Принципиальная электрическая схема автоматического потенциометра



При изменении сигнала, поступающего с измерительного преобразователя, на входе усилителя возникает напряжение разбаланса постоянного тока, которое преобразуется в напряжение переменного тока и усиливается до величины, достаточной для приведения в действие реверсивного двигателя РД, выходной вал которого будет вращаться в ту или иную сторону (в зависимости от знака сигнала разбаланса) до тех пор, пока напряжение, снимаемое с компенсационной схемы реохордаU(d;b), не станет равным по величине подаваемого с ТЭПТ Е (t;t0).

Вращение выходного вала двигателя преобразуется в прямолинейное движение каретки, на которой закреплены указатель и устройство регистрации. Двигатель РД будет перемещать движок реохорда, изменяя напряжение U(d;b) до тех пор, пока оно не уравновесит измеряемую Т.Э.Д.С. В момент равновесия измерительной схемы положение указателя определяет значение измеряемого параметра. Таким образом, благодаря наличию электронного усилителя и реверсивного двигателя, приводящего систему в равновесие, осуществляется непрерывное автоматическое измерение величины этого параметра.

Данный метод измерения Т.Э.Д.С. является одним из наиболее точных, т.к., во-первых, в момент измерения ток в измерительной цепи равен нулю, а следовательно, отсутствуют погрешности засчет дополнительного падения напряжения в подводящих проводах, и, во-вторых, само отсутствие тока в цепи может быть установлено с более высокой точностью, чем его конечное значение в определенном интервале измерения.

4 Транзи́стор (англ. transistor), полупроводнико́вый трио́д — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами[1], способный от небольшого входного сигнала управлять значительным током в выходной цепи, что позволяет его использовать для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических сигналов. В настоящее время транзистор является основой схемотехники подавляющего большинства электронных устройств и интегральных микросхем. Транзисторами также называются дискретные электронные приборы, которые, выполняя функцию одиночного транзистора, имеют в своем составе много элементов, конструктивно являясь интегральной схемой, например составной транзистор или многие транзисторы большой мощности[2].

 

 

Схемы включения транзисторов

 

Билет № 11

1. Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) — устройство для преобразования цифрового (обычно двоичного) кода в аналоговый сигнал (ток, напряжение или заряд). Цифро-аналоговые преобразователи являются интерфейсом между дискретным цифровым миром и аналоговыми сигналами.

ЦАП применяется всегда, когда надо преобразовать сигнал из цифрового представления в аналоговое, например, в проигрывателях компакт-дисков (Audio CD).

2. Ротаметры предназначены для измерения расхода чистых жидкостей и газов. Они состоят из вертикальной конической трубы, выполненной из металла, стекла или пластика, в которой свободно перемещается вверх и вниз специальный поплавок. Поток движется по трубе в направлении снизу вверх, заставляя поплавок подниматься до уровня, на котором все действующие силы находятся в состоянии равновесия. На поплавок воздействуют три силы:

· Выталкивающая сила, которая зависит от плотности среды и объёма поплавка.

· Сила тяжести, которая зависит от массы поплавка.

· Сила потока, которая зависит от формы поплавка и скорости потока, проходящего через сечение ротаметра между поплавком и стенками трубы.

Каждая величина расхода соответствует определённому переменному сечению, зависящему от формы конуса измерительной трубы и конкретного положения поплавка. В случае стеклянных конусов, значение расхода может быть считано прямо со шкалы на уровне поплавка. В случае конусов, выполненных из металла, положение поплавка передаётся на дисплей при помощи системы магнитов. Не требуется никакого дополнительного источника питания. Различные диапазоны измерения достигаются за счёт многообразия размеров и форм конуса, а также возможности выбора различных форм и материалов изготовления поплавка.

Ротаметры, диафрагмы

3.

 

 

Принцип работы Электропневматическй позиционер SIPART PS2 вместе с пневматическим приводом образуют контур регулирования, в котором фактическая величина x является позицией приводного штока у поступательных приводов или позицией приводного вала у поворотных приводов, а задающая величина w – установочным током регулятора или ручной станции управления от 0/4 до 20 mA. Поступательное или вращательное движение привода через соответствующие монтажные детали, через вал квитирования и через беззазорную переключаемую зубчатую передачу подается на высококачественный потенциометр и передается на аналоговый вход микроконтроллера. Он при необходимости исправляет угловую погрешность съема хода, сравнивает напряжение потенциометра как фактическую величину x с подводимым через клеммы 3 и 7 управляющим воздействием w и вычисляет приращения управляющего воздействия . В зависимости от величины и направления рассогласования (x-w) открывается пьезоуправляемый вентиль приточного или отработанного воздуха. Объем привода интегрирует управляющие инкременты в давление исполнительного импульса y, которое практически пропорционально двигает приводный шток или приводный вал. Через эти управляющие инкременты давление исполнительного импульса изменяется до тех пор, пока рассогласование не станет равно нулю. Имеются пневматические приводы простого и двойного действия. У приводов простого действия подача и отвод воздуха осуществляется только в одной камере давления. Возникающее давление воздействует на пружину. У конструкции двойного действия две камеры давления работают друг против друга. При этом при подаче воздуха в один объем осуществляется отвод воздуха из противоположного объема. См. блок- схему рис. 2-9, стр. 24. Алгоритмом регулирования является адаптивный прадиктивный пятипозиционный регулятор (см. рис. 2-8, стр. 23). При этом управление вентилей при больших рассогласованиях осуществляется через длительный контакт (зона быстрого хода). При средних рассогласованиях управление вентилями осуществляется через широтно-импульсную модуляцию (зона медленного хода). В зоне малого рассогласования (адаптивная зона нечувствительности) перестановочные импульсы не выдаются. Благодаря адаптации зон нечувствительности и постоянной адаптации минимальных длин импульсов в автоматическом режиме осуществляется наилучшая точность регулирования при наименьшей частоте коммуникации. Пусковые параметры вычисляются при инициализации и фиксируются в энергонезависимом ЗУ. В основном это реальный рабочий ход с механическими упорами, время установки, размер зоны нечувствительности и т.п. Дополнительно при работе постоянно вычисляется и ежечасно запоминается количество сообщений об ошибках, изменений направлений, а также число ходов. Эти параметры могут считываться и документироваться через коммуникационные программы, к примеру PDM и AMS. Сравнивая старую величину с актуальной вычисленной величиной Вы можете определять степень износа арматуры (функция диагностики). Рис. 2-9, стр. 24 показывает блок-схему для приводов простого и двойного действия на примере поступательного привода.

4. Преобразователи электропневматические предназначены для преобразования унифицированного непрерывного сигнала постоянного тока в унифицированный пропорциональный пневматиче­ский непрерывный сигнал.

Преобразователь электропневматический ЭП-Ех пред­назначен для преобразования унифицированного непре­рывного сигнала постоянного тока в унифицированный пропорциональный пневматический непрерывный сигнал.

Преобразователи электропневматические состоят из блока преобразователя электропневматического ЭП-Ех и барьера искрозащиты пассивного БИП-1.

Блок преобразователя имеет маркировку взрывозащи-ты «0ExiaIICT6X» в комплекте с БИП-1", соответствует тре­бованиям ГОСТ 22782.5-78 и предназначен для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным докумен­там, регламентирующим применение электрообору­дования во взрывоопасных зонах.

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления с устройством, монтажом и обслуживанием преобразователей электропневматических ЭП-0000.
Надежность работы преобразователей электропневматических и срок их службы во многом зависят от правильной эксплуатации, поэтому перед их монтажом и пуском необходимо внимательно ознакомиться с настоящим документом.

 

Билет №12


Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 387; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!