Слаботочка Книги

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Продолжение табл. 3.6

Г редель! hjmchehiih

в 1одног0

сигнала

Подавление помехи общего вида

Подавление помехи нормального вида

Тип канала

Схема канала

От -5 до -ь5 мА

До 5 В

ВА6НП

мнт 4S13-11JS

V- нптАЧз-1 -

До 100 В

ВА6НП1

АЦП А611- lit

- НА ASTZ-rt

mm AS1341IS

-<1

mm Аб1з-ф -ч«

От 4 до 20 мА (наличие контроля лини i связи с датчи-

KOlvl)

ВА7НК

АЦПА«11-Гф -KBASfZ-20

нит AS13-1S

11-NHffeASrS-lt

До 220 В

ВА7П2К:

АЦП А611-211г - КБ ASn-ZO

irPJKASfJ-rS

HrP/ffSASti-fS

<1 <30

От -20 до -I- 20 мА

До 220 В

ВА8Ш

АЦ/1 AStt- ZtjZ - КБ AStZ-ZO

МГРМГ AS13-rs

<z

ftrpms A613 IS --Qu

A ЦП Авп-г-fjj

кснзА$1ч-а

<i

<1S

Oi -39 до -ь39 мВ От -78

доЧ-78мВ, Нет Нет ВА1У От -156

-Ь156 мВ

6Т"-250Ь до

+ 2500 wB От -10000 до

+10000 чВ

Примечание Подключение выносных ГП типов А614-7 и А6!4-2 ос>шествлястся по схеме калла ВА2Н.



При двухполюсной коммутации датчики подключаются иа соответствующие входы L-й и 3-й или 2-й и 4-й групп.

На второй ступени коммутации замыкаются .ключи 5-4, и SA или SA2. и SA-Входных сигналов 30. Выходной канал один. Основная приведенная погрешность при сопротивлении нагрузки не менее 10 мОм -не более 0,02%. Время переключения - не более 1 МКС. Сопротивление открытого канала - не более 500 Ом. Управление ключами осуществляется по адресу, принятому с интерфейса управления ключами (ИУК); тип коммутации определяется распайкой, выполняемой пользователем.

Выходной сигнал через контакты АСО и ас1 интерфейса ИУК подается на АЦП или на следующую ступень коммутации (при числе сигналов больше 60).

Схема коммутатора контактного А612-17/2 приведена на рис. 3.17.

Для каждого входа в модуле имеется запоминающий конденсатор Cj -Сб емкостью 0,68 мкФ. В исходном состоянии все конденсаторы подключены к соответствующим входам через резисторы К,- сопротивлением 200 Ом каждый. Предусмотрены два режима работы модуля, выбор которых осуществляется перемычками на плате.

При индивидуальном выборе каналов и поступлении с интерфейса ИУС команды на опрос, например, первого входа срабатывает соогветствующее реле, переключаются контакты Kl, К2, конденсатор С, отключается от входа и подключается через ключ ЗЛ, к входам ключей SAn, SAig, с помощью которых входной сигнал, соответствующий заданному адресу, подается на выходные шины АСО, ас1.


Рис. 3.17. Схема коммутатора контактного А612-17/2

При последовательном опросе всех каналов коммутатора более эффективен второй режим, обеспечивающий одновременное переключение всех реле и быстрый последовательный опрос каналов с помощью ключей S,-S>li6- В любом режиме модуль обеспечивает гальваническое разделение входных цепей между собой и входных цепей от остальных цепей модуля. Основная приведенная погрешность модуля 0,05%, время переключения каналов в одиночном режиме - не более 2 мс, в групповом режиме - не более 1 мкс.

Приведенные в качестве иллюстрации схемы коммутаторов позволяют опенить объем работ по организации и проверке каналов УСО. Добавим, что, например, групповой преобразова гель ГП типа А614-7/3, рассчитанный на подключение 16 термоэлектрических Преобразователей, выпускается заводом с номинальной статической характеристикой преобразования XK(L) и пределами измерения т емпературы от 200 до 600 "С

Для подключения датчиков с другими характеристиками потребитель может изменить диапазон измерения преобразователя путем перепайки перемычек на колодках блоков нормализации, гальванического разделения и коммута1ши с соответствующей подстройкой и Сдачей устройства представителю службы метрологии.

При наладке технических средств УСО и автономной наладке каналов обычно начинают с проверки АЦП, в зависимости от модификации которого (А611-21/2 -с входным сигналом от - Ю до -ЫО В, А611-21/2-ОТ -5 до -ь5 В, А611-21/3-от О до 5 В) на вход подается аналоговый сигнал напряжения постоянного тока, измеряемый прибором класса 0,05. Считывание выходного сигнала произво/щтся в двоичном коде па индикаторах АЦП. Основная приведенная погрешность не должна превышать 0,1%. В АЦП имеются органы подстройки нуля и диапазона измерения. После проверки АЦП и подготовки программ опроса в автономном режиме производится выбор адреса коммутатора, на вход которого подключается калиброванный сигнал. Тестовая система позволяет подключить на вход имитаторы контрольных сигналов А613-13 и А613-14, опросить их заданное число раз и выдать распечатку с результатами проверки каналов, что существенно ускоряет наладку.

Аналогично данным, приведенным в табл. 3.6, по каналам ввода аналоговой информации осуществляется opi анизация кана;юв ввода дискретной информации, вы-



вода анало! овой и дискретной информации, Комплексная наладка анЕЕаратурных и программных средств ввода информации с объекта пре;1усматривает проверку адресации и метроло! ическую аттестацию, которая может проводиться расчетным или экс1[еримен1альным методом. При экспери-

ментальном методе на вход каждого канала подается эталонный сигнал или сигнал, измеряемый образцовым прибором. Результат сч и 1 ывается на дисплее или другом устройстве отображения информании ввода-вывода.

Раздел 4

ЬиЛАДКА СРЕДСТВ И СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Температура является термодинамическим параметром, пропорциональным кице-i ической энергии хаотического ;1вижения частиц, образующих физическое тело, которое находится в том или ином агрегатном сост оянии.

Для измерения температуры применяют различные сис1емы измерения.

Наиболее распространены системы измерения температуры, сосюящие из первичных измерительных преобразователей (термометрических ч) вствительных элемеЕТгов, являющихся составной частью термоэлектрических преобразователей и термопреобразо-ваплей С0Е1ротивлеиия) и измерительных приборов (автомагических потенциометров и мостов, логометров, милливольтметров и миллиамперметров), соединенных между собой каналами связи.

4.1.1. ПОГРЕШНОСТИ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Точность системы измерения т емнера-туры является ее важной характеристикой В каждом конкретном случае уровень точности определяется критерием целесообразности. Поэтому и метод, и аппаратурный состав системы измерения должны обеспечить требуемую точность измерения температуры В общем случае всегда предпочтительнее использовать меiод и аппаратуру, которые таран i провали бы некоторый запас точности измерения, чтобы не заниматься оценкой всякого рода noEipaaoK и введением их в результат измерений.

В настоящее время при опенке ногреш-Hotrefi измерительных устройств и сисЕем используют детерминистский подход, который регламентирует погрешность в пределах «от - до», «не больше чем» н т. п.

В большинстве случаев Допустимые значения поЕрешностей элементов системы измерения нормированы с большим запасом и их предельные шачения не говорят о реальной погрешности з;гементов.

Приборы системы измерения температуры фиксируют действительное значение температуры, которое отличается от ис1Инного на значение погрешности. Погрешнос1и вызываются многими факторами и в отношении характера и причин их появления делятся на систематические и случайные.

Систематическими нашвают погрешности, остающиеся постоянными или изченяю-щиесн по определенному закон} при повтор-лых изнереничх одной и той же величины

CivMauHbiMu называют погрешно1ти, изменяющиеся случайным образом при повторных измерениях одной и той же ее ш-чины.

к систематическим относятся погрешности, инструментальные; появивЕПиеся в результате нсЕфавильной установки измерительного устройства; возникающие всле;1ст-вие внешних влияний; метода измерения (теоретические погрешности); субъективные.

Инструментальными называют погрешности, причина появления которых заключается в свойствах при.»ен.чемых средств измерений. Эти погрешности определяют точностные характеристики каждо! о лeмeн-та системы измерения и системы в целом. Причины возникновения згой погрешности заложены в неючном регулировании каждого элемента системы, в погрешностях е радуи-ровки шементов и т. п.

Методические погрешности - зто по-.решности. присущие испо.1ьзуемому метода и1мерения. Для измерительных систем температуры эти погрешности вызваны условиями теплообмена термо преобразователя и объекта.

Инструментальная и методические по-




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Яндекс.Метрика