1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования




Скачать 0.75 Mb.
Название 1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования
страница 3/8
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

1.7.1.1.Сужающие устройства, как приемники чувствительного элемента ПИП.
Нормализованные СУ(стр.266)





В качестве сужающих устройств применяются диафрагмы, сопла, трубы Вентури. Наибольшее распространение получили диафрагмы. Нормальная диафрагма (а) представляет собой плоский диск с круглым концентрическим отверстием истечения. Со стороны входа потока имеет острую прямоугольную кромку, со стороны выхода- конический расширитель. Существует два вида нормальной диафрагмы: в одном случае для отбора давления устраивают кольцевую камеру, в другом- просверливают отверстия по окружности трубы, соединяют их снаружи общей трубкой, из которой и происходит отбор давления. Имеется ряд специальных конструкций диафрагм: концевые, сегментные, прямоугольные, сдвоенные.

В тех случаях когда необходимо уменьшить безвозвратную потерю давления, вместо диафрагм применяют сопла (б), трубу Вентури (в), профиль которых приближается к естественной форме струи.

Точность измерения с помощью сопел и труб Вентури несколько выше, чем при использовании диафрагм, однако трубы Вентури отличаются громоздкостью, сложностью конструкции и высокой стоимостью.
Не нормализованные СУ.



Такие устройства тарируются.
Дифманометры-расходомеры.
Номинальные перепады давления (по ряду предпочтительных чисел)

0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1; 1,6; …25 кПа.
1.7.1.2. Расходомеры постоянного перепада давления.

Условная шкала от 0-100ºС, на заводе прибор тарируется и выдается свой график к каждому устройству.
1.7.1.3. Электромагнитный расходомер.(стр.269)

1-труба

2- электромагнит

3- электроды

4- источник питания

5- усилитель

6- вторичный прибор

7- линия связи





Отрезок трубы, по которой протекает жидкость, расположен между полюсами магнита. Силовые линии магнитного поля перпендикулярны направлению потока жидкости. При протекании в трубе жидкость пересекает силовые линии магнитного поля. При этом в жидкости, как в движущемся проводнике, индуктируемая ЭДС, которая снимается двумя электродами, расположенными в одном с полюсами магнита поперечном сечении, но под углом 90º к направлению магнитных силовых линий. Электроды должны быть изолированы от стенок трубы, а внутренняя поверхность корпуса- от жидкости.
1.7.1.4. Ультразвуковой расходомер (стр.271)



  1. генератор

  2. фазометр

  3. усилитель

  4. измерительный прибор.

Принцип действия основан на том, что скорость распространения ультразвука в движущейся среде равна геометрической сумме средней скорости движения среды и скорости ультразвука в данной среде.

Используют два метода измерения расхода с помощью ультразвука: фазовый и частотный.

Фазовый метод основан на измерении сдвига фаз между ультразвуковыми колебаниями, направленными попеременно по потоку и против него.

В трубопроводе на расстоянии L устанавливают два вибратора. Один преобразует электрические колебания в ультразвуковые. Второй служит приемником ультразвуковых колебаний, прошедших через движущую среду. Принятые колебания усиливаются усилителем 3 и поступают на один вход фазоизмерительного устройства 2; на второй вход подаются колебания от генератора. При неподвижной среде сдвиг между передаваемыми и принятыми колебаниями стационарен. Когда среда движется, то к стационарному фазовому сдвигу добавляется дополнительный сдвиг фаз.
1.7.5. Другие типы расходомеров.

1.7.5.1. Скоростные или турбинные расходомеры.

1 закон термодинамики:



, где -техническая работа

Принимаем , тогда изменение энтальпии пропорционально изменению квадрата скорости



Уравнение расхода

На такой кинетической основе построены турбинные счетчики с ротаметром. Счетчик бывает крыльчатых или турбинный.

1.7.5.2. Объемные счетчики.



1.8.ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ.

1.8.1. Уровнемеры паровых котлов.

1.8.1.1. Уровнемеры с визуальным отсчетом, это устройство относится целиком к поставке завода.

1.8.1.2. Сниженные указатели уровня.

1.8.1.3. Гидростатические уровнемеры с преобразователем..

Щитовая установка : ПИП+ПрИП1→ПрИП2+ВИП (КСД)

ПИП+ПрИП→ЛС→ВИП (КСУ)
1.8.2.Уровнемеры открытых резервуаров.

1.8.2.1. Уровенная рейка.

1.8.2.2. Стеклянные указатели уровня на оборудовании. ( не обязательно заводского изготовления)

1.8.2.3. Различные типы гидростатических уровнемеров.

Они получили широкое применение, в них контролируемый уровень определяется по величине статического давления столба жидкости. Существует ряд конструкций жидкостных уровнемеров мембранного и сильфонного типов. Можно использовать также дифманометры, если уровень можно расположить ниже измеряемого уровня в резервуарах, расположенных ниже места установки уровнемера, можно использовать так же гидростатические приборы :пневматический уровнемер и гидростатический уровнемер с гибкой медной полосой, подвешенной внутри резервуара.
1.8.2.4. Механические уровнемеры.

Поплавковые (буйковые, буек до 1 м) для тяжелых жидкостей.

1.8.2.5. Другие уровнемеры.

1.9.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЛАЖНОГО ГАЗА (ВОЗДУХА).

1.9.1. Термодинамические параметры ()

(вода, жидкость, лед, перегретый пар, перегретый ледяной пар)

Р- давление влажного газа (воздуха)

-уравнение состояния совершенного газа для 1 кг влажного воздуха.



-удельный объем (плотность)

Т- термодинамическая температура

- эмпирическая температура

- внутренняя энергия, параметр- функция

Н- энтальпия, параметр- функция.
1.9.2. Специальные параметры.


Гипотетически разделили эти газы.



- относительная влажность

- влагосодержание

h-энтальпия, tp- точка росы.
1.9.3. Методы определения параметров.

Психрометрический метод: по температуре точки росы определяются все остальные параметры.

Другие методы: широко определяются электролитические датчики влажности, принцип действия которых основан на зависимости электрических свойств чувствительного элемента от влажности контролируемого воздуха или газа. По принципу действия и конструктивному исполнению эти датчики подразделяются на: подогревные и неподогревные.





Конструкция подогрейного хлористолитиевого датчика представлена на рисунке. Внутри трубки изолятора 1 помещен термометр 2, а а снаружи влагочувствительный элемент, который состоит из стеклянного чулочка 3, пропитанного хлористолитиевым раствором с навитой на него электрической спиралью 4. спираль, подключенная к источнику переменного напряжения 5, предназначена для пропускания через растворгидростатической соли, смачивающей стеклотканный чулочек. В датчике устанавливается колебательный процесс измерения температуры около среднего ее значения. Температура точки росы измеряется термометром сопротивления, находящегося внутри датчика. Погрешность такого датчика состовляет ±2%. В качестве вторичного прибора используется автоматический мост.

1.9.4.Приборы.

Психрометр щитовой.

Н-d диаграмма параметров влажного воздуха

-температура по «сухому» и «мокрому» термометрам

-температура «точки росы»

Н-энтальпия

d- влагосодержание

-относительная влажность.




1 и 2- сухой и мокрый термометр

3-батист, смачиваемый водой

4- емкость

5- вентилятор.

Классическим методом измерения влажного воздуха является психрометрический. Приборы, основанные на этом методе, называются психрометрами. Психрометры измеряют температуру сухого и мокрого термометров. Температурные условия, близкие к температуре мокрого термометра, создаются в процессе адиабатического испарения воды с поверхности мокрого термометра. Принцип действия представлен на рисунке. Для измерения температуры применяют проволочные термометры сопротивления и термопары в комплекте с автоматическими мостами или потенциометрами. Основная погрешность не превышает ±3% относительной влажности. Дополнительная погрешность увеличивается на ±2% за счет погрешности вторичного прибора и колебаний температуры окружающего воздуха.

1.10.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ.

1.10.1.Термомагнитный. (стр. 281)



Работа термомагнитного газоанализатора основывается на магнитных свойствах кислорода, когда направление намагничивания совпадает с направлением поля. Это плюсовое свойство кислорода. Другие газы имеют минусовой характер относительной магнитной восприимчивости. Кислород +1; воздух -0,21.В качестве ВНП применяется автоматический мост КСМ2, дающий показания от о до 10%. Погрешность прибора ±2%.
1.11.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА МЕРАМИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ.

Кафедральные поверочные средства:

  1. термостаты типа ТС

  2. типовая поверочная установка, для поверки логометров или милливольтметров

  3. прибор Петрова для проверки дифманометров.


3.УПРАВЛЕНИЕ.

3.1.СУЩНОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ.

Автоматизация - комплекс технических, организационных, экономиче­ских, культурных, и других мероприятий, дающих возможность вести производст­венные процессы без непосредственного участия в них человека с целью увеличе­ния выпуска, снижения себестоимости и улучшения качества продукции, повыше­ния надежности действия оборудования, устранение вредных для человека условий работы и повышение ее безопасности, а также осуществление таких процессов, управление которых недоступно человеку (Малая Советская энциклопедия 1958 г.).

Автоматика - отрасль науки и техники, разрабатывающая методы и тех­нологические средства для осуществления технологических процессов без непо­средственного участия человека.

Методы автоматики - изучает теория автоматического регулирования.

Технические средства - включают устройства автоматического контроля, сигнализации, устройства автоматического регулирования, технологическая и ава­рийная защиты и блокировка.

Историческая справка (см. сайт кафедры)

Автоматические устройства известны с древних времен (жрецы древнего Египта).

В средние века была развита "андроидная" автоматика.

Для поддержания уровня в котле (1763 г.) - Ползунов создал уровнемер.

Регулятор Джеймса Уатта - 1784 г для паровой машины.

Программное действие ткацких станков Джакардо - 1888 г.

Теорию автоматического регулирования создали в свое время русские ма­тематики - Ляпунов, Выщнеградский - 1877 г, Петербург.

3.2.ПУТИ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИКИ.

Начальный период характеризуется избытком дешевой рабочей силы, низ­кой производительности труда, малой единичной мощностью агрегатов и устано­вок III. Механизации и автоматизации подлежали только те процессы и операции, управление которыми человек не мог осуществлять достаточно надежно по своим психофизиологическим данным. Применение автоматизации не носило массового характера, а объем применяемых технических средств был ничтожен, и их произ­водство не являлось самостоятельной отраслью. Тем не менее именно на этом эта­пе сформировались некоторые современные принципы построения низших уров­ней автоматизации, и в частности, основы современного дистанционного управле­ния с использованием электрических, пневматических и гидравлических двигате­лей, для привода запорно-регулирующей арматуры. Переход к такому управлению вызвал переход от регуляторов прямого действия, использовавших для перемеще­ния регулирующих органов энергию самой регулируемой среды к более удобным в эксплуатации регуляторам непрямого действия. Характерная для данного этапа особенность реализации схемы регулирования. Все элементы и блоки, входящие в схему компонуются в конструктивно-едином устройстве - регуляторе (решают простые задачи управления).

Переход ко второму этапу комплексной автоматизации производства происходит в условиях роста производительности труда, укрупнения единых мощно­стей агрегатов и установок и развитие материальной и научно технической базы автоматизации. Теперь человек-оператор в управлении все больше занимается ум­ственным трудом, выполняя разнообразные логические операции при пуске и оста­новке объектов, в аварийных ситуациях, оценивает состояние объекта, контролируя и резервируя работу автоматических систем.

Развитие электронной техники и широкое использование электроэнергии и электроприводов стимулируют преимущественное развитие на данном этапе элек­трических средств регулирования (с электроэнергией, как в качестве носителя ин­формации, так и питания исполнительных устройств).

Третий (современный) этап может быть определен как этап автоматизированных систем управления (АСУ), появление которых совпало с разработкой и распространением вычислительной техники. На данном этапе становятся целесо­образной автоматизация все более сложных функций управления. Дня этого потребовались автоматы высокого уровня, автоматы, способные осуществлять сложные вычислительные и логические операции преобразования автоматизации

Центральной частью, основой таких автоматов стали программируемые цифровые вычислительные машины (ЭВМ).

3.3.ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Календарно-тематический план по мдк 03. 01 «Оборудование и эксплуатация заправочных станций»
Тема Устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Конструктивные особенности
Теплоизоляция –сендвич -панели 50 мм на основе мин плиты пл. 125 включая стены, потолок
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Содержание 1 введение 2 1 общие принципы построения микроконтроллерных устройств 6
Конструктивные особенности микроконтроллерного устройства беспро-водной передачи цифровых данных протокола midi для концертных электромузыкальных...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного округа
Технические характеристики, назначение, режимы работы, конструктивные особенности, правила технической эксплуатации оборудования...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Техническое задание Общие характеристики для Регистраторов Виэр-104К
Видеографический безбумажный регистратор предназначен для измерения, регистрации и преобразования различных сигналов от датчиков...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Инструкция не может служить теоретическим учебным пособием по стационарному...
В настоящей инструкции изложены основные конструктивные особенности двигателя и требования по эксплуатации и уходу за ним
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Конструктивные особенности ремонта трактора т-130
Д-160 капитально отремонтированный с заменой коленчатого вала на новый, поршневая группа новая, каркасная кабина нового образца,...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту прямого...
Капитальный ремонт прямого и обратного трубопровода отопления от цтп до блока №2 в электродепо «Планерное»
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Группы Performance Line и Access Line
Режимы одновременного преобразования инжектированных групп и одновременного преобразования регулярных групп
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Описание modbus-ascii для приборов термодат
Есть возможность подключать к одному конвертору несколько приборов Термодат одновременно. В этом случае приборы подключаются параллельно...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Набор реагентов для количественного определения содержания общего...
Набор предназначен для количественного определения содержания общего и прямого (конъюгированного) билирубина в сыворотке крови человека...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Типовая инструкция для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов
Обслуживание, наладку и ремонт приборов безопасности должны выполнять высококвалифицированные наладчики приборов безопасности грузоподъемных...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Настоящая Инструкция устанавливает основные положения и порядок •...
Сцб, методы планирования, учета и контроля за выполнением работ, а также некоторые особенности технического обслуживания и'ремонта...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon План для проведения группового занятия по учебной дисциплине «Устройство...
Устройство башенной установки, размещение приборов прицеливания, наблюдения и наведения, особенности их устройства, обращение с приборами...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Инвестиционный план преобразования монопрофильного населенного пункта...
Паспорт комплексногно инвестиционного плана преобразования монопрофильного населенного пункта п. Югоренок в поселок временного проживания...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon 10 Конструктивные требования
Наименование: управление по организации конкурсов и аукционов Нижегородской области

Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск