- •1. Методы измерений: классиф-я (непосред-й оценки, срвнения с мерой, дифференциал-й, нулевой).
- •2. Погреш-сти измер-й: авсолют-я, относ-я, систематич-я, случайная. Способы устранения.
- •3. Средства измер-й: виды, назнач-я, структ-е схемы (прямого действия и компенсационные).
- •4. Метрол-е х-ки систем измерения: погр-сть, вх-й (вых-й) импеданс, чувств-сть, статические и динам-е х-ки.
- •5. Погрешность средств измер-й: класс точности, размах, вариация, аддитив-я, мультипликативная.
- •6. Гсп: принципы построения.
- •7. Пип: назнач-е, классификация. Резистивные, индукт-е и емкостные пип. Пр-п действия, х-ки.
- •8. Мостовые измерит-е схемы (уравновеш-е, неуравновеш-е и частотнозависимые).
- •9. Компенс-е измер-е схемы: пр-п дейтсвия, х-ки.
- •10. Электр-е (ксп, ксм, ксд, ксу) и пневм-е (пв) втор.Приборы. Приборы со статич-й и астат-й компенс-й.
- •11. Деформ-е манометры (мембранные, сильфонные, Бурдона). Установка си давления и защита от агрес-х сред.
- •12. Термометры расш-я: жидкостные, дилатометр-е, биметраллич-е.
- •13. Термоэл-е преобр-ли. Принцип действия. Поправка на t-ру холодных спаев, способы включ-я, мат-лы сопротивл-я (тс). Пр-п действия, х-ки.
- •14. Измер-е t-ры с пом-ю термопреобр-лей сопротивления (тс).
- •15. Вторичные приборы, раб-щие с тс: мосты и логометры. Пирометры. Цветовые и радиац-е пирометры
- •16. Пирометрия. Теория. Разновид-сти пирометров. Оптич-е пирометры. Цветовые и радиац-е пирометры.
- •17. Методы измер-я уровня. Поплавковые, буйковые, гидростатич-е, емкостные.
- •18. Акустич-е, радиац-е, весовые уровнемеры.
- •19. Измер-я расхода ж-стей и газов. Требов-я, классиф-я. Расходомеры переменного перепада.
- •20. Расходомеры обтекания. Ротаметры.
- •21. Тахометрич-е расходомеры. Турбинные, шариковые, камерные расходомеры и счетчики. Акустич-е и электромагн-е расходомеры. Пр-п дйствия, х-ки.
- •22. Непрерыв-е методы измер-я плотности ж-стей (весовой, поплавковый, гидростатич-й, вибрац-й).
- •23. Измерение плотности газов.
- •24. Измер-е вязкости: м-ды, ист-ки погр-стей. Капиллярный вискозиметр. Вискозиметр с падающим телом.
- •25. Измер-е влаж-сти. Виды связи влаги с в-вом. Психрометр-й м-д.
- •27. Измер-е влаж-сти твердых и сыпучих мат-в. Особен-сти м-дов. Прямые м-ды. Косвен-е м-ды опр-я влаж-сти тв-х в-в (кондуктометр-й, физ-е м-ды свч, ик).
- •28. Термокондуктом-е и магн-е газоанал-ры.
- •29. Потенциометр-й м-д измер-я конц-ции. Констукции электродов.
- •30. Передача ифн-и на расст-е. Модуляция. Виды. Пневм-е сист и эл-е сист передачи инф-ции (с частотным сигналом, дифференциально-трансф-е, сельсинные).
9. Компенс-е измер-е схемы: пр-п дейтсвия, х-ки.
К
омпенсационные
схемы (потенциометры). Компенс-е
цепи позволяют осуществлять высокоточное
измерение неизвестного напряжения
(ЭДС), тока и других электрических величин
путем сравнения (уравновешивания) с
известной мерой напряжения. Принцип
действия компенс-го прибора (компенсатора)
поясним на примере схемы.
Уравновешивающее
напряж-е
сравнивается с измеряемым
с помощью НИ (положение 2
переключателя П) и в момент равенства
имеем
Значение рабочего тока
в компенсац-й цепи устан-ся с высокой
точностью по известной мере
величине
нормального элемента (НЭ), класс точности
которого 0.001
0.02.
Периодически
установкой переключателя П в положение
1
и регулировкой переменного резистора
добиваются равенства
с помощью НИ, т.е. добиваются постоянства
Компенсирующее сопротивление
проградуировано в единицах измеряемой
величины, что позволяет после выполнения
процесса уравновешивания непосредственно
отсчитать значение напряжения
Важной
особенностью компенсационных цепей
является отсутствие потребления тока
от источника измеряемого напряжения в
режиме
Это позволяет использовать компенсаторы
для измерения их в маломощных цепях,
например ЭДС термопар. Рабочий ток
компенсаторов не превышает 1
25 мА.
10. Электр-е (ксп, ксм, ксд, ксу) и пневм-е (пв) втор.Приборы. Приборы со статич-й и астат-й компенс-й.
Приборы ПВ явл-ся вторичными приборами пневм-й системы "Старт" и прим-ся для измер-я любых технолог-х пар-в, предвар-но преобраз-х в давл-е сжатого воздуха (унифицир-й пневм-й сигнал).
П отенциометры КСП-4 в зав-сти от модификации м раб-ть или в комплекте с 1й или неск-ми (если прибор многоточ-й) термо-парами станд-х градуировок, или с 1м или неск-ми ист-ми пост-го напряжения.
Уравнов-щее напряж-е сравн-ся с измеряемым с пом-ю НИ (полож-е 2 переключ-ля П) и в м-нт равенства имеем Знач-е раб-го тока в компенсац-й цепи устан-ся с высокой точн-ю по известной мере в-не норм-го элемента (НЭ), класс точности которого 0.001 0.02.
Период-и
установкой переключ-ля П в полож-е 1
и регулировкой переем-го резистора
добив-ся рав-ва
с пом-ю НИ, т.е. добиваются пост-ва
Компенсирующее сопр-е
проградуировано в единицах измеряемой
величины, что позволяет после выполнения
процесса уравновешивания непосредственно
отсчитать значение напряжения
У равновеш-е мосты КСМ-4 раб-т в комплекте с одним или неск-ми термометрами сопр-ния станд-х градуировок.
Между точками подключ-я разно-именных диагоналей распол-ся плечи моста, (R1 и R2 и регулируемого R3), а плечо cb содержит измеряемое сопр-ние Rt и два соединит-х провода каждый сопр-нием RBH. Если мост уравновешен, то ток Iни в диагонали cd равен нулю, а токи в соотв-щих плечах равны, т. е. I2=Iз и I1=It, и как следствие, имеем –I2R2= I1R1 и I3R3 = It (Rt+2RBH) при равновесии моста имеет место равенство Тогда условие равновесия моста: откуда
|
Если сделать мост симметричным (R1=R2), то будем иметь Rt=R3, т. е. рез-т измерения Rt в этом случае не зав-т от сопротивления соед-ных проводов RBH.
Миллиамперметры КСУ-4 - в комплекте с одним или несколькими источниками сигналов постоянного тока.
Вторичные дифтрансформаторные приборы КСД работают в комплекте с первичными измерительными приборами, снабженными взаимозаменяемыми дифтрансформаторными датчиками с комплексной индуктивностью 0-10 мГн, 10-0-10 мГн. С помощью этих приборов измеряют и записывают значения расхода жидкости, пара, газа, разряжения и избыточного давления, уровня жидкости и разности давлений.
С
опло-заслонка
Автоматический потенциометр
автоматический
мост
