Cтраница 4
Аналитическое определение динамической характеристики прибора с учетом инерционности всех входящих в него преобразователей, как правило, невозможно. Однако в некоторых случаях динамическая характеристика прибора по существу определяется инерционностью одного или двух из его преобразователей. Тогда, пренебрегая инерционностью остальных звеньев, оказывается возможно аналитически определить динамическую характеристику прибора с достаточной для практики точностью. Наиболее просто решается задача для приборов с линейными характеристиками преобразователей. Составляются уравнения динамических характеристик всех преобразователей, включая отсчетное или регистрирующее устройство. Для преобразователей, инерционность которых учитывается, получаются дифференциальные уравнения. Решая совместно уравнения преобразователей, получим дифференциальное уравнение, связывающее показание прибора и значение измеряемой величины. Задаваясь определенным законом изменения измеряемой величины, интегрируем дифференциальное уравнение и получаем динамическую зависимость показания прибора или динамической погрешности от времени при заданном законе изменения измеряемой величины. Ниже приводится пример определения динамической характеристики магнитного тахометра. [46]
Потоковые хроматографы применяют в автоматизированных системах контроля, регулирования и управления технологическими процессами в качестве датчиков состава многокомпонентных смесей газов, паров и жидкостей. Поскольку хроматограф является звеном системы регулирования, то от его характеристик зависят динамические свойства всей системы. Успешное применение потокового хроматографа в каждом конкретном случае определяется не только оптимальной методикой анализа и возможностью реализации ее на данном приборе, но и соответствием динамических характеристик прибора требованиям, предъявляемым к хроматографу как звену динамической системы. [47]
![]() |
Блок-схема интегрирующего прибора. [48] |
Каждый обводной канал состоит из двух участков: входного и выходного, выходящих во фланцевую полость корпуса. Поперечное сечение каналов может изменяться с помощью четырех регулирующих винтов. Помимо того, что потоки, текущие по обводным каналам, не участвуют в создании вращающего ротор момента, они частично служат для турбулизации пограничного слоя на роторе, что улучшает динамические характеристики прибора и делает его менее чувствительным к изменению вязкости потока. [49]
![]() |
Принципиальная электрическая компенсационная схема автоматического высокоомного прибора КСПВ4. [50] |
В приборе предусмотрено корректирующее устройство для компенсации фонового тока, который возникает в полностью обесточенной камере вследствие контактной разности потенциалов между электродами. Корректирование показаний производится при помощи переменного сопротивления R5, включенного в плечо измерительной схемы, и может осуществляться в пределах 50 - 100 % шкалы. В качестве исполнительного двигателя используется двухфазный асинхронный двигатель РД-09П2. Для улучшения динамических характеристик прибора используется тахометри-ческий мост ТМ. [51]
В приборе предусмотрено корректирующее устройство для компенсации фонового тока, который возникает в полностью обесточенной камере вследствие контактной разности потенциалов между электродами. Корректирование показаний производится при помощи переменного сопротивления 5, включенного в плечо измерительной схемы, и может осуществляться в пределах 50 - 100 % шкалы. В качестве исполнительного двигателя используется двухфазный асинхронный двигатель РД-09П2. Для улучшения динамических характеристик прибора используется тахометрический мост. [52]
Диффузионные кулонометрические влагомеры по сравнению с обычными кулонометрическими обладают рядом преимуществ. Отпадает необходимость в устройстве для поддержания точного расхода газа. По существу, функцию регулятора расхода в этом приборе выполняет диффузионный барьер. Возможность помещения преобразователя непосредственно в анализируемую среду позволяет значительно улучшить динамические характеристики прибора, так как исключаются транспортные запаздывания, связанные с наличием подводящих коммуникаций. [53]
![]() |
Принципиальная схема. [54] |
Диффузионные кулонометрические влагомеры по сравнению с обычными кулонометрическими обладают рядом преимуществ. Отпадает необходимость в устройстве для поддержания точного расхода газа. По существу, функцию регулятора расхода в этом приборе выполняет диффузионный барьер. Возможность помещения преобразователя непосредственно в анализируемую среду позволяет значительно улучшить динамические характеристики прибора, так как исключаются транспортные запаздывания, связанные с наличием подводящих коммуникаций. Диапазон измерения может быть расширен в сторону больших концентраций. [55]
![]() |
Автоматизированная система обнаружения и диагностики неполадок. [56] |
Одна из главных задач любой системы - определить, правильны ли показания различных измерительных приборов. Для оценивания показаний необходимо провести активную проверку работы прибора путем изменений входной переменной. Стандартные методы проверки и градуировки некоторых приборов подразумевают установку входного сигнала известного значения и определение выходного сигнала или выключение входного сигнала и наблюдение за выходным сигналом. Другой способ состоит в том, что измеряемая переменная изменяется по определенному закону и находится динамическая характеристика прибора. Однако из-за большого количества приборов такие активные проверки организовать трудно. Проводят также и пассивные проверки, используя при этом только обычные записи измерений, но такой способ имеет свои трудности. Свои проблемы имеет компенсация запаздывания и исключение шумового фона измерений. [57]
При измерении среднего значения пульсирующих расходов в большинстве случаев возникает дополнительная погрешность, величина и знак которой зависят как от вида, характера и величины пульсаций, так и от рода примененных измерительных приборов. Очень часто, например в расходомерах переменного перепада давления, эта погрешность вызывается отсутствием линейной зависимости между расходом и непосредственно измеряемой величиной. В других случаях она может возникнуть вследствие того, что прибор с разной скоростью реагирует на возрастание и убывание расхода. У тепловых расходомеров это связано с зависимостью коэффициента теплопередачи от скорости потока, а у турбинных - с зависимостью динамических характеристик прибора от величины расхода. [58]