Обозначение классов точности на средствах измерений



Условные обозначения классов точности наносятся на циферблаты, щитки и корпуса средств измерений.
При указании классов точности на измерительных приборах с существенно неравномерной шкалой, для информации, дополнительно указываются пределы допускаемой основной относительной погрешности для части шкалы, лежащей в пределах, отмеченных специальными знаками (например точками или треугольниками). К значению предела допускаемой относительной погрешности в этом случае добавляют знак процента и помещают в кружок. Обращаем ваше внимание на то, что этот знак не является обозначением класса точности.
Обозначение класса точности допускается не наносить на высокоточные меры, а также на средства измерений, для которых действующими стандартами установлены особые внешние признаки, зависящие от класса точности, например параллелепипедная и шестигранная форма гирь общего назначения.
За исключением технически обоснованных случаев, вместе с условным обозначением класса точности на циферблат, щиток или корпус средств измерений наносится обозначение стандарта или технических условий, устанавливающих технические требования к этим средствам измерений.
На средства измерений, для одного и того же класса точности которых в зависимости от условий эксплуатации установлены различные рабочие области влияющих величин, наносятся обозначения условий их эксплуатации, предусмотренные в стандартах или технических условиях на эти средства измерений.


Расшифровка обозначений классов точности на средствах измерений

Обозначение класса точности

Форма выражения погрешности

Пределы допускаемой основной погрешности

Примечание

на средстве измерений в документации
0,5 Класс точности 0,5

Приведенная

γ = ±0,5% нормирующее значение выражено в единицах измеряемой величины
  Класс точности 0,5 γ = ±0,5% нормирующее значение принято равным длине шкалы или её части
  Класс точности 0,5

Относительная

δ = ±0,5% δ = Δ / х
0,02/0,01 Класс точности 0,02/0,01 δ = ±[0,02 + 0,01·(|хк / х| - 1)] % δ = ±[c + d·(|хк / х| - 1)]

 

2. Назначение и область применения приборов ФЩЛ:

Измерение и регистрация силы и напряжения постоянного тока и неэлектрических величин, преобразованных в унифицированные выходные сигналы силы и напряжения постоянного тока и активное сопротивление; световая сигнализация отклонений измеряемых величин от заданных значений и формирование позиционных выходных сигналов на исполнительные устройства в системах контроля, регулирования и управления технологическими процессами в энергетике, металлургии, химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслях промышленности в том числе с взрывоопасным производством (устройство ФЩЛ 502).

Регистрирующие устройства типа ФЩЛ 501 и ФЩЛ 502
Применяются для автоматизации контроля, отображения и регистрации параметров технологических процессов в отраслях промышленности, а также в научных исследованиях.

3. МС-П предназначен для измерения давления в объекте и преобразования его в пневмосигнал с давлением 0,2 ¸ 1 кгс/см2 с выходом по линии связи на вторичный прибор.

Принцип действия основан на пневматической силовой компенсации.

МС-П состоит из измерительного блока и унифицированного пневмосилового преобразователя.

Чувствительным элементом измерительного блока является сильфон 1.

Преобразователь включает в себя: устройство «сопло-заслонка»; Т - образный; Г - образный рычаги, усилитель мощности и сильфон обратной связи СОС.

Работа

Сжатый воздух питания, пройдя фильтр (очищает от капель масла, пыли, влаги), подается в редуктор (предназначен для поддержания постоянного давления). Оттуда с давлением 1,4 кгс/см2 подводится в камеру А усилителя мощности 14. Затем через шариковый клапан 13 воздух питания поступает в камеру Б, через постоянный дроссель 11 в камеру В, в камеру Г и т.д.

Из камеры В воздух подается в линию сопла 5 и выходит в атмосферу.

Постоянный дроссель 11 нужен для устранения влияния давления питания на показания прибора, он поддерживает постоянным расход воздуха.

Измеряемое давление подводится к чувствительному элементу датчика - к сильфону 1, где преобразуется в усилие, пропорциональное давлению. Это усилие передается Т - образному рычагу 2, который перемещает заслонку 6 относительно сопла 5 и изменяет давление в линии сопла.

При увеличении измеряемого давления сильфон 1 разжимается, и усилие передается на Т - образный рычаг, он отклоняется и заслонкой 6 прикрывает сопло 5.

При этом выход воздуха через сопло уменьшается, давление в камере В увеличивается. Это давление действует на мембраны. Мембрана 10 прогибается вверх и закрывает шариковый клапан 9, через который камера Г сообщается с камерой Д и атмосферой. Одновременно мембрана 15 прогибается вниз и открывает шариковый клапан 13, через который воздух питания поступает из камеры А в камеры Б и Г. Давление в камерах Б и Г и в выходной линии повышается до величины давления в камере В.

Усиленный по мощности сигнал из усилителя подается по линии связи на вторичный прибор и одновременно в СОС 8. СОС преобразует давление сжатого воздуха в усилие, которое передается на Г - образный рычаг 7.

Г - образный рычаг, стремясь вернуться в исходное положение, передает усилие через подвижную опору 4 на Т - образный рычаг 2. Рычаг отклоняется, и заслонка приоткрывает сопло. Система принимает новое уравновешенное положение.

Усилитель 14 усиливает сигнал по мощности для быстрой передачи давления по линии связи на вторичный прибор без изменения его.

Если измеряемое давление уменьшается, то заслонка приоткрывает сопло (зазор между соплом и заслонкой увеличивается). Давление в линии сопла и в камере В понижается, мембрана 10 прогибается вниз, клапан 9 открывается и часть воздуха сбрасывает в атмосферу. Мембрана 15 прогибается вверх, а клапан 13 приоткрывается. В результате давление в камерах Б и Г на выходе устанавливается равным давлению в камере В и т.д.

Давление Рвых уменьшается.

Для устранения автоколебаний предусмотрен жидкостной демпфер 17.

Пределы измерения:

МС - П1: 0 ¸ 0,25; 0 ¸ 0,4; 0 ¸ 0,6; 0 ¸ 1; 0 ¸ 1,6; 0 ¸ 2,5;

0 ¸ 4; кгс/см2.

МС - П2 ; 0 ¸ 6; 0 ¸ 10; 0 ¸ 16; 0 ¸ 25 кгс/см2.

По конструкции МС-П1 и МС-П2 отличается размерами приемного сильфона. МС-П1 имеет приемный сильфон большего диаметра, чем МС-П2.

Класс точности: 0,6; 1,0; 1,5.

Узлы настройки:

1. Корректор нуля - для настройки начального значения выходного сигнала, равного 0,2 кгс/см2.

2. Подвижная опора - для настройки верхнего предела измерения.


Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 393; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!