Тензорезисторы используются в качестве первичных преобразователей при измерениях механических величин (силы, крутящего момента, перемещения, давления и пр.).

Дифференциально-трансформаторная система передачи информации.

При подаче переменного напряжения на первичные обмотки преобразователей во вторичных обмотках индуцируется ЭДС, значение и фаза которой зависят от поло­жения сердечника в катушке. Сердечник дифференциально-трансформаторного преобразователя датчика связан с чувствительным элементом (метрической пружиной, мембраной) прибора. Сердечник преобразователя, встроенный во вторичный прибор, связан через эксценгрик с выходным валом реверсивного дви­гателя. При рассогласовании положений сердеч­ников появляется сигнал разбаланса, который после усиления приводит во вращение двига­тель РД. При этом показания прибора и положение сердечника тех пор, пока сигналы станут равными нулю.

ВП изменяются рассогласования


Электросиловая система передачи информации

Электросиловое оборудование предоставляет современным инженерным системам возможности гибкого и плавного регулирования параметров и характеристик силовых агрегатов. Оборудование частотного электропривода находит всё большее применение в современных технологических приложениях на объектах заказчиков. Принцип частотного регулирования силового электродвигателя позволяет кардинальным образом расширить возможности эксплуатации данного типа оборудования. Электросиловая система производит перевод входных величин в силовую электрическую силу, как правило, для регулирования технических параметров.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Автоматическое регулирование соотношения расходов газа и воздуха (по коэффициенту б).

Автоматическое регулирование расхода топлива необходимо для регулирования тепловой нагрузки печи. Численно соотношение топливо-воздух определяется коэффициентом расхода воздуха б:

б = ; где B b – действительный расход воздуха; Vb - теоретическое количество воздуха, необходимое для сжигания 1 тонны топлива.  Bm – расход топлива. Для точного определения б необходимо точное значение расхода топлива, воздуха и состава топлива. При недостаточном количестве воздуха б<1  (температура будет ниже) топливо сгорает не полностью максимальная температура в печи не достигается. При избытке воздуха б>1 топливо сгорает полностью, но часть выделившегося тепла идет на нагрев избытка воздуха (температура меньше максимальной). При б=1 достигается максимальная температура. Следовательно по значению коэффициента избытка воздуха происходит регулирование соотношения расхода газа и воздуха.

57. Совместное регулирование температуры и соотношения расходов газа и воздуха в пламенных печах.

Температура в печи определяется интенсивностью подвода и сжигания топлива и в этом смысле она является регулируемым параметром. Так как за качественное и количественное отношение сжигания топлива отвечает процесс регулирования отношения топлива и воздуха, то следует, что соотношение газ-воздух является регулируемой величиной изменения температуры. Если необходимо понизить температуру в печи, то уменьшают коэффициент расхода воздуха б, и наоборот. Максимальная температура в печи достигается при б=1. (Смотри предыдущий вопрос)

58. Классификация средств измерения расхода, их устройство, область применения, преимущества и недостатки.

Расход вещества измеряется с помощью расходомеров, представляющих собой средства измерений или измерительные при­боры расхода. Многие расходомеры предназначены не только для измерения расхода, но и для измерения массы или объема веще­ства, проходящего через средство измерения в течение любого, про­извольно взятого промежутка времени. Расходомеры, наиболее широко рас­пространенные в пищевой промышленности, по принципу действия разделяются на следующие основные группы: переменного пере­пада давления; обтекания — постоянного перепада  давления; тахометрические; электромагнитные; переменного уровня; тепловые; вихревые; акустические. Кроме того, известны расходомеры, осно­ванные на других принципах действия: резонансные, оптические, ионизационные, меточные и др. Однако многие из них находятся в стадии разработки и широкого применения пока не получили.

1. Расходомеры переменного перепада давления (с сужающими уст­ройствами; с гидравлическими сопротивлениями; центробежные; с на­порными устройствами; струйные), преобразующие скоростной напор в перепад давления. 2. Расходомеры обтекания (расходомеры постоянного перепада-ро­таметры, поплавковые, поршневые, гидродинамические), преобразующие скоростной напор в перемещение обтекаемого тела. 3. Тахометрические расходомеры (турбинные с аксиальной или тан­генциальной турбиной; шариковые), преобразующие скорость потока в угловую скорость вращения обтекаемого элемента (лопастей турбинки или шарика). 4. Электромагнитные расходомеры, преобразующие скорость движу­щейся в магнитном поле проводящей жидкости в ЭДС. 5. Ультразвуковые расходомеры, основанные на эффекте увлечения звуковых колебаний движущейся средой. 6. Инерциальные расходомеры (турбосиловые; кориолисовы; гиг­роскопический) , основанные на инерционном воздействии массы движу­щейся с линейном ускорением жидкости.

7. Тепловые расходомеры (калориметрические; термоанемометрические), основанные на эффекте переноса тепла движущейся средой от нагретого тела. 8. Оптические расходомеры, основанные на эффекте увлечения света движущейся средой (Физо-Френели) или рассеяния света движущимися

частицами (Лонплера). 9. Меточные расходомеры (с тепловыми, ионизационными, магнит­ными, концентрационными, турбулентными метками), основанные на измерении скорости или состоянии метки при прохождении ее между двумя фиксированными сечениями потока. Первичный прибор в расходомере может быть – сопло или диафрагма. Недостаток – высокая погрешность.

59.Принцип работы расходомеров постоянного перепада давления.

Принцип действия ротаметров лежит вертикальное перемещение чувствительного элемента (поплавка) под действием потока среды (рис.4). В этих приборах в следствии

изменения проходного сечения (расстояние между поплавком и внутренней стенкой конической трубки) разность давлений на поплавок (перепад давлений) в момент равновесия остается величиной постоянной.

Таким образом, положение поплавка относительно шкалы ротаметра является мерой расхода. При вертикальном перемещении поплавка момент равновесия наступает тогда, когда силы, действующие на поплавок сверху вниз (сила тяжести Fm и сила от действия потока на верхнюю плоскость поплавка Fпв) и снизу вверх (сила действия потока на нижнюю часть поплавка Fпи и сила трения потока о поплавки Fтр), уравновешиваются, т. е. когда Fm + Fпв = Fпи +Fтр, положение у поплавка соответствует определенная величина расхода. После выражения сил, действующих на поплавок, через физические параметры поплавка и среды, а также геометрические размеры поплавка и площадь сечения струя уравнения объемного расхода жидкости при определенном положении поплавка имеет вид:

Qo = Sk √ 2gVn(Pn-P)

PSn

где Qо – объемный расход измеряемой среды, м3/с;

 – коэффициент расхода;

Sk – площадь сечения струи, образованного телом поплавка и внутренней стенкой конической трубки, м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

Pn – плотность материала, из которого изготовлен поплавок, кг/м3;

Vn – объем поплавка, м3;

Р – плотность измеряемой среды, кг, м3;

Sn – площадь сечения верхней части поплавка, м2.

Коэффициент расхода  зависит от конусности трубки, неравномерности в распределении скоростей в кольцевом сечении, потерь на местные сопротивления внутри прибора, геометрической формы и размеров поплавка и прочее.

Ротаметры изготавливают со стеклянными и металлическими трубками, последние снабжаются измерительными преобразователями сигналов и работают в комплекте с измерительными приборами.

Наибольшее распространение получили ротаметры для местного измерения расхода жидкости. Это стеклянная коническая трубка, зажатая между патрубками с фланцами. Патрубки соединены посредством стоек арматуры (тягами), которые являются ребрами жесткости. Внутри трубки имеется поплавок, перемещающейся под действием жидкости или газа потока. Поплавок плавно перемещается за счет вращательного движения и устанавливается в середине потока. Внутри нижнего патрубка имеется седло, на которое опускается поплавок при отсутствии расхода. Верхний патрубок имеет ограниченность хода. Шкала ротаметра наносится непосредственно на стеклянную трубку. Указателем расхода у таких ротаметров служит верхнее горизонтальная плоскость поплавка.

В технологических схемах пищевых производств широко используются трубопроводы, по которым подаются жидкости, газы, проводы и сборники. Трубопроводы и

сборники являются весьма распространенными объектами

регулирования при автоматизации пищевых производств.

60.Принцип работы расходомеров переменного перепада давления

Принцип действия расходомеров основан на том, что если в трубопроводе, по которому протекает вещество, устанавливают устройство, создающее местное сужение потока, то вследствие перехода части потенциальной энергии давление в кинетическую среднюю скорость потока в суженном сечении повышается, в результате чего статическое давление в этом сечении становится меньше статического давления перед сужающим устройством.

Разность давлений (перепад давления) тем больше чем больше расход вещества. Следовательно, перепад давления может служить мерой расхода вещества.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17