układy pomiarowe


Temat: Układy pomiarowe.

Celem ćwiczenia jest:

  1. Zapoznanie się z programowalnym przetwornikiem temperatury KFAP 2201(Jego sposobem podłączenia, zakresem pracy, zastosowaniem, podstawowymi parametrami )

  2. Zapoznanie się z programowalnym przetwornikiem temperatury UP420.

Opis pomiaru dwóch wielkości fizycznych takich jak: temperatura, napięcie prądu elektrycznego.

Ad.1 Przetwornik temperatury KFAP2201 przystosowany jest do przetwarzania sygnału PT100 na standardowy sygnał prądowy 4-20 mA . Połączenie przetwornika PT100 (20°C→100Ω) może być wykonane w technice 2 , 3 lub 4 przewodowej. Za pomocą przystawki i komputera PC może zostać zaprogramowane: korekcja błędu czujnika , rodzaj linii połączeniowej, rezystancja przewodów, zakres pomiarowy, tłumienie. Przetwornik jest przystosowany do montażu w głowicy czujnika.

DANE TECHNICZNE.

Wejście

Zakres pomiarowy -200....850°C

Minimalny zakres 25°C

Sygnał wejściowy PT100

Dokładność ≤250°C <0,25°C

>250°C 0,1%

Prąd czujnika 0,3mA

Linia czujnika 2 , 3 lub 4 przewodowa

Maksymalna rezystancja przewodów w technice 2 przewodowej 20Ω na przewód

Wyjście

Sygnał wyjściowy 4....20mA

Napięcie zasilania 0....30V

Limit sygnału 23mA/3.5mA

Temperatura pracy -40....85°C

Wilgotność <98% bez kondensacji

Wymiary ∅40×19mm

Wykonanie iskrobezpieczne

Napięcie zasilania 2....28V

Wewnętrzna indukcyjność ≤10μH

Wewnętrzna pojemność ≤10μF

Graniczne wartości Umax=28V Imax=0.1A Pmax=0.7W

Ad.2 Programowalny przetwornik temperatury przeznaczony jest głównie do współpracy z rezystancyjnymi i termoelektrycznymi czujnikami temperatury w układach automatyki przemysłowej. Stosowany może być również do pomiaru i przetwarzania rezystancji i napięcia.

Przetwornik charakteryzuje się:

Programowanie przetwornika odbywa się przy pomocy komputera PC i przystawki programującej PPUP.

DANE TECHNICZNE:

Wielkość mierzona ( przetwarzana ) temperatura, rezystancja, napięcie

Czujnik współpracujący Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100...

Typ kompensacji wewnętrzna lub zewnętrzna (Pt100 kl.A )

Podłączenie czujnika rezystancyjnego linia 2- lub 3 - przewodowa

Sygnał wyjściowy 4....20mA, lub 20....4mA, linearyzacja temperatury

Maksymalny prąd wyjściowy <22mA

Minimalny prąd wyjściowy około 3.5mA

Napięcie zasilania Uz=8.5....36

Rezystancja obciążenia obwodu wyjściowego Robc=(Uz-8.5V) / 0.02A

Temperatura otoczenia -10....70°C

Nominalna temperatura spoin odniesienia 20°C

Wpływ zmian rezystancji obciążenia obwodu <±0,15%/0,5Ω

Wpływ zmian temperatury otoczenia <±0,2%/10°C

Wpływ zmian napięcia zasilania <±0,15%/10V

Wpływ zmian rezystancji linii trójprzew. przy przewodach symetr. <10Ωnie ma wpływu

Błąd kompensacji zimnych końców <±1°C

Pobór mocy <1W

Tłumienie 0,10,17,25s

Ad.3

  1. Przeznaczenie regulatora ciągłego ARC-3W.

Regulator ciągły ARC-3W jest regulatorem proporcjonalno-różniczkującym.

Przeznaczony on jest do pracy w układach, w których wielkości mierzone są przetwarzane na standardowy sygnał przesyłowy 0÷5 [mA] prądu stałego i urządzenia sterowane w charakterze wielkości wejściowej operują również tym samym sygnałem przesyłowym.

Regulator ARC-3W jako jeden z aparatów systemu URS posiada standardowe parametry wejściowe i wyjściowe umożliwiające jego współpracę z innymi aparatami tego systemu.

  1. Dane techniczne.

  1. Parametry wejściowe:

  1. wielkość wejściowa: standardowy sygnał przesyłowy 0÷5 [mA] prądu stałego

  2. oporność wejściowa: nie większa od 500 [Ω]

  3. ilość wejść: jedno

  4. źródło wartości zadanej: wewnętrzne z zakresem 0÷100% wielkości wejściowej

  1. Parametry wyjściowe:

  1. wielkość wyjściowa: standardowy sygnał przesyłowy 0÷5 [mA] prądu stałego

  2. oporność obciążenia: 0÷2000 [Ω]

  1. Charakterystyka dynamiczna PD z parametrami:

  1. zakres proporcjonalności: 5÷500% nastawiany w sposób ciągły

  2. czas różniczkowania: -0,1÷10 min. nastawiany skokowo przy pomocy przełączników „TD”, „xTD

  1. Urządzenia współpracujące:

  1. po stronie wejścia: dowolny aparat operujący na wyjściu sygnałem przesyłowym 0÷5 [mA] prądu stałego

  2. po stronie wyjścia: dowolny aparat operujący na wyjściu sygnałem przesyłowym 0÷5 [mA] prądu stałego i posiadający oporność wejściową nie większą od 2000 [Ω].

  1. Budowa.

Regulator ARC-3W porównuje sygnał reprezentujący wielkość mierzoną (regulowaną) doprowadzoną do zacisków wejściowych z aktualną wartością żądaną nastawioną na potencjometrze wartości zadanej oraz formuje odpowiedź na aktualną wartość odchylenia regulacji (tzn. aktualną różnicę wartości sygnału wejściowego i wartości żądanej) zgodnie z jego charakterystyką dynamiczną PD.

W skład regulatora ciągłego ARC-3W wchodzą następujące bloki konstrukcyjne:

Na płycie tylnej rozmieszczone są:

W bloku czołowym znajdują się:

W bloku nastaw znajdują się:

Zasilacz stanowi stabilizowane źródło napięć stałych i zmiennych zasilających ww. bloki regulatora.

  1. Przeznaczenie regulatora proporcjonalnego ARC-2W.

Regulator proporcjonalny ARC-2W przeznaczony jest do pracy jako regulator w bardziej rozbudowanych układach automatyki lub jako regulator podstawowy przy automatyzacji prostych obiektów o inercji pierwszego lub drugiego rzędu, a także obiektów z rzeczywistym czasem opóźniania, w których stosunek tego czasu do stałej czasu inercji jest bardzo mały. Regulator ARC-2W współpracuje z zewnętrznym sygnałem wartości zadanej pochodzącym z regulatora wiodącego lub zadajnika zewnętrznego.

Jako jeden z aparatów systemu VRS posiada standardowe parametry wejściowe i wyjściowe, co umożliwia jego współpracę z innymi aparatami tego systemu.

  1. Dane techniczne.

  1. Parametry wejściowe:

  1. wielkość wejściowa: standardowy sygnał przesyłowy O÷5 [mA] prądu stałego

  2. oporność wejściowa: nie większa od 500 [Ω]

  3. ilość wejść: 2/jedno dla sygnału wielkości wejściowej, drugie dla oporności układu

  1. Parametry wyjściowe:

  1. wielkość wyjściowa: standardowy sygnał przesyłowy 0÷5 [mA] prądu stałego

  2. oporność obciążenia: 0÷2000 [Ω]

  1. Charakterystyka P.

  1. Urządzenia współpracujące:

  1. po stronie wejścia: dowolny aparat operujący na wyjściu sygnałem przesyłowym 0÷5 [mA] prądu stałego.

  2. po stronie wyjścia: dowolny aparat operujący na wyjściu sygnałem przesyłowym 0÷5 [mA] prądu stałego i posiadający oporność wejściową nie większą nie większą od 2000 [Ω].

  1. Budowa.

Regulator ARC-2W porównuje sygnał reprezentujący wielkość mierzoną (regulowaną) doprowadzaną do zacisków wejściowych z sygnałem wartości zadanej oraz formuje odpowiedź na aktualną wartość odchylenia regulacji (tzn. na aktualną różnicę wartości sygnału wejściowego i wartości żądanej) zgodnie z jego charakterystyką dynamiczną (charakterystyka P). Odpowiedzią regulatora na odchylenie regulacji jest sygnał wyjściowy, stanowiący iloczyn aktualnej wartości odchylenia regulacji przez aktualnie nastawiony współczynnik wzmocnienia powiększony o aktualną wartość polaryzacji.

W skład regulatora proporcjonalnego wchodzą :

W bloku czołowym znajdują się:

W bloku nastaw znajdują się:

Zasilacz stanowi stabilizowane źródło napięć stałych i zmiennych zasilających ww. bloki regulatora.

  1. Przeznaczenie regulatora analogowego ARC-1.

Regulator analogowy ARC-1występuje jako:

Przeznaczony on jest do pracy w układach, w których wielkości mierzone przetwarzane są na sygnał prądu stałego 0÷5 [mA] i urządzenia sterowane o charakterze wielkości wejściowej 0÷5 [mA] operują również tym samym sygnałem.

  1. Dane techniczne.

  1. Parametry wejściowe:

  1. wielkość wejściowa: standardowy sygnał przesyłowy 0÷5 [mA] prądu stałego

  2. oporność wejściowa: do 500 [Ω]

  3. ilość wejść: cztery w tym dwa o regulowanym współczynniku wzmocnienia 0÷1

  4. źródło wartości zadanej: wewnętrzne z zakresem 0÷100% wielkości wejściowej

  5. uchyb podstawowy: porównanie do 0÷4%

  6. uchyby dodatkowe porównane:

  1. Parametry wyjściowe:

  1. wielkość wyjściowa: sygnał przesyłowy 0÷5 [mA] prądu stałego

  2. oporność obciążenia: 0÷2000 [Ω]

  1. Urządzenia współpracujące:

  1. na wejściu: dowolny aparat operujący na wyjściu sygnałem 0÷5 [mA] prądu stałego

  2. na wyjściu: dowolny aparat operujący na wyjściu sygnałem 0÷5 [mA] prądu stałego i posiadający oporność wejściową nie większą od 2000 [Ω].

  1. Budowa.

Regulator ARC-1 porównuje sygnał doprowadzany do zacisków wejściowych z aktualną wartością nastawioną oraz formułuje odpowiedź na aktualną wartość odchylenia regulacji. Odpowiedzią regulatora na odchylenie regulacji jest sygnał wyjściowy stanowiący sumę oddziaływania proporcjonalnego i całkującego lub proporc. całkującego i różniczkującego. Regulator sygnalizuje aktualną wartość odchylenia regulacji oraz wielkości wyjściowej. Regulator zasilany jest napięciem 220[V] 50[Hz].

W skład regulatora ARC-1 wchodzą następujące bloki konstrukcyjne:

Na płycie tylnej rozmieszczone są:

W bloku czołowym znajdują się:

W bloku nastaw znajdują się:

  1. Przeznaczenie regulatora RWP91.

Regulator RWP91 jest regulatorem wielofunkcyjnym, dwukanałowym, mikroprocesorowym. Wytwarza on na wyjściach ciągłych lub trójstanowych sygnały sterujące dla dwóch prostych układów regulacyjnych lub układu kaskadowego.

  1. Dane techniczne.

  1. Umożliwia on:

  1. Posiada on:

  1. sześć wejść analogowych:

400 [Ω] (0÷5 [mA])

40 [Ω] (0÷50 [mA])

  1. osiem wejść dwustanowych, parametry:

  1. dwa wyjścia analogowe:

  1. osiem wyjść dwustanowych

  2. dwa wyjścia krokowe (trójstanowe)

  3. wyjście napięć zasilania:

  1. Budowa.

W skład regulatora wchodzą następujące bloki:

  1. Przeznaczenie.

Jest aparatem uzupełniającym regulatora ARC-1W. Umożliwia przejście z regulacji automatycznej na sterowanie ręczne. Sterowanie ręczne odbywa się za pomocą przycisków +, -.

  1. Zasada działania.

Stacyjka wskazuje aktualną wartość sygnału wyjściowego oraz aktualną wartość odchylenia regulacji. Posiada źródło prądowe 0÷5 [mA] prądu stałego, może być wykorzystane jako niezależny zadajnik o standardowym sygnale przesyłowym 0÷5 [mA] prądu stałego i oprności 0÷2000[Ω].

  1. Urządzenia współpracujące.

Dowolne o parametrach :

  1. Budowa.

Budowa:

Blok czołowy:

  1. wskaźnik odchylenia regulacji -20%÷0÷+20%

  2. wskaźnik wielkości wyjściowej ze skalą 0÷100%

  3. czteroklawiszowy przełącznik rodzaju pracy, szybkości zmian sygnału wejściowego przy sterowaniu ręcznym i sterowania ręcznego z klawiszy

  4. wieloobrotowy precyzyjny potencjometr źródła sygnału 0÷100% działek prądu 0÷5 [mA] i 0÷100%.

: Regulatory.

1.Dane techniczne.

1.1 Silnik - 1,5 - chłodzony płynem, umieszczony z przodu samochodu.

1.2 Układ przeniesienia napędu: na koła przednie

1.3.Układ kierowniczy - zębatkowy ze wspomaganiem

1.4.Układ zawieszenia :

1.5. Układ hamulcowy - hydrauliczny, dwuobwodowy z układem przeciwblokującym ABS,

1.6. Koła

1.7. Masy, pojemności

1.8. Osiągi:

1.9. Wymiary [mm]

1.10. Nadwozie - trzydrzwiowe/chacbak

2.Warunki pracy :

Samochód przeznaczony do jazdy po drogach twardych w klimacie umiarkowanym. Dopuszczalne obciążenie - 5 osób + 50 [kg] bagażu. Czas eksploatacji - 10 lat lub 500000[km].

3. Zespoły, elementy podlegające badaniu niezawodnościowemu.

3.1. Nadwozie

  1. blacha

3.2. Silnik

  1. tłoki

  2. tuleje

  3. wał korbowy

  4. korbowody i panewki

  5. pierścienie

  6. łożyska główne i korbowodowe

3.3. Układ chłodzenia:

  1. chłodnica,

  2. pompa odśrodkowa

  3. wentylator

  4. termostat

3.4. Elektronika:

  1. alarm

  2. immobilaizer

  3. zamek centralny

3.5. Instalacja elektryczna:

  1. wiązki przewodów

  2. oświetlenie samochodu

  3. układ zapłonowy

  4. alternator

  5. akumulator

  6. sygnał dźwiękowy

  7. elektrycznie opuszczane szyby

  8. wycieraczki

3.6. Układ bezpieczeństwa

  1. napinacze pasów

3.7. Układ przeniesienia napędu

  1. pięciostopniowa skrzynia biegów

  2. przekładnia główna

  3. półosie napędowe kół przednich

3.8. Układ hamulcowy

  1. tarcza hamulca

  2. zaciski tłoczkowe

  3. przewody hamulcowe

  4. płyn hamulcowy

  5. okładziny hamulcowe

  6. bębny

3.9. Zawieszenie przednie

  1. kolumny McPerson

  2. wahacze

  3. amortyzatory olejowe

  4. stabilizator

3.10. Zawieszenie tylne &

  1. wahacze

  2. sprężyny śrubowe

  3. amortyzatory gazowe

  4. stabilizator

3.11. Układ kierowniczy ze wspomaganiem

  1. przekładnia zębatkowa

  2. pompa wspomagająca

  1. Przeznaczenie regulatora ciągłego ARC-3W.

Regulator ciągły ARC-3W jest regulatorem proporcjonalno-różniczkującym.

Przeznaczony on jest do pracy w układach, w których wielkości mierzone są przetwarzane na standardowy sygnał przesyłowy 0÷5 [mA] prądu stałego i urządzenia sterowane w charakterze wielkości wejściowej operują również tym samym sygnałem przesyłowym.

Regulator ARC-3W jako jeden z aparatów systemu URS posiada standardowe parametry wejściowe i wyjściowe umożliwiające jego współpracę z innymi aparatami tego systemu.

  1. Dane techniczne.

  1. Parametry wejściowe:

  1. wielkość wejściowa: standardowy sygnał przesyłowy 0÷5 [mA] prądu stałego

  2. oporność wejściowa: nie większa od 500 [Ω]

  3. ilość wejść: jedno

  4. źródło wartości zadanej: wewnętrzne z zakresem 0÷100% wielkości wejściowej

  1. Parametry wyjściowe:

  1. wielkość wyjściowa: standardowy sygnał przesyłowy 0÷5 [mA] prądu stałego

  2. oporność obciążenia: 0÷2000 [Ω]

  1. Charakterystyka dynamiczna PD z parametrami:

  1. zakres proporcjonalności: 5÷500% nastawiany w sposób ciągły

  2. czas różniczkowania: -0,1÷10 min. nastawiany skokowo przy pomocy przełączników „TD”, „xTD

  1. Urządzenia współpracujące:

  1. po stronie wejścia: dowolny aparat operujący na wyjściu sygnałem przesyłowym 0÷5 [mA] prądu stałego

  2. po stronie wyjścia: dowolny aparat operujący na wyjściu sygnałem przesyłowym 0÷5 [mA] prądu stałego i posiadający oporność wejściową nie większą od 2000 [Ω].

  1. Budowa.

Regulator ARC-3W porównuje sygnał reprezentujący wielkość mierzoną (regulowaną) doprowadzoną do zacisków wejściowych z aktualną wartością żądaną nastawioną na potencjometrze wartości zadanej oraz formuje odpowiedź na aktualną wartość odchylenia regulacji (tzn. aktualną różnicę wartości sygnału wejściowego i wartości żądanej) zgodnie z jego charakterystyką dynamiczną PD.

W skład regulatora ciągłego ARC-3W wchodzą następujące bloki konstrukcyjne:

Na płycie tylnej rozmieszczone są:

W bloku czołowym znajdują się:

W bloku nastaw znajdują się:

Zasilacz stanowi stabilizowane źródło napięć stałych i zmiennych zasilających ww. bloki regulatora.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
spr układy pomiarowe
Uklady pomiarowe
2011 12 L II AiR st I st Przetworniki i Uklady Pomiaroweid 27401
2011 12 L II AiR st I st Przetworniki i Uklady Pomiarowe
1 Strona Laboratorium, Politechnika Opolska, IV semestr, Przetworniki i układy pomiarowe
Cz II Układy pomiarowe, Sondy
Taryfy i uklady pomiarowe e i
Układy różnicowe przetworników pomiarowych
F 14 Układy do pomiaru h
Sprawozdania - Seria 1, Sprawozdanie 3 - Układy regulacji i pomiar prądu, ZESPÓL SZKÓŁ ELEKTRONICZNY
sprawko Układy prostownicze budowa, schematy pomiarowe i ich charakterystyka(1)
Ćwiczenie 8 Pomiar fazy i układy kształtujące
APD 5 układy bramkowe
download Zarządzanie Produkcja Archiwum w 09 pomiar pracy [ www potrzebujegotowki pl ]
Układy Napędowe oraz algorytmy sterowania w bioprotezach
2 1 Podstawowe czynności pomiarowe w geodezji
BYT 2005 Pomiar funkcjonalnosci oprogramowania
6 PKB 2 Pomiar aktywności gospodarczej rozwin wersja

więcej podobnych podstron