История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Топ:
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Интересное:
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Основными узлами ПИП являются чувствительный элемент // и преобразователь «перемещение — ток» ///.
Чувствительный элемент // ПИПа преобразует измеряемый технологический параметр П в линейное перемещение магнитного сердечника цилиндрической формы.
Преобразователь /// осуществляет преобразование перемещения постоянного магнита / в электрический сигнал. Для преобразования используется магнитная система из внешних магнитопроводов 5 и 6 (см. рис.) и индикаторов магнитных потоков (магнитопроводов специальной формы) 2 и 9, каждый из которых содержит обмотку возбуждения
и обмотку обратной связи
. Обмотки возбуждения с последовательно включенными диодами
и
образуют плечи неравновесного моста. Два других плеча образуют резисторы
, шунтированные фильтрующим конденсатором С. Измерительная диагональ аб моста подключена к усилителю 7, выход которого соединяется через канал связи с приемником информации IV и через элемент обратной связи 8 с обмотками обратной связи
.
Питание мостовой схемы осуществляется напряжением в виде прямоугольных импульсов частотой 50 Гц.
Рассмотрим работу магнитного преобразовательного элемента.
При нейтральном положении магнитного сердечника / (см. рисунок а) ответвляемые магнитные потоки
и
в магнитопроводы индикаторов магнитных потоков 2 и 9 равны по величине и противоположны по направлению. Результирующий магнитный поток
равен нулю.
При смещении сердечника от среднего положения (см. рисунок б) возникает результирующий магнитный поток
, направление которого определяется направлением перемещения сердечника и его полярностью. Если посмотреть на схему, то в нейтральном положении существуют только потоки
, токи
и
равны, и мост находится в равновесии.
При изменении положения сердечника появляются магнитные потоки
, которые с магнитными потоками
и
создают результирующие магнитные потоки
и
в магнитопроводах индикаторов 2 и 9:

.
В связи с этим насыщение левого индикатора 2 наступит раньше, чем правого индикатора 9. Вследствие этого ток
,протекающий по обмотке
резко возрастает, что сопровождается нарушением равновесия мостовой схемы.
Усилитель формирует на выходе сигнал постоянного тока
, пропорциональныйразбалансу мостовой схемы. Сигнал поступает в канал связи и через устройство обратной связи 8 — в обмотку обратной связи
.
При прохождении тока
по обмоткам
формируются магнитные потоки
которые направлены навстречу магнитным потокам
и обеспечивают их компенсацию.
В результате компенсирующего воздействия магнитного потока
на магнитный поток
равновесие мостовой схемы восстанавливается и для любого момента времени
.
Статическая характеристика преобразователя определяется видом зависимости
.
Классы точности:
.
61. Электрическая система передачи информации с частотным сигналом
Преобразование происходит по схеме параметр ® сила®частота.
ПИП I включает чувствительный элемент II, посредством которого измеряемый параметр П преобразуется в усилие Rx, и преобразователь «сила — частота» III, осуществляющий преобразование усилия Rx в унифицированный частотный сигнал.
Преобразователь «сила —частота» реализуется на базе струнного генератора, представляющего собой мостовую схему, образованную резисторами R 1, R2 и R 3 и струной 3 сопротивлением Rc. Измерительная диагональ моста включена на вход электронного усилителя, выход которого подключен к диагонали питания моста. Струна расположена между полюсами постоянного магнита 4. Нижний конец струны жестко закреплен на неподвижном основании, а верхний — на подвижном рычаге 2.
При протекании по струне переменного тока струна начинает колебаться и в ней индуцируется ЭДС, по форме близкая к синусоидальной.
Законы колебаний могут быть описаны параметрами колебательного контура, у которого собственная частота колебаний
определяется как:
,
где
усилие на струне;
длина струны;
сечение струны;
плотность материала струны.
Т.е. собственная частота колебаний генератора определяется собственной частотой колебаний струны и зависит от усилия натяжения.
Генератор работает в диапазоне
Гц.
Ток струны
мкА.
Длина струны
мм.
Диаметр проводов
мм.
Чувствительный элемент преобразует параметр П в пропорциональное усилие
, воспринимаемое рычагом, а вместе с ним и струной. Изменение натяжения струны приводит к изменению собственной частоты колебаний генератора. Как видно из выражения частоты, эта функция нелинейная. В связи с этим для нормальной работы такого устройства используют квадраторы. В качестве приемника информации используются частотомеры.
Класс точности:
.
Дальность до
км.
|
|
|
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!