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

В-1, В-1а, В-16 и В-1г, в которых могут обраювываться взрывоопасные смеси Kaiero-рий ] -4 групп Т1-Т5. При Этом сам преобразователь устанавливается вне взрывоопасной зоны и имеет маркировку «Вход И/4Т5».

Выхолной сигнал преобразователя может бьЕть в виде тока или напряжения.

Выходной сигнал изменяется в пределах 0-5 мА нли 0-10 В, а выходное напряжение - от О- 100 мВ или от 10 до 100 мВ (на заводе при выпуске устанавливается предел 0-100 мВ).

Для сигнала 0-5 мА допускается подключение нагрузки не более 2,5 кОм, для сигнала 0-10 В - не менее 2 кОм.

9.2.5. КАНАЛЫ СВЯЗИ

Различные системы измерения рН могут различаться числом элементов, входящих в них. Число этих элементов определяется, например, назначением системы, видом энергии, пр1Гменяемой в нлшульсных и командных каналах связи, и т. д.

Поэтому для передачи измерительной информации могут использоваться электрические и пневматические каналы связи

К электрическим каналам связи, применяемым для соединения, например, преобразователя рН с электропиевмопреобразовате-лем или измерительным прибором и для подачи силового питания на преобразователь рН или на измерительный (вторичный) прибор, не предъявляется каких-либо особых требований за исключением требования прокладки их в заземленных трубах hjih коробах, если монтаж ведется непосредственно на технологической установке.

К пневматическим каналам связи, применяемым, например, д.тя передачи информации от электропневмопреобразователя к измерительному прибору со всгроенной станцией управления и регулирующим блоком, никаких специальных требований не предъявляется.

Наиболее ответственным является электрический канал связи от чувствительного элемента к преобразователю. Он должен выполняться только коаксиальным кабелем

Обычно применяют коаксиальные радиочастотные кабели РК со сплошной изоляцией между токопроводящей жилой и экраном.

Марка кабеля состоит из букв, обозначающих тип кабеля, и трех чисел (через дефис), например РК 50-4-11.

Первое число обозначает номинальное волновое сопротивление (Ом), второе - номинальный диаметр по изоляции (мм), третье

(двух- или трехзначное) - группу изоляции и ее нагревостойкость (первая цифра) и порядковый номер разработки (вторая и третья цифры).

Сплошной изоляции присвоены группы со следующими категориями нагревосгой-кости; 1 - обычная; 2 - повышенная.

Таким образом, .марка кабетя РК 50-4-11 расшифровывается так: радиочастотный коаксиальный кабель с номинальным волновым сопротивлением 50 Ом, номинальным диаметром по изоляции 4 мм, сндошной изоляцией обычной наЕревостоЙкоети и порядковым номером разработки 1.

В качестве сплошной изоляции применяются полиэтилен (группа изоляции 1) и фторопласты (группа изоляции 2).

Коаксиальные кабели со сплошной изоляцией из полиэтилена применяются при температуре от -60 до -ь85°С, а с изоляцией из фторопласта - от - 60 до -I- 200 "С.

В настоящее время на все типы коаксиальных кабелей имеются государственные стандарты (ГОСТ 11326.1-79- 11326.88-79).

В стандартах излагаются общие технические требования и электрические параметры каждого типа кабеля.

Для рН-метрии определяющими электрическими параметрами коаксиальных кабелей является сопротивление изоляции и емкость.

Ниже перечислены некоторые типы коаксиальных каОелей со сплошной изоляцией, максимальным диаметром центральной жилы до 1,5 мм, а также указаны значения емкое! и на единицу длины кабеля. Сопротивление изоляции всех этих кабелей должно быть не менее 50(Ю МОм/км. Срок службы кабелей составляет 8-12 лет.

кабеля

кость,

кабетя

кость,

50-2-11

50-3-13

50-3-1)

50-4-13

50-4-11

50-7-15

50-7-11

50-7-16

50-7-12

50-9-12

50-9-11

50-11-13

50-11-11

75-4-15

75-4-11

75-4-16

75-4-12

75-7-15

75-7-11

75-7-16

75-7-12

75-9-12

75-9-13

100-7-13

75-13-11

50-2-21

100-7-11

50-3-21

50-2-13

50-4-21

50-7-22

50-2-16

50-11-21

75-Ml



Тип кабеля

РК 75-2-21 РК 75-3-21 РК 75-4-21 рК 75-4-22 75-7-21 75-7-22 100-7-21 50-1-11 50-1-12 50-1,5-11 РК 50-1,5-12 РК 50-2-12

Емкость, пФ/м

РК РК РК РК РК РК

63 РК

63 РК

63 РК

63 РК

63 РК

63 РК

47 РК

100 РК

100 РК

67 РК

100 РК 67

Тщ[ кабеля

75-1-12

75-1,5-11

75-1,5-12

75-2-12

75-2-13

50-1-21

50-1,5-21

50-2-22

75-1-21

75-1 5-21

75-2-22

Емкость, пф, м

67 67 67 67 67 95 96 96 63 64 64

Длина кабеля от чувствитспьного элемента до преобразователя не должна превышать 150 м.

При использовании преобразователя рН-261И суммарная емкость кабеля не должна превьннать 220 пФ.

Для преобразователя П-201И длина кабеля от чувствительного элемента до преобразователя ограничена допускаемой емкостью кабеля, которая зависит от категории взрывоопасных смесей в зоне прокладки кабеля.

Категория взрывоопасной смеси

Допускаемая

емкость кабеля, мкФ

1............ 6-10-

2........... ЫО-2

3........... 2-10-

4........... 4-10-*

2макс= 2-10-1067 = 29,8 м.

В условиях повынюнной вибрации длину кабеля следует брать минимальной.

Канал связи, выnoJшeнныи коакснальны.м кабелем, должен удовлетворять следуюЕЦИм требованиям:

сопротивление изолнттии между центральной жилой и экраном (металлической оплеткой) ;1олжно быть не менее 10 Ом,

сопротивле1тие изоляции между экраном и землей должно быть не менее 50 МОм;

сопротивление изоляции линии термокомпенсатора относительно земли должно быть не менее 50 МОм;

сопротивление линии термокомпенсатора должно быгь не более 1 Ом;

провода в коробку зажимов должны заводиться через герме-тизироваиные уплотнения

Сраттшвать отдельные отрезки кабеля не рекомендуется.

Для защиты От механических повреждений каналы связи прокладываются в заземленных водогазопроводных трубах диаметром от 3/4" до 1" или в коробах.

Заземление трубы может осуществляться либо тибким медным проводником, либо стальным заземляющим проводником.

В первом стучае к трубе необходимо приварить контактный флажок или 6ojtt.

Присоединение стального заземляющего прово ишка осушествляется в обхват трубы с помощью сварки так, чтобы длина дуги обхвата составляла не менее шестикратной толщины заземляющего проводника.

Пример 9.2. Определить максимальную допускаемую длину кабетя при применении преобразователя П-201И во взрывоопасной смеси второй категории.

Для кабеля РК 50-4-11 емкостью 1СЮ пФ/м находим

tMai:c = 10 lOVlOO = 10710 = 100 м.

При тех же исходных данных, но тдтя взрывоопасной смеси третьей катетории максимальная допускаемая длина этого же коаксиального кабеля

bwKc = 210 lOVlOO- 210710 = 20 м.

Для кабеля РК 75-4-12 емкостью 67 пФ/м ттри тех же исходных данных максимально допускаемые длины будут со-ответствеиио равны

тмакс = 10 10767 = 149 м;

9.2.6. ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ рН

Сущесгвуег обтттесоюзная поверочная схема для средств измерения рН, содержание которой раскрывается в ГОСТ 8.120 - 83 «Государственный ттервичный jiaJTon и обтде-союзиая поверочная схема для средств измерения рН»

Общесоюзная поверочная схема лля средств измерений рН приведена на рис 9 6. Схема определяет порядок передачи размера единицы рН от первичного эталона ттри помощи рабочих Эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов ттоверки На схеме рис. 9.6 даны сле-дуюЕттие обозначения: S - среднее квадрати-ческое отклонение результата измерений, В -неисключенная систематическая ттот рент-



III?

s I

ГоеудвретЗенныв пврвачныв эталон евннацы рН Измеретеяьнаи дстаиввка. HaSgp буферяш рввтдарвВ: ZSeO.pH;5-95С:s= 0,30еЗр»; 0=0,ШеВ.вН 8~В еВ.рИ; 1S-%; S=0,OOZев.р}\; 8=0,001 вЬ.р

Непверееетвеааоа смгченвв

Ркбвчвв зтойокы: 2-9 вв. р Н; 5-95С ; Зв.0в ад. р Н д~8еВ.р\\; ТВ-ЧОС; 5-0,002еО.рН

rnfpwfwa \ 1/1Сасвв»»ыв \ / Ошченведрапото-\ [ СлачешовприпвтвЛ \взмврет1Я ) \ взтвретл ) \ щж кетпврвтвра ) \ щв аампврвтвра ]

ОВразиовые р-мтпрм 1~8В разрмВв: ZjSbB.v Л0,0011 e0.itW

Обрвзцввые буферные рвшВвры 1-гв разряВа В-В Bd.pW 6=0,005 ед.рУ{

Г Прямые

взтервмам

\ [ КоеВеянше \ I Прямые \

) V чзтеранвя } \ ejftepemejr }

OffpasitBffMg ллеитроЛг ЕваВявнал Z-sa разряВа: Ai-0,OTS ffB.pH

Ийяаершй-

етввяяов

елиггяяв

МапвереВ-

втввяяое

влвчшиив

Слвчвтв прв лвявща

квтара-. тара ,

Вемвмвм-

т9МЯё№

ямйКтвоВм: АО.вВвШН

етвкяямвыв злвтреВк:

А*а,2вя:рУ{

ОВразВые Вдфершв ваетвавы Zga рвзрява. г-9еВ.вН ЛО,01ВеВ.рН

ПеяасреВ-стВйкяве

ЕЯВЧвККВ

вВрвзцвВш рнявтрш Э-80 рвзряВв: ОгПеВ.рН Ав.02еВ,рН

РвОвчее Вдфвряшв роетвцш: 2-9 вВ.рН; твВлетка--240BB.VH u4J,0JelLpW

НвпдервВ-стаетюв слоч»явв

Првмыш-яемныв

0-ПшВ.р Л~0.04* 0,15 ев, рН

пН~»втры: S-B е0.рИ

д-а,01*

в,ОЭад.Н

Рис. 9.6. Общесоюзная поверочная схема лля средств измерения рН

ность; Д - предел допускаемой абсолютной погреш1ЮСти; Д - довери!ельная абсолютная погрешность при доверительной вероятности 0,95.

Из схемы видно, что для поверки рабочих средств измерений (измерительных и вспомогательных элекчроуюв) используют

образцовые электроды сравнения 2-го разряда и образцовые буферные растворы 2-го разряда.

Образцовые буферные растворы 4-го разряда (на рис. 9.6 не показаны) применяют для поверки рабочих измерительных элект-ро;юв методом косвенных измерений.




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