Cтраница 1
Первичный преобразователь давления монтируют на приборной линии прицепа с помощью быстроразъемного герметичного соединения. Измеряемое давление через разделитель передается на геликсную пружину и проворачивает связанный с ней ротор сельсина-датчика на угол, пропорциональный этому давлению. [1]
![]() |
Система контроля состояния глубинного бурового обору дования. [2] |
Первичные преобразователи давления устанавливаются на гидравлических линиях индикатора веса, моментомера типа ИМРЦ или манифольдной линии. Далее сигнал по каналу связи поступает на измерительный усилитель, который обеспечивает согласование диапазона выходных сигналов датчиков с диапазоном входных сигналов АЦП. Дискретность временных рядов можно варьировать в пределах Д ( 1 - - 30) с, что соответствует диапазону инфранизких частот. Устройство сопряжения производит запуск АЦП, сигнал преобразуется в девятиразрядный параллельный двоичный код и поступает в ЭВМ. Сформированный массив данных подвергается вероятностно - статистическим измерениям, определяются диагностические критерии состояния оборудования, которые визуально контролируются блоком индикации. [3]
Напряжения о первичных преобразователей давления и т рвтурм подаются черве ключи К1 и К2 на вход ПНВИ. [4]
В качестве бесшкальных первичных преобразователей давления применяются тензометрические преобразователи, в которых используются тонкопленочные полупроводниковые тензорезисторы с усилительным устройством в микрозлектронном исполнении. [5]
Отдельным видом бесшкальных первичных преобразователей давления являются тензометрические преобразователи, обладающие простотой устройства, высокой точностью, надежностью и быстродействием, незначительными габаритами и массой, большой виброустойчивостью. [6]
В большинстве случаев первичные преобразователи давления имеют неэлектрический выходной сигнал в виде силы или перемещения и объединены в один блок с измерительным прибором. Если результаты измерений необходимо передавать на расстояние, то применяют промежуточное преобразование этого неэлектрического сигнала в унифицированный электрический или пневматический. При этом первичный и промежуточный преобразователи объединяют в один измерительный преобразователь. [7]
![]() |
Одновитковая пружина.| Трубчатая спиральная пружина. [8] |
В большинстве случаев первичные преобразователи давления имеют неэлектрический выходной сигнал в виде силы или перемещения. Если же результаты измерений необходимо передать на расстояние, то применяют промежуточное преобразование этого неэлектрического сигнала в унифицированный электрический или пневматический. При этом первичный и промежуточный преобразователи объединяют в один измерительный преобразователь. В настоящее время разработана унифицированная система взаимозаменяемых пневматических датчиков блочного типа. [9]
![]() |
Струйный первичный преобразователь расхода. [10] |
Таким образом, рассмотренный струйный первичный преобразователь давления, в котором использована глубокая отрицательная обратная связь, обладает достаточно высокими метрологическими характеристиками и рядом достоинств, свойственных элементам струйной техники. [11]
Принципиальное отличие деформационных манометров от жидкостных и поршневых состоит в применении упругого чувствительного элемента ( УЧЭ) в качестве первичного преобразователя давления. Чувствительный элемент, воспринимающий измеряемое давление, представляет собой упругую оболочку, которая обычно выполняется в форме тела вращения, причем толщина стенки оболочки существенно меньше ее внешних размеров. Под действием измеряемого давления упругая оболочка деформируется так, что в любой точке оболочки возникают напряжения, уравновешивающие действующее на нее давление. [12]
В ходе выполненных экспериментальных исследований было установлено, что наиболее оптимальным ( с точки зрения минимума помех от работы наземного оборудования) местом установки первичного преобразователя давления - датчика ПДМТ-25, является гусак вертлюга. Однако выбор указанной точки приема информации с забоя создал определенные сложности, связанные с ее передачей к измерительному комплексу по кабельной линии связи. [13]
Эти приборы предназначены для управления регулирующими органами винтовых и центробежных компрессоров. Основной канал действует от термопреобразователя сопротивления, воспринимающего регулируемую температуру, а дополнительный - от трансформатора тока, включенного в цепь питания электродвигателя компрессора. Оба канала реализуют ПИ-закон регулирования при использовании исполнительного механизма постоянной скорости. По устройству, внешнему виду и размерам этот прибор аналогичен прибору РД-ПИ с тем отличием, что вместо первичного преобразователя давления и блока измерений давления применены соответственно термопреобразователь сопротивления и блок измерения температур. Техническая характеристика прибора РТ-ПИ приведена ниже. [14]
Схема контроля максимальных перегрузок обеспечивает защиту электродвигателя станка-качалки при максимальных перегрузках. Время задержки отключения при этом равно 1 с. Схема контроля цикла измерения формирует аварийный сигнал при обрыве фазы А электродвигателя и обрыве ремней. При этом кривая активной мощности Ра опускается ниже заданной уставки UB, прекращается формирование импульсных сигналов по уровню UB, поступающих на вход СКЦИ, и по метке времени 0 01 Г на выходе СКЦИ формируется аварийный сигнал через время задержки, равное 30 с. Аварийные сигналы с выхода СЗО, СКМП и СКЦИ поступают в усилитель мощности сигналов аварии, который формирует релейный сигнал аварийного отключения на вход УМСУ, и в систему телемеханики, а также обеспечивает запоминание аварии и ее индикацию. Съем аварии осуществляется от кнопки Съем аварии, расположенной в блоке БУЗ, или от кнопки, расположенной на БУС-ЗМ. Первичный преобразователь давления формирует сигнал в УМСА при отклонении давления в выкидном трубопроводе за заданные уставки. [15]