Cтраница 2
![]() |
Принципиальная схема число-импульсной системы телеизмерения. [16] |
Поскольку в дистанционных системах измерения дальнего действия тфиемник расположен на значительном расстоянии от датчика, эти системы ( в отличие от систем ближнего действия) строятся так, чтобы по возможности исключить влияние изменения параметров линии на точность измерения, а также чтобы избежать большого числа проводов в линии связи. [17]
Поскольку в промышленных предприятиях расстояние между диспетчерским и контролирумым пунктами обычно не превышает 20 км, при телемеханизации промышленных предприятий применяются только системы ближнего действия. [18]
Поскольку на нефтеперерабатывающих заводах расстояние между диспетчерским и контролируемым пунктами обычно не превышает 3 - 5 км ( исключение могут составлять лишь объекты внешнего энергоснабжения), на них принимаются только системы ближнего действия. [19]
По величине пространственного разрыва ( дальности передачи) промышленные телеизмерительные системы обычно делят на системы ближнего ( до нескольких километров), среднего ( в пределах десятков километров) и дальнего ( десятки и сотни километров) действий. Системы ближнего действия чаще пользуются переменным током, среднего действия - постоянным, а дальнего - импульсным ( главным образом) и переменным. [20]
![]() |
Структурная схема системы телеизмерения. [21] |
Телеизмерительные устройства делятся на системы ближнего и дальнего действия. В системах ближнего действия вспомогательной величиной, передаваемой по каналу связи, служит постоянный ток. В связи с этим в качестве каналов связи могут быть использованы только проводные линии. [22]
В системах интенсивности измеряемый параметр преобразуется в значения постоянного тока или напряжения, которые пропорциональны измеряемому параметру. Системы интенсивности являются системами ближнего действия, так как при значительных расстояниях между КП и ДП погрешности измерений становятся недопустимо большими. [23]
![]() |
Структурная схема телеизмерения. [24] |
При изменении измеряемой величины изменяется величина ( интенсивность) вспомогательного тока или напряжения. Поэтому их называют системами ближнего действия. [25]
В системах интенсивности измеряемый параметр преобразуется в значения постоянного тока или напряжения, которые пропорциональны измеряемому параметру. Системы интенсивности являются системами ближнего действия, так как при значительных расстояниях между КП и ДП погрешности измерений становятся недопустимо большими. [26]
ДП и позволяет использовать на ДП магнитоэлектрические измерительные приборы, имеющие высокую точность. Системы интенсивности называют также системами ближнего действия, так как при значительном расстоянии между КП и ДП в этих системах становится недопустимо большой погрешность из-за влияния изменений сопротивления проводов линии связи и сопротивления ее утечки. В остальных системах это влияние отсутствует и их называют системами дальнего действия. [27]
Эти узлы в большинстве случаев имеют такие же схемы, как и соответствующие узлы систем ближнего действия, рассмотренные в § 13.3, либо незначительно отличаются от них. Например, генератор прямоугольных сигналов в релейно-контактных системах с временным разделением сигналов представляет собой пульс-пару, у которой вместо одного из реле использован электромагнит шагового искателя с контактной группой на его якоре. [28]
![]() |
Обобщенная функциональная схема телеизмерительной системы. [29] |
Устройства телеизмерения можно классифицировать по параметру сигнала, которым передается значение измеряемой величины по каналу связи. По этому признаку телеизмерительные системы подразделяют на две группы: системы интенсивности, являющиеся системами ближнего действия, и системы дальнего действия. [30]