Назначение и устройство дифманометра 13 дд 11 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Назначение и устройство дифманометра 13 дд 11



Лабораторная работа №1

«ДИФМАНОМЕТР 13 ДД 11 ВТОРИЧНЫЙ ПРИБОР ПВ 4.2Э»

Цель работы

1.1. Ознакомиться с принципом действия и устройством дифманометра типа 13 ДД 11.

1.2. Ознакомиться с устройством и работой вторичного прибора ПВ 4.2Э.

1.3 Ознакомиться с принципом действия и устройством датчика давления Метран-150.

1.4 Ознакомиться с устройством и работой вторичного прибора

1.5. Произвести поверку показаний дифманометра типа 13 ДД 11 и вторичного прибора ПВ 4.2Э.

 

НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ДИФМАНОМЕТРА 13 ДД 11

Дифманометр 13 ДД 11 (преобразователь измерительный разности давления пневматический) предназначен для работы в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров различных технологических процессов с целью выдачи информации в виде унифицированного пневматического сигнала о перепаде давления, расходе жидкости и газа, а также уровне жидкости. Он может работать в комплекте со вторичными приборами ПВ 4.2Э, ПВ 4.3Э, ПВ 10.13 или любым другим прибором, рассчитанным на пределы измерения давления воздуха дистанционной передачи от 0,02 по 0,1 МПа (0,2-1 кг/ см ). Дифманометр представляет собой преобразователь, основанный на принципе силовой компенсации и состоящий из двухмембранного измерительного блока с жидкостным заполнением (полиэтилсилоксановая жидкость или водоглицериновый раствор) и однорычажного пневмосилового преобразователя. Принципиальная схема дифманометра представлена на рисунке 1.

Разность давлений, подводимых к камерам «+» и «-» измерительного блока, преобразуется в измеряемое усилие на двухмемранном чувствительном элементе 1, шарнирно связанном с рычагом вывода 2.

Под действием измеряемого усилия рычаг вывода поворачивается на небольшой угол вокруг опоры, образованной двумя тягами (на рисунке не показаны) и упругой мембраной вывода 3, и перемещает заслонку 5 индикатора рассогласования относительно сопла 6, питаемого сжатым воздухом. Возникший в линии сопла сигнал управляет давлением, поступающим с пневмореле 7 в сильфон обратной связи 8 и в линию выхода. Пружина корректора нуля 4 служит для компенсации усилия, развиваемого сильфоном обратной связи при отсутствии перепада давления, а также для установки выходного сигнала 0,02 МПа (0,2 кг/ см ) при отсутствии перепада давления. Максимальному перепаду давления соответствует выходное давление, равное 0,1 МПа (1 кг/ см ). Дистанционность передачи выходного сигнала по пневмотрассе с внутренним диаметром 6 мм-300м.

 

1- двухмембранный чувствительный элемент; 2- рычаг вывода;

3- упругая ме мбрана; 4- пружина (корректор нуля); 5- заслонка;

6- сопло; 7- пневмореле; 8- сильфон.

Рисунок 1 - Принципиальная схема дифманометра 13ДД11:

Цель работы

Ознакомиться с принципом действия и конструкцией пружинных и жидкостных манометров. Выполнить поверку манометра с одновитковой трубчатой пружиной

 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ САПФИР - 22 - Ex -М-ДИ С БЛОКОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ БПС- 90

НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователи предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами, обеспечивают непрерывное преобразование значения измеряемого параметра - давления избыточного, абсолютного, разрежения, разности давлений нейтральных и агрессивных сред - в унифицированный токовый выходной сигнал дистанционной передачи.

Различают следующие виды преобразователей Сапфир - 22 - Ex -М: абсолютного давления Сапфир - 22 - Ex - М - ДА, избыточного давления Сапфир - 22 - Ex - М - ДИ, разрежения Сапфир - 22 - Ex - М -ДВ, давления - разрежения Сапфир - 22 - Ex - М - ДИВ, разности давлений Сапфир - 22 -Ex - М - ДД, пневматического давления Сапфир -22 - Ex - М - ППЭ.

Преобразователи разности давлений могут использоваться для преобразования значений уровня жидкости, расхода жидкости или газа в унифицированный токовый выходной сигнал дистанционной передачи.

Преобразователь выполняется с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" с уровнем взрывозащиты "особовзрывобезопасный" Преобразователь, работающий с БПС-90, имеет маркировку по взрывозащите "Oexia IICT6 в комплекте с БПС-90", предназначен для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Преобразователь при работе с блоком преобразования сигналов БПС-90 используется для получения линейной зависимости между токовым сигналом этого блока и измерительным параметром. Блок БПС-90 обеспечивает питание преобразователя Сапфир-22-Ех-М-ДИ от искробезопасных выходов и формирует стандартный выходной сигнал постоянного тока 4-20 мА.

Преобразователь относится к изделиям ГСП.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1 Ознакомиться потенциометрическим (компенсационным) методом измерения Т.Э.Д.С.

1.2 Ознакомиться с принципом действия и устройством термоэлектрического преобразователя (термопары).

1.3 Ознакомиться с электрическими термометрами сопротивления.

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Компенсационный метод измеренияТ.Э.Д.С.основан на уравновешива­нии (компенсации)неизвестной Т.Э.Д-С.ТЭП (термопары) сизвестнойразностью потенциалов, создаваемой вспомогательнымисточником тока.

Компенсационный метод измерения имеет то преимущество, что в мо­мент измерения в цепи измеряемого источника не протекает ток. Благодаря этому определяется именно Э.Д.С., а не напряжение источника, как то бывает при использовании приборов непосредственной оценки.

Рассмотрим пример. Имеется источник Э.Д.С. Е с внутренним сопротивлением Rх (рис.14). Если Е = 10 В, Rх = 1000 Ом, Rv = 1000 Ом, то на основании закона Ома имеем

, (1)

Рисунок 14 - Измерение напряжения источника ЭДС

 

Падение напряжения U на зажимах вольтметра (т.е. его показание) будет равно:

U=I·Rv=5·1000=5 В.

Падение напряжения на зажимах вольтметра получено вдвое меньше, чем Э.Д.С. Е. Погрешность определения составляет 50%. Если бы был взят другой вольтметр, имеющий внутреннее сопротивление в 10 раз больше, чем предыдущий, то

и показание вольтмет ра будет равно:

.

Погрешность измерения стала значительно меньше. Это понятно: из выражения (1) следует, что падение напряжения на зажимах источника меньше его Э.Д.С. на величину внутреннего падения напряжения, т.е.

, (2)

Выражение (2) показывает, что наиболее точно Э.Д.С. источника Е будет близка к измеряемому напряжению тогда, когда величина тока меньше, в идеальном же случае, когда I = 0, напряжение на зажимах источника равно его Э.Д.С.

Компенсационный метод измерения как раз позволяет обеспечить условия, при которых в момент измерения ток в цепи источника отсутствует.

Рисунок 15 - Принципиальная схема измерения Э.Д.С. компенсационным методом

 

На рисунке 15 показана схема измерения Э.Д.С. компенсационным методом.

По сопротивлениюRр ( реохорду), общая величина сопротивления кото­рого строго постоянна, протекает рабочий ток Iр строго определенной вели­чины. Рабочий ток создается вспомогательной батареей Б и регулируется реостатом R. Измеряемая Э.Д.С. включается через гальванометр Г, как пока­зано на рисунке 2, встречно по отношению к падению напряжения на участке R1, реохорда Rр между точкой А и Д. Перемещением движка Д добиваются того, чтобы ток в цепи гальванометра Г, а, следовательно, и в цепи измеряе­мого источника Ех, стал равен 0. При этом наступает компенсация и выполня­ется условие Ех=Iр·R1. Падение напряжения на участке реохорда АД стано­вится равным Э.Д. С. Ех.

Так как Ip=const, величина Э. Д.С. Ех прямо пропорциональна величине сопротивления R1, т.к. каждому значению соответствует определенное поло­жение движка Д. Отчет величины Ex может быть произведен по специальной шкале, относительно которой перемещается указатель, жестко связанный с движком.

На шкале нео бходимо нанести деления в единицах напряжения, ибо при любом положении движка Ip=const. Шкала будет равномерной, если намотка реохорда будет равномерной, т.е. R = L. Таким образом, для того, чтобы произвести измерения Э.Д.С. компенсационным методом, необходимо иметь источник плавно регулируемого напряжения, величина которого в любой момент известна, и гальванометр, служащий для обнаружения отсутствия тока в цепи источника, измеряемой Э.Д.С. Еx.

Встречное включение через гальванометр источника измеряемой Э.Д.С. Ех и источника плавно регулируемого напряжения Б позволяет путем измене­ния величины R добиться компенсации, т.е. отсутствия тока в цепи гальвано­метра (Ex =U).

Приборы для измерения Э.Д.С. компенсационным методомназываютсяпотенциометрами и являются наиболее точными устройствами для измерения Э.Д.С.

 

Лабораторная работа №1

«ДИФМАНОМЕТР 13 ДД 11 ВТОРИЧНЫЙ ПРИБОР ПВ 4.2Э»

Цель работы

1.1. Ознакомиться с принципом действия и устройством дифманометра типа 13 ДД 11.

1.2. Ознакомиться с устройством и работой вторичного прибора ПВ 4.2Э.

1.3 Ознакомиться с принципом действия и устройством датчика давления Метран-150.

1.4 Ознакомиться с устройством и работой вторичного прибора

1.5. Произвести поверку показаний дифманометра типа 13 ДД 11 и вторичного прибора ПВ 4.2Э.

 

НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ДИФМАНОМЕТРА 13 ДД 11

Дифманометр 13 ДД 11 (преобразователь измерительный разности давления пневматический) предназначен для работы в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров различных технологических процессов с целью выдачи информации в виде унифицированного пневматического сигнала о перепаде давления, расходе жидкости и газа, а также уровне жидкости. Он может работать в комплекте со вторичными приборами ПВ 4.2Э, ПВ 4.3Э, ПВ 10.13 или любым другим прибором, рассчитанным на пределы измерения давления воздуха дистанционной передачи от 0,02 по 0,1 МПа (0,2-1 кг/ см ). Дифманометр представляет собой преобразователь, основанный на принципе силовой компенсации и состоящий из двухмембранного измерительного блока с жидкостным заполнением (полиэтилсилоксановая жидкость или водоглицериновый раствор) и однорычажного пневмосилового преобразователя. Принципиальная схема дифманометра представлена на рисунке 1.

Разность давлений, подводимых к камерам «+» и «-» измерительного блока, преобразуется в измеряемое усилие на двухмемранном чувствительном элементе 1, шарнирно связанном с рычагом вывода 2.

Под действием измеряемого усилия рычаг вывода поворачивается на небольшой угол вокруг опоры, образованной двумя тягами (на рисунке не показаны) и упругой мембраной вывода 3, и перемещает заслонку 5 индикатора рассогласования относительно сопла 6, питаемого сжатым воздухом. Возникший в линии сопла сигнал управляет давлением, поступающим с пневмореле 7 в сильфон обратной связи 8 и в линию выхода. Пружина корректора нуля 4 служит для компенсации усилия, развиваемого сильфоном обратной связи при отсутствии перепада давления, а также для установки выходного сигнала 0,02 МПа (0,2 кг/ см ) при отсутствии перепада давления. Максимальному перепаду давления соответствует выходное давление, равное 0,1 МПа (1 кг/ см ). Дистанционность передачи выходного сигнала по пневмотрассе с внутренним диаметром 6 мм-300м.

 

1- двухмембранный чувствительный элемент; 2- рычаг вывода;

3- упругая ме мбрана; 4- пружина (корректор нуля); 5- заслонка;

6- сопло; 7- пневмореле; 8- сильфон.

Рисунок 1 - Принципиальная схема дифманометра 13ДД11:



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; просмотров: 1189; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.15.63.145 (0.018 с.)