Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Авто.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
2.64 Mб
Скачать

57.Термопара

Средство измерения, предназначенное для выработки сигнала информации в форме, удобной для передачи дальнейшего преобразования и обработки, называется измерительным преобразователем. Элемент преобразователя, непосредственно соединенный с преобразующей величиной и находящийся под ее воздействием, называется чувствительным элементом. Примером измерительного преобразователя может служить термоэлектрический термометр (термопара). Измерительные преобразователи предназначены для дистанционной передачи сигнала на измерительные приборы (ИП). Измерительные приборы называют вторичными. Для соединения передающих измерительных преобразователей и вторичных приборов служат каналы связи.

50.Позиционные регуляторы.

Примером позиционного электрического регулятора является поплавковое реле уровня, регулирующее уровень жидкости в расходном баке.

Рис.82. Позиционный регулятор

а) – схема регулирования;

б) – график действия;

в) – условное изображение в схемах.

1 - поплавок;

2 - переключатель;

3 - пускатель;

4 – электродвигатель;

5 - насос.

Поплавок 1 прикреплен к переключателю 2. При опускании поплавка вместе с уровнем жидкости закрепленный на поплавке переключатель упирается в контакт К1, который через магнитный пускатель 3 включает электродвигатель 4 насоса 5.

Насос начинает подавать жидкость в бак, и уровень ее повышается до тех пор, пока переключатель 2 не перейдет в положение К2.

При этом контакт К2 замкнется, и двигатель остановится.

По мере расхода жидкости из бака ее уровень будет понижаться, пока переключатель 2 снова не замкнет контакт К1 и не включит насос.

Такой позиционный регулятор поддерживает уровень жидкости от Н1 до Н2.

Частота включения и отключения двигателя зависит от расхода жидкости, подачи насоса и установленной разности Н1 - Н2.

Чем меньше эта разность, тем чаще будет включаться и отключаться насос.

При ПР (позиционном регулировании) параметр (в данном случае уровень жидкости) все время изменяется от min до max значения, что является недостатком этого метода регулирования.

Для позиционного регулирования технологических параметров используют также электронные автоматические компенсаторы (потенциометры) со встроенными контактными устройствами, позволяющими осуществлять двух и трехпозиционное регулирование. Широкое распространение для ПР получили регулирующие милливольтметры и логометры.

49.Чашечные манометры

Рис.34. Схема чашечного манометра

отличаются от U - образных приборов тем, что трубка 1 расширена и имеет вид чаши. Принцип действия основан на уравновешивании измеряемого давления (разрежения) гидростатическим напором столба жидкости 2.

При измерении давления полость над чашей соединяется с измеряемой средой, а трубка 3 - с атмосферой.

Микроманометры - применяют для измерения давлений до 100 Па. Они представляют собой чашечный манометр, у которого измерительная трубка может быть наклонена под различным углом к горизонтальной плоскости. Давление определяют по формуле:

где К - постоянная прибора (указывается по шкале);

т.е. ( - плотность рабочей жидкости; g - ускорение силы тяжести; - угол наклона трубки);

n - высота столба.

47.Приборы для определения концентрации по цветности и прозрачности основаны на законе прямой зависимости между концентрацией раствора и его прозрачностью.

В автоматических приборах используют свойство фотоэлементов: при попадании света на светочувствительную поверхность в цепи фотоэлемента возникает ток, значение которого зависит от прозрачности раствора.

Приборы изготавливают с одним или 2-мя фотоэлементами.

Рис.68. Схема измерителя прозрачности

1 - лампа;

2 - призмы;

3 - линзы;

4, 7 – сосуды;

5 – фотоэлементы;

6 – гальванометр.

В приборе лучи света от лампы 1 через призмы 2, линзы 3 и сосуды 4 и 7 попадают параллельными пучками на два фотоэлемента 5.

Сосуд 7 заполняют эталонной средой, прозрачность которой известна, а сосуд 4 – исследуемой средой.

Встречные токи, возникающие под действием световых лучей обоих фотоэлементов при одинаковой цветности и прозрачности в сосудах 4 и 7, будут равны и взаимно компенсироваться.

Если же цветность или прозрачность исследуемой среды будут отличаться от эталонной, возникнет разность потенциалов в фотоэлементах, в цепи появится ток и отклонит стрелку гальванометра 6. Шкала гальванометра отградуирована в % относительной цветности или прозрачности.