочный интервал 5 лет
Список используемой литературы:
Книги:
Зайцев Г.Ф. «Теория автоматического управления и регулирования» 1988г.
Преображенский В. П «Теплотехнические измерения и приборы».. 1978 г
Электронные страницы:
http://tmces.ru/r2.shtml
http://www.vibro.yaroslavl.ru/product.htm
http://www.eurolab.ru/
http://www.etalon.nnov.ru/
http://emis-kip.ru
http://www.instromet.ru
http://emis-kip.ru/product/dio_230
Потенциометрические измерительные преобразователи
Потенциометрический измерительный преобразователь (ПИП) - это электромеханический преобразователь, в котором линейное или угловое перемещение подвижного контакта преобразуется в напряжение постоянного или переменного тока.
Входным параметром преобразователя может быть не только линейное или угловое перемещение (при непосредственном воздействии на движок реостата), но и давление или сила (при наличии промежуточного элемента: мембраны, сильфоны или поршня). Электрические схемы преобразователей обычно бывают двух видов: потенциометрические и мостовые.
Принцип действия таких преобразователей основан на изменении электрического сопротивления при изменении длины /, сечения S или удельного сопротивления р резистора, так как в общем случае R = pl/S.