Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АУ.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
06.08.2019
Размер:
59.24 Кб
Скачать

Регулирующий орган.

Регулирующий клапан состоит из РО и исполнительного механизма. Действие дроссельных РО на изменении проходного сечения трубопровода в месте установки РО. Расход вещества через такой РО зависит от степени его открытия и перепада давлений на нем. В односедельный и двухседельный регулирующих клапанах изменение проходного сечения производится перемещением одного или двух плунжеров 2 относительно седла 3. Преимущество односедельного перед двухседельным в том, что он обеспечивает при закрытии герметичное перекрытие трубопровода. С другой стороны, перепад давлений на клапане создает на плунжере односедельного клапана выталкивающее усилие, достигающее максимальной величины при полностью закрытом клапане. У двухседельных такие силы приложены к обоим плунжерам, но направлены в разные стороны, соответственно, результирующее усилие на штоке меньше и для его перемещения требуется исполнительный механизм меньшей мощности. В диафрагмовых клапанах проходное сечение изменяется в результате перемещения центра диафрагмы 2 относительно перегородки 3 в корпусе клапана 1. Внутренняя поверхность корпуса покрывается антикоррозионным металлом. Поворотная заслонка применяется в трубопроводах большого сечения для управления потоками газа и пара. Основной элемент заслонки – круглый диск 1, укрепленный на оси 2 и помещенный в корпус 3. Поворотом диска изменяется площадь проходного сечения между заслонкой и корпусом. Если диск находится в плоскости, перпендикулярной к оси корпуса, то проходное сечение равно 0. По мере поворота диска площадь проходного сечения увеличивается и достигает максимального, когда положение диска совпадает с осью корпуса. Основной характеристикой дроссельного РО является его статическая (расходная) характеристика – зависимость расхода вещества через РО от степени его открытия.

Преобразователи рода сигнала. Преобразователь тока в давление сжатого воздуха.

Состоит из рычага 1, преобразователя сопло-заслонка 3-4, сильфона 6, магнитоэлектрического преобразователя 7, а также пневматического УМ 5. Представляет собой последовательное соединение двух преобразователей: магнитоэлектрического преобразователя 7 входного тока в силу и преобразователь 8 этой силы в Рвых сжатого воздуха. Статическая характеристика линейна. Установка начального значения Рвых: Р0=0,2*105 Па при нулевом токе входа производится корректором нуля 2. ЭПП-63 – для них регламентируется выходное сопротивление предыдущего измерительного преобразователя (около 1500 Ом), т.к. от этого сопротивления зависит дополнительная погрешность из-за нагрузочного эффекта.

Преобразователь силы в ток.

Представляет собой 2 последовательно соединенных преобразователя: преобразователь измеряемой силы в момент и преобразователя этого момента в выходной токовый сигнал. Второй преобразователь представляет собой следящую систему, в цепь обратной связи которой включен магнитоэлектрический преобразователь 5 вместе с правым плечом рычага b. Рычаг выполняет те же функции, что и в преобразователях двух рассмотренных выше типов. Здесь на рычаг 1 также действуют 2 силы: измеряемая сила и сила, созданная магнитоэлектрическим преобразователем 5. Моменты этих сил сравниваются на рычаге и результирующий вращающий моменты вызывает поворот рычага и перемещение прикрепленного к нему плунжера дифференциально-трансформаторного преобразователя 3. Этот преобразователь преобразует перемещение в напряжение переменного тока, которое затем усиливается и выпрямляется в электрическом усилителе 4. Выходной сигнал усилителя – постоянный ток – проходит через внешнюю нагрузку и катушку магнитоэлектрического преобразователя 5, включенные последовательно. Наличие интегратора (рычага) делает эту систему астатической, поэтому статическая характеристика системы определяется статической характеристикой цепи обратной связи. Преобразователь силы в ток состоит из двух отдельных блоков. Один блок включает в себя элементы, имеющие механическую связь между собой: рычаг, дифференциально-трансформаторный преобразователь, магнитоэлектрический преобразователь. Вторым блоком является электронный усилитель. Расстояние между блоками не более 3 м при монтаже линии связи неэкранированным кабелем и не более 100 м, если кабель экранированный. Сопротивление нагрузки не более 2500 Ом. В преобразователе имеется корректор нуля 2 – пружина, натяжением которой устанавливают нулевое значение выходного тока при нулевом значении измеряемой силы. Максимальная сила, измеренная преобразователем, в зависимости от модели – от 10 до 100 Н.

Преобразователь давления сжатого воздуха в ток.

Преобразователь представляет собой последовательное соединение трех преобразователей: преобразователь 3 Р сжатого воздуха в перемещение конца трубчатой пружины, преобразователь 4 этого перемещения в силу, приложенную к левому плечу рычага а. Имеет линейную статическую характеристику. ПЭ55М – к нему может быть подключено несколько потребителей. В преобразователе имеется корректор нуля 2, изменяющийся натяжением пружины 4. Им устанавливают нулевое значение выходного тока при начальном значении измеряемого Р.

Преобразователь ЭДС термопары в ток.

К входу усилителя 1 приложена разность измеряемой ЭДС и напряжения обратной связи. Эта разность усиливается усилителем, и его выходной ток проходит через внешнюю нагрузку и блок линеаризации 2, включенные последовательно. Поэтому ток является одновременно выходным сигналом всего преобразователя и входным сигналом преобразователя в цепи обратной связи. Выходной сигнал этого преобразователя – напряжение обратной связи – подается во входную цепь усилителя, замыкая тем самым цепь обратной связи. НП-ТЛ1-М – работает в одном из стандартных диапазонов температур совместно с термопарами различных типов. Сопротивление нагрузки преобразователя не должно превышать 2,5 кОм, а сопротивление линии связи с первичным преобразователем – 150 Ом. В преобразователе имеются корректор нуля выходного тока и кнопка «Репер» для проверки исправности преобразователя. При нажатии на кнопку «Репер» должен установиться выходной сигнал 4,5+(-) 0,24 мА.

Преобразователь электрического сопротивления термометра в ток.

Характеристика блока линеаризации 2 преобразователя выбирается такой, чтобы скомпенсировать нелинейность статических характеристик неуравновешенность моста 3 и первичного преобразователя – термометра сопротивления 5. Таким образом достигается линейная зависимость выходного тока от измерения температуры. НП-СЛ1-М – работает в одном из стандартных диапазонов температуры совместно с термометрами сопротивления. Сопротивление нагрузки преобразователя, включая сопротивление линии связи, не должно превышать 2,5 кОм.

Преобразователь напряжения переменного тока в ток.

Этот преобразователь обычно применяют в качестве нормирующего для преобразования в унифицированный токовый сигнал выходного сигнала дифференциально-трансформаторного преобразователя 5 (перемещение его плунжера преобразуется в напряжение переменного тока). Линейная зависимость выходного тока от параметра, измеренного дифференциально-трансформаторным преобразователем 5, достигается настройкой характеристики блока линеаризации 2. НП-П3 – сопротивление нагрузки не более 2,5 кОм, а сопротивление линии связи с дифференциально-трансформаторным преобразователем – 20 Ом на каждый провод. «Корректор» устанавливает нулевое значение выходного тока, «Чувствительность» - максимальное значение выходного тока (5 мА) при максимальном значении измеряемого параметра. Гнезда «П» служат для контроля напряжения питания первичной обмотки дифференциально-трансформаторного преобразователя (24В), гнезда «Д» - для контроля его выходного напряжения (0-2В), гнезда «В» - для проверки выходного сигнала преобразователя. К гнездам «В» подключается милливольтметр, показания которого должны изменяться от 0 до 102 мВ при изменениях выходного тока 0-5 мА.