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]
Схема простейшей самобалансирующейся дистанционной системы представлена на рис. 8.2. Рамка гальванометра включена в диагональ моста, образованного потенциометрами датчика и приемника, и вместо стрелки снабжена щеткой, скользящей по потенциометру приемника. Принцип действия этой системы заключается в следующем. Если положение щеток датчика и приемника одинаковы, то ток в гальванометре равен нулю. При перемещении щетки датчика в цепи гальванометра начинает протекать ток, который создает в рамке гальванометра вращающий момент Мдв. Вращающий момент будет перемещать щетку приемника в том же направлении, что и щетку датчика, до тех пор, пока их положения станут одинаковыми, и щетка приемника остановится. При непрерывном перемещении щетки датчика щетка приемника будет также непрерывно перемещаться. [19]
Дополнительно к ним присоединяется дистанционная система управления. В комплексе они образуют единую многоканальную систему. [20]
Ниже приводится описание некоторых дистанционных систем, применяемых для передачи значений различных неэлектрических величин. [21]
![]() |
Совмещение ламп указательной и квитирующей сигнализации. [22] |
Подобные схемы удобны в дистанционных системах с большими задержками времени, когда между посылкой команды и срабатыванием исполнительного прибора проходит относительно длительное время. Указательные и квитирующие сигналы принадлежат к числу автоматических - принудительными их делать не имеет смысла. [23]
Как местные, так и дистанционные системы автоматического контроля могут быть одноточечными и многоточечными. [24]
Сигналы управления от автоматических или дистанционных систем управления могут поступать на исполнительные устройства в виде импульсов тока или давления газа, причем токовый сигнал управления также обычно преобразовывается в импульс давления с помощью дополнительного ( пилотного) исполнительного устройства - клапана. [25]
В зависимости от вида используемой энергии дистанционные системы подразделяются на пневматические, электрические и гидравлические. [26]
В ВЭИ была создана и внедрена дистанционная система диагностики ССГ-1, предназначенная для работы в составе АСУТП непрерывного контроля и прогнозирования состояния трансформаторов. Шкаф ССГ-1 устанавливается у трансформатора и подключается к его заземленной системе охлаждения в двух точках с разным давлением масла, чтобы обеспечить его естественную циркуляцию через установку. Установка в автоматическом режиме осуществляет периодический контроль концентрации всех горючих газов и температуры масла в месте присоединения. [27]
В ВЭИ была создана и внедрена дистанционная система диагностики ССГ-1, предназначенная для работы в составе АСУТП непрерывного контроля и прогнозирования состояния трансформаторов. Шкаф ССГ-1 устанавливается у трансформатора и подключается к его заземленной системе охлаждения в двух точках с разным давлением масла, чтобы обеспечить его естественную циркуляцию через установку. Установка в автоматическом режиме осуществляет периодический контроль концентрации всех горючих газов и температуры масла в месте присоединения. Концентрация свыше 3000 ррт свидетельствует о развитии серьезного дефекта и требует принятия срочных мер для предотвращения аварии. [28]
![]() |
Принципиальная схема простейшей следящей системы.| Функциональная схема следящей системы. [29] |
Рассматриваемая следящая система относится к числу дистанционных систем, в которых сравнение сигналов управления и отработки производится путем суммирования электрических величин. [30]