Cтраница 2
Агрегатный комплекс средств электроизмерительной техники АСЭТ состоит из устройств для измерения электрических или преобразованных в электрические параметров, усиления, преобразования и передачи электрических нормированных сигналов в информационно-измерительных системах с высокими метрологическими показателями. [16]
![]() |
Схемы для проверки приборов Р25. 1. [17] |
Из статических характеристик видно, что при правом ( или левом) крайнем положении ручки потенциометра Корректор при входном сигнале f вх 1000 мВ ( рис. 4.52 6) на выходе измерительного блока должен быть нормированный сигнал Увых 10 В. [18]
Сигналы других датчиков температуры сразу поступают на выход МИМ и далее на МН, где они усиливаются до уровня 1 или 10 В. Нормированный сигнал проходит через модуль гальванической развязки ( МГР) и поступает в аналого-цифровой преобразователь ( АЦП) с 8 двоичными разрядами. [19]
Усиленный и преобразованный сигнал передается на вторичный прибор КСП-3. Однако нормированного сигнала преобразователь не формирует и компенсации поляризации не имеет. [20]
В большинстве случаев машины централизованного контроля МЦК и управляющие вычислительные машины УВМ требуют однотипного входного сигнала независимо от типа датчика. Таким однотипным, нормированным сигналом в СССР в большинстве случаев является сигнал постоянного тока 0 - 5 или 0 - 20 ма. [21]
На нефтегазопроводах и нефтебазах распространены дифференциально-трансформаторная и пневматические системы дистанционной передачи. Перспективны системы с электрическим нормированным сигналом и кодовая. Принципы работы реостатной и кодовой систем передачи показаний приведены в гл. [22]
НПП, в которых подвергаются функциональному преобразованию для превращения их в нормированные сигналы. УСП, в которых нормированные сигналы датчиков, характеризующих текущие значения контролируемых параметров, сравниваются с заранее известными сигналами той же физической природы и той же формы представления. Известные сигналы, определяющие допустимые зоны изменения контролируемых параметров, формируются в специальных устройствах формирования уставок УФУг, УФУ2, , УФУП. В результате сравнения на выходе УС выдаются сигналы, характеризующие положение контролируемых параметров по отношению к их уставкам. Отклонения обычно указываются включением сигнальных ламп, располагающихся либо на световом табло, либо на мнемонической схеме процесса. Для привлечения внимания оператора при входе параметра в зону нежелательных значений предусматривается подача акустического сигнала. [23]
В качестве элементной базы при построении устройств комплекса Каскад-2 приняты интегральные схемы общего применения. Для связи с первичными преобразователями используют нормированные сигналы постоянного тока. [24]
![]() |
Блок-схема многофункциональной измерительно-вычислительной системы, инвариантной к параметрическим и нелинейным искажениям. [25] |
Функционирует приведенная система следующим образом. Информация о параметрах среды с первичных измерительных преобразователей поступает на первичный многоканальный измерительный прибор, на выходе которого создается нормированный сигнал величиной 0 - 6 В по каждому из измерительных каналов. [26]
Сигнал, идущий от термопары или термометра сопротивления к МЦК или УВМ, необходимо нормировать с помощью индивидуальных ( рис. 14.1 г) и групповых преобразователей. Сигнал от датчиков переменного тока ( индукционная, дифференциально-трансформаторная схемы) в случае острой необходимости может быть размножен ( рис. 14.1 5), а затем преобразован в нормированный сигнал постоянного тока. Указанная схема не имеет большого распространения из-за низких метрологических качеств. [27]
В этих приборах исследуемый сигнал поступает на автоматическое входное устройство, которое осуществляет автоматическое нормирование входного уровня. При напряжении на входе прибора, находящемся в известных пределах, напряжение на выходе автоматического устройства поддерживается постоянным. Далее нормированный сигнал поступает на вход трехсекционного режекторного фильтра, автоматическая настройка на частоту которого осуществляется цифровым способом при помощи цифрового частотомера. Цифровой частотомер измеряет частоту входного сигнала и формирует код, который управляет резистивными и емкостными элементами режекторных цепей режекторного усилителя, в приборе осуществляется цифровая настройка режекторного фильтра на частоту входного сигнала. Режекторный фильтр подавляет напряжение первой гармоники, а напряжение высших гармоник исследуемого сигнала измеряется цифровым вольтметром эффективных значений с автоматическим переключателем пределов измерения. [28]
![]() |
Цифровой измеритель нелинейных искажений типа Сб. 8. [29] |
В этих приборах исследуемый сигнал поступает на кодоупразляемый масштабный преобразователь, который осуществляет автоматическое нормирование входного уровня. При напряжении на входе прибора, находящемся в известных пределах, напряжение на выходе у МПа поддерживается постоянным. Далее нормированный сигнал поступает на вход трехсекционного узкополосного фильтра, автоматическая настройка на частоту которого осуществляется цифровым способом. Цифровой частотомер измеряет частоту входного сигнала. ЦА формирует код, который, управляя резистивными элементами и емкостными элементами узкополосного фильтра настраивает его на частоту входного сигнала. Узкополосный фильтр подавляет напряжение первой гармоники, а напряжение высших гармоник исследуемого сигнала измеряется цифровым вольтметром эффективных значений с автоматическим переключателем пределов измерения. [30]