
- •Автоматические и автоматизированные системы управления. Общие понятия и оприделения.
- •Примеры систем автоматического управления
- •3. Метрология. Измерения. Виды и методы измерения.
- •4. Средства измерений и их основные элементы.
- •Поняття точності приладів. Похибки вимірювань. Варіація,клас точності. Державна система приладів та засобів автоматизації. Гілки дсп. Класифікація приладів дсп за функціальними ознаками.
- •Дистаційні системи передачі сигналів. Диференційно-трансформаторні перетворювачі.
- •7. Дистанционной системой передачи сигналов. Ферродинамические.
- •8. Дистанционной системой передачи сигналов. Частотно-электрические.
- •9.Системы дистанционной передачи информации
- •11. Прилади для вимірювання температури різними способами. Принцип дії та будова термометрів розширення.
- •12. Основні технічні засоби для вимірювання температури. Принцип дії та будова манометричних термометрів.
- •13. Термоелектричні термометри і прилади для вимірювання термоелектрорушійних сил. Мілівольтметри.
- •15. Принцип действия термоэлектрических термометров. Автоматические электронные потенциометры.
- •16. Электрические термометры сопротивления. Уравновешенные мосты.
- •17. Застосування та будова електричних термометрів опору. Врівноважені мости.
- •18. Принцип дії та будова електричних термометрів опору. Автоматичні електронні врівноважені мости.
- •19. Номинальная статическая характеристика электрических термометров сопротивления. Логометры.
- •20. Приборы для измерения температуры бесконтактным способом. Квазимонохроматические пирометры.
- •21.Прилади для вимірювання температури безконтактним способом. Пірометри спектрального відношення (колірні).
- •22. Прилади для вимірювання температури безконтактним способом. Пірометри повного випромінювання (радіаційні).
- •25. Класифікація приладів для вимірювання тиску тиску за принципом дії. Принцип дії і пристрій деформаційних манометрів (манометр з одновитковою трубчатою пружиною, сильфоні манометри).
- •26. Мембранний манометр. Принцип дії. Пристрій.
- •27. Манометр электрического сопротивления с тензометрическим преобразователем
- •28. Расход. Средства для измерения расхода. Классификация приборов для измерения расхода по принципу действия. Счетчики с винтовой вертушкой.
- •31. Расходомеры постоянного перепада давления.
- •32. Расходомеры переменного уровня и скоростного напора.
- •33.Электромагнитные расходомеры
- •34.Тепловой расходомер
- •Ультразвуковой расходомер
- •37.Пьезометрический уровнемер
- •38. Гидростатические уровнемеры
- •39.Принцип действия и устройство радиоизотопных уровнемеров.
- •40.Принцип действия и устройство электрических уровнемеров.
37.Пьезометрический уровнемер
Принцип действия пьезометрических уровнемеров основан на том, что через слой контролируемой жидкости перерывно продувается газ. Чем выше уровень жидкости, тем труднее воздуху барботировать через слой жидкости и тем выше давление газа в пьезометрической линии.
Пьезометрические уровнемеры применяют для контроля уровня агрессивных, кристаллизующихся жидкостей в открытых резервуарах. Пределы измерения 250…400 мм (по воде). В случаях измерения уровней агрессивных, кристаллизующихся жидкостей, пульп, широко применяют датчики уровня типа ДДП.
Уровень жидкости в открытых и закрытых резервуарах можно определять методом продувания сжатым воздухом, слой измеряемой жидкости продувается через трубку 1 погруженную в резервуар до максимальной глубины предполагаемого диапазона измеряемого уровня.
Манометр 4 служит для измерения давления воздуха и присоединяется к верхнему концу трубки 1. Сжатый воздух подается через редуктор 2 и по показаниям манометра 3, таким образом, что при максимальном погружение трубки и максимальной высоте уровня жидкости, из нижнего конца трубки выходили пузырьки.
Показания манометра 4 будет зависит от уровня жидкости в резервуаре, чем выше этот уровень тем больше давление показывает манометр, он отградуирован в единицах измерения уровня (м).
38. Гидростатические уровнемеры
Принцип действия гидростатических уровнемеров основан на измерении давления, создаваемого столбом жидкости в контролируемом объекте. Зная плотность жидкости, можно определить ее уровень по показанию монометра, установленного в нижней части резервуара
H = P /pg,
где Р - давление столба жидкости;
р - плотность жидкости.
Этот метод применяют только для открытых резервуаров. Более современен метод измерения уровня при помощи дифференциальных монометров. Для обеспечения постоянного столба жидкости в одном из колен дифманометра устанавливается уравнительный сосуд, уровень в котором соответствует нулевому уровню в контролируемом резервуаре.
При измерении уровня жидкости в резервуаре, находящемся под давлением, уравнительный сосуд устанавливается на высоте максимального уровня в контролируемом резервуаре и соединяется с ним импульсной линией.
В качестве дифманометров-уровнемеров применяют поплавковые, мембранные и сильфонные дифманометры.
39.Принцип действия и устройство радиоизотопных уровнемеров.
Принцип действия радиоизотопных уровнемеров основан на регистрации радиационного излучения, проходящего две среды с различными поглощающими свойствами и меняющего интенсивность при перемещении границы этих сред. Чаще всего используется различие в поглощении ионизирующего излучения воздухом и измеряемой жидкостью или сыпучим материалом.
В любом радиоизотопном уровнемере основными узлами являются источники и приемники излучения. В качестве источников чаще всего применяются у-излучатели: кобальт-60, це-зий-137, селен-75 и др. В качестве приемников - счетчики, полупроводниковые детекторы. Возникающие на выходе детектора импульсы усиливаются и преобразуются электронной аппаратурой в электрический сигнал, соответствующий изменению уровня и используемый для целей контроля.
Радиоизотопный уровнемер со следящей системой предназначен для непрерывного бесконтактного контроля границы двух сред различной плотности: газ-жидкость, жидкость-жидкость или сыпучее тело, кипящая жидкость-пар (условный уровень).
Действие прибора основано на сравнении интенсивностей потоков γ-лучей, проходящих выше или ниже уровня раздела двух сред равной плотности.
Прибор состоит из трех блоков: преобразователя, включающего источник и приемник излучения и устройство для перемещения системы источник-приемник; электронного блока; вторичного прибора.