- •Краткий курс лекций по дисциплине
- •2 Контроль важнейших технологических параметров.
- •2.1 Измерение температуры.
- •2.1.1 Классификация приборов для измерения температур.
- •2.1.2 Термометры расширения.
- •2.2.1 Милливольтметр
- •2.2.2 Ручной потенциометр:
- •2.2.3 Автоматический потенциометр
- •2.3 Термопреобразователи сопротивления и вторичные приборы к ним.
- •2.3.3 Уравновешенные мосты. Двухпроводные схемы соединений.
- •2.3.4 Уравновешенные мосты. Трехпроводная схема соединений.
- •2.3.5 Автоматический мост.
- •2.3.6 Сравнительный анализ автоматических мостов и автоматических потенциометров
- •2.5 Счетчики количества.
- •2.5.1 Объемные счетчики количества.
- •2.6 Измерение давления.
- •2.6.1 Классификация приборов для измерения давления.
- •2.6.2 Грузо-поршневые приборы.
- •2.6.3 Деформационные приборы.
- •2.6.4 Основные сведения о выборе, установки и защите от агрессивных сред, приборов для измерения давления.
- •2.7.3 Электрические уровнемеры.
- •3 Основы теории автоматического управления
- •3.1 Общая структурная схема систем автоматического управления.
- •3.2 Классификация систем автоматического управления.
- •3.3 Состав структурных схем автоматического управления.
- •3.4 Определение передаточной функции су при различных соединениях динамических звеньев.
- •3.5 Соединения с замкнутой обратной связью
- •3.6 Устойчивость систем автоматического управления
- •3.7 Основные виды переходных процессов в системах автоматического управления.
- •3.8 Определение устойчивости системы автоматического управления
- •3.8.1 Определение устойчивости по корням характеристического уравнения
- •3.8.2 Критерий устойчивости
- •3.9 Временные характеристики систем управления
- •3.10 Математические модели автоматических регуляторов.
- •3.10.1 Позиционные регуляторы
- •3.10.2 Интегральный регулятор и – регулятор
- •3.10.3 Пропорциональный регулятор
- •3.10.4 Пропорционально интегральные регуляторы (пи)
- •3.11.2 Типовые переходные процессы (виды переходных процессов)
- •4 Первичные преобразователи (датчики) и основные измерительные схемы.
- •4.1 Параметрические преобразователи
- •4.1.2 Потенциометрические преобразователи.
- •4.1.3 Тензометрические преобразователи.
- •4.1.4 Фотоэлектрический преобразователь
- •4.1.5 Трансформаторный преобразователь.
- •4.1.6 Индуктивный преобразователь.
- •4.3 Измерительные схемы.
- •4.3.1 Компенсирующая или уравновешивающая схема.
- •4.3.2 Мостовая схема
- •4.3.3 Дифференциально-трансформаторная схема.
- •5 Основы моделирования управляющих технических систем
- •5.1 Классификация объектов управления.
- •5.1.1. Одномерные объекты
- •5.1.2 Многомерные объекты
- •5.1.3 Объект с сосредоточенными параметрами.
- •5.1.4 Объекты с распределенными параметрами.
- •5.2 Свойства объектов управления.
- •5.3 Выбор элементов управления систем
2.3 Термопреобразователи сопротивления и вторичные приборы к ним.
Принцип действия основан на изменении
сопротивления электрическому току под
воздействием температуры. Для различных
материалов справедливы формулы:
Ме,
![]()
Наибольшее распространение получили Термопреобразователи сопротивлений типов: ТСМ- термопреобразователь сопротивления медный, ТСП- термометр сопротивления платиновый.
Логометр.
Это прибор магнитоэлектрической системы. Конструктивно представляет собой две жестко скрепленные рамки, размещенные вне равномерном зазоре, между полюсами наконечниками постоянного магнита.

Рисунок 7
Если R1=Rt,
тоI1=I2,Mвр1=Мвр2Под
воздействием температурыRtменяет свое значение
R1
Rt,I1
I2,
Мвр
Мвр,
при этом возникает вращающий момент
,
который поворачивает систему рамок,
пружины закручиваются и создается
момент компенсирующий, при условии
,
стрелочный указатель показывает
численное значение измеряемой температуры.
Неуравновешенные мосты.
О
тсутствие
уравновешивающего устройства. Основой
измерительной части является мостовая
схема в одно из плеч, которой включено
термосопротивление.
Рисунок 8
Особенностью данных приборов является,
то что у них отсутствует уравновешивающие
устройство и в измерительную диагональ
включен милливольтметр для измерения
напряжения небаланса. Условие равновесия
мостовой схемы:
Под воздействием температурыRtменяет свое значение, равновесия мостовой
схемы нарушается и в измерительной
диагонали СД появляется напряжение
небалансаUсд.Uсд=f(T)
Исходя из этой функциональной зависимости, шкала милливольтметра может быть отградуирована в единицах измерения температуры.
2.3.3 Уравновешенные мосты. Двухпроводные схемы соединений.
Условия равновесия данной схемы имеет
вид:
Особенностью данной схемы является
наличие уравновешивающего устройстваR2и в измерительной
диагонали СД находится нулевой прибор.
Бесконечно малые величиныRСП1иRСП2 расположены
только в левой части уравнения, пренебречь
ими нельзя
двухпроводная
схема уравновешенного моста обладает
температурной погрешностью засчет
нагрева соединительных проводов.
Измерение сопротивленияRtпод воздействием температуры
уравновешивается с помощью резистораR2 на отградуированной
шкале которого наблюдается численное
значение измеряемой температуры.

Рисунок 9
2.3.4 Уравновешенные мосты. Трехпроводная схема соединений.
Условие равновесия:
![]()
Особенностью данной схемы является то, что одна из вершин мостовой схемы снесена непосредственно к резистору Rt, при такой компановке схемы исключается погрешность засчет нагрева соединительных проводов.
2.3.5 Автоматический мост.
П
ринцип
действия автоматического моста основан
на уравновешивании ( компенсации)
изменения сопротивления чувствительного
элемента изменением сопротивления
уравновешивающего устройства.
Рисунок 10
