- •Лекция № 13
- •Глава 4. Автоматические электронные мосты
- •4.1. Общие сведения об автоматических мостах
- •1 Назначение
- •2 Конструкция.
- •3 Принцип действия
- •4 Виды автоматических мостов
- •2 Конструкция.
- •3 Принцип действия.
- •3 Принцип действия.
- •3 Принцип действия.
- •4 Промышленные виды логометров
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Глава 5. Термоэлектрические преобразователи
- •Глава XIV. Термоэлектрические термометры. Вторичные приборы
- •§ 43. Основные понятия
3 Принцип действия.
При изменении температуры объекта, где установлен термопреобразователь сопротивления Rt, изменяется его сопротивление, что приводит к нарушению равновесия измерительной схемы и к появлению напряжения небаласа Uab. Напряжение небаланса с диагонали а—b подается на вход полупроводникового усилителя УПД2, где усиливается и подается на управляющую обмотку РД.
При наличии напряжения на управляющей обмотке ротор РД перемещает подвижный контакт по реохорду, показывающую и записывающую стрелки и подвижный контакт выходного реостатного преобразователя II. Перемещение подвижного контакта реохорда, реостатного преобразователя, стрелок будет происходить до тех пор, пока наступит равновесие измерительной схемы, а напряжение, снятое с диагонали а—b, станет равным нулю. Конструкция моста КСМ2 (и мостов КСМ1, КСМ4) блочно-модульная. Унифицированные блоки и модули соединяются между собой посредством штепсельных разъемов. По габаритам мосты разделяются на миниатюрные КСМ1, малогабаритные КСМ2 и нормального габарита КСМ4 (рис. 4.4). Малогабаритные мосты КСМ2 и нормального габарита КСМ4 в зависимости от модификации выполняются одноточечными или многоточечными. Многоточечные приборы рассчитаны на работу с термопреобразователями сопротивления, имеющими одинаковую номинальную статическую характеристику преобразования.
Запись измеряемой величины одноточечных приборах непрерывная одноцветная, а многоточечных — цикличная многоцветная; она ведется отпечатыванием отдельных точек с указанием номера термопреобразователя сопротивления. В зависимости от модификации приборов КСМ1, КСМ2 и КСМ4 в них могут встраиваться позиционные регулирующие устройства, реостатные преобразователи и сигнализирующие устройства.
Контрольные вопросы
1 Для чего предназначены автоматические мосты КСМ1, КСМ2, КСМ4?
2 Из каких основных элементов состоит автоматический мост КСМ2?
3 Пояснить принцип действия автоматического моста КСМ2.
Литература
1 Старостин В.А. Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы в промышленности строительных материалов.- М.; Стройиздат, 1988. [стр. 50 - 53]
2 Старостин В.А. Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы в промышленности строительных материалов.- М.; Стройиздат, 1980. [стр. 131 - 135]
Лекция № 16
4.4. ЛОГОМЕТРЫ
План
1 Назначение.
2 Конструкция.
3 Принцип действия.
4 Промышленные виды логометров
1 Назначение
Логометры — приборы магнитоэлектрической системы, предназначенные для измерения температуры при работе в комплекте с термопреобразователями сопротивления номинальных статических характеристик преобразования. Логометрами можно измерять и другие величины, изменение которых может быть преобразовано в изменение активного сопротивления.
2 Конструкция.
Измерительный механизм (рис. 4.5, а) логометра состоит из постоянного магнита 5 с полюсными наконечниками 1 и 6 и подвижной части 2. Подвижной частью механизма являются две рамки, закрепленные на одной оси со стрелкой 4. Каждая из рамок выполнена из витков медной проволоки в эмалевой изоляции, скрепленных между собой. Рамки расположены в узком воздушном зазоре, образованном полюсными наконечниками 1 и 6 и неподвижным стальным цилиндром 3. Форма полюсных наконечников такова, что по мере приближения к их краям воздушный зазор увеличивается. Силовые линии магнита, замыкаясь через полюсные наконечники и стальной цилиндр 3, образуют в зазоре магнитное поле, интенсивность которого уменьшается по мере приближения к краям полюсных наконечников. Ток к подвижным рамкам подводится при помощи гибких ленточек из фольги (безмоментных подводок), практически не создающих противодействующих моментов.
Термопреобразователь сопротивления Rt может соединяться с логометром по двухпроводной или трехпроводной схеме (см. рис. 4.5, а). Логометр соединен с термопреобразователем сопротивления 7 по трехпроводной схеме. Токи I1 и I2, протекающие через рамки, соответственно равны:
I1 = E/(r1 + R + Rп1); I2 = E/(r2 + Rп2 + Rt), (4.3)
где Е — ЭДС источника питания; r1, r2 — сопротивления рамок логометра; Rп1 и Rп2 — сопротивления проводов, соединяющих логометр с преобразователем сопротивления; R — сопротивление левой ветви логометра; Rt — сопротивление термопреобразователя сопротивления.
