Technické prostriedky automatizácie

Σχετικά έγγραφα
Meranie pre potreby riadenia. Snímače a prevodníky

Meranie a systémy merania

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Technické zariadenia riadiacich systémov

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

7. Monitorovanie a meranie vody 7. MONITOROVANIE A MERANIE PRIETOKOV

1. Snímače tlaku - úvod

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

MECHANIKA TEKUTÍN. Ideálna kvapalina je dokonale tekutá a celkom nestlačiteľná, pričom zanedbávame jej vnútornú štruktúru.

3. TECHNICKÉ PROSTRIEDKY AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY

STEAMTRONIC D Kalorimetrické počítadlo pre okruh vodnej pary a kondenzátu, s meraním prietoku cez vírové prietokomery alebo škrtiace orgány

10. ANALÝZA PROSTREDIA

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

Senzory II. Ing. Pavol Dolinský KEMT FEI TU Košice 2015

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Meranie, riadenie a regulácia Učebné texty

5. VLHKOSŤ A TLAK OVZDUŠIA

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Tabuľková príloha. Tabuľka 1. Niektoré fyzikálne veličiny a ich jednotky. Tabuľka 2. - Predpony a označenie násobkov a dielov východiskovej jednotky

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Kontrolné otázky z hydrostatiky a hydrodynamiky

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Obvod a obsah štvoruholníka

6. V stene suda naplneného vodou je v hĺbke 1 m pod hladinou otvor veľkosti 5 cm 2. Aká veľká tlaková sila pôsobí na zátku v otvore?

Prevodník teploty pre montáž do hlavice itemp HART TMT 182

Membránový ventil, kovový

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Priezvisko: Ročník: Katedra chemickej fyziky. Krúžok: Meno: Dátum cvičenia: Dvojica:

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

7. Meranie teploty. Teoretický úvod

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

1. SNÍMAČE TEPLOTNÝCH VELIČÍN

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

6 HYDROMECHANIKA PRÍKLAD 6.1 (D)

1. písomná práca z matematiky Skupina A

AerobTec Altis Micro

QBE2001-P QBE2101-P. Snímač tlaku. Siemens Building Technologies HVAC Products. pre chladiace prostriedky

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

Zadanie pre vypracovanie technickej a cenovej ponuky pre modul technológie úpravy zemného plynu

M7 Model Hydraulický ráz

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Ekvačná a kvantifikačná logika

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Elektrický prúd v kovoch

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Priame ventily s prírubou, PN 25

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B

Hydrostatické meranie hladiny Waterpilot FMX 167

Merací systém hmotnostného prietokomera na princípe Coriolisových síl promass 80/83 F, M

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw

8 TERMIKA A TEPELNÝ POHYB

TEPELNÝ STAV ŽP PRINCÍPY MERANIA TEPLOTY

Meranie na jednofázovom transformátore

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

MERANIE MERNEJ TEPELNEJ KAPACITY S VYUŽITÍM PROSTRIEDKOV MATLABU

Odborné školenie Hydraulické prvky a systémy (ukážka z modulu H01)

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Pevné ložiská. Voľné ložiská

TESTER FOTOVOLTAICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ. Sprievodca výberom testerov fotovoltaických a elektrických inštalácií

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Hmotnostný prietokomer na princípe Coriolis. síl promass 40 E

FYZIKA- zadanie úloh

Materiály pro vakuové aparatury

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

8 VLASTNOSTI VZDUCHU CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA ÚLOHY LABORATÓRNEHO CVIČENIA TEORETICKÝ ÚVOD LABORATÓRNE CVIČENIA Z VLASTNOSTÍ LÁTOK

Priame ventily PN 16 s vonkajším závitom

Učebné osnovy FYZIKA. FYZIKA Vzdelávacia oblasť. Názov predmetu

Ročník: šiesty. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

ľudia technológie riešenia Equotip 3 Prenosný tvrdomer na kovy

38 Meranie teploty. l = l 0 (1 + α ϑ),

Úvod. Na čo nám je numerická matematika? Poskytuje nástroje na matematické riešenie problémov reálneho sveta (fyzika, biológia, ekonómia,...

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU

Školský vzdelávací program Ţivá škola

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Digitálny multimeter AX-572. Návod na obsluhu

ZBIERKA ÚLOH Z FYZIKY PRE 3. ROČNÍK

Odrušenie motorových vozidiel. Rušenie a jeho príčiny

OBJEMOVÉ MERADLÁ NA LIEH. Prvá časť. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

11 Základy termiky a termodynamika

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

Termodynamika a molekulová fyzika

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE

Transcript:

Technické prostriedky automatizácie Meranie procesných veličín M. Bakošová a M. Fikar Oddelenie informatizácie a riadenia procesov Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU v Bratislave 2009/2010

Obsah Meranie hladiny Meranie teploty Meranie tlaku Meranie prietoku a množstva

Meranie procesných veličín T teplota, P tlak, F prietok, L hladina

Meranie hladiny Plavákové Rádiometricky Kapacitné Ultrazvukom Konduktívne Mikrovlnne Hydrostaticky Vibráciou Pozornost na: tlakové pomery (otvorené/uzavreté nádoby), kontinuálnost /polohovost, fyzikálne vlastnosti média (korozívnost, agresívnost, možnosti výbuchu, teplota tuhnutia), prevádzkové podmienky (penenie, vlnenie hladiny, teplota)

Plavákové meranie hladiny

Meranie hladiny ponorným telesom

Kapacitné meranie hladiny Kapacita ja závislá od plochy platní, vzdialenosti platní od seba, druhu a chovania sa materiálu Elektricky vodivá kvapalina: izolovaná tyč kvapalina Elektricky nevodivá kvapalina: holá kovová tyč kovová stena Zmena kapacity vyvoláva merací signál úmerný výške hladiny Použitie: kvapaliny a sypané látky, robustné, rôzne tlaky, teploty, aj v oblastiach s nebezpečím explózie

Kapacitné meranie hladiny

Hydrostatické meranie hladiny Meranie tlaku stĺpca kvapaliny, alebo rozdielov tlaku pre uzavreté nádrže ρ Použitie: kvapaliny a 2 viskózne médiá, nezávislé od tvorby peny a meniacich sa elektrických vlastností média Príklad pre kondenzujúcu kvapalinu ρ p ρ n ρ 1 ρ 1 h H h 0 h

Rádiometrické meranie hladiny Rádioaktívny zdroj žiarenia (kobalt 60, cézium 137) vysiela gama žiarenie, ktoré zachytáva detektor na protil ahlej stene a premieňa ho na elektrický signál Zväčšujúce sa množstvo materiálu zoslabuje žiarenie Použitie: extrémne podmienky (teplota, tlak, agresivita, usadeniny Tento istý princíp sa uplatňuje pri meraní plošnej hmotnosti

Rádiometrické meranie hladiny schéma

Ultrazvukové meranie hladiny Meranie času prebehnutia zvuku, ktorý je odrazený na hladine naplnenej nádrže. Tento čas sa prepočíta na výšku hladiny Teplotné vplyvy sú kompenzované teplotným čidlom Automatické úprava frekvencie pri tvorbe usadenín na čidle Použitie: Pri premenlivých vlastnostiach produktu (hustota, vodivost ), kvapaliny a sypané látky, agresívne a abrazívne látky, bez styku produktu s čidlom

Ultrazvukové meranie hladiny schéma 1 2 3 4 5 6 t G U S

Meranie teploty Dilatačné a bimetalové teplomery Kvapalinové teplomery Odporové teplomery Termočlánky

Dilatačné a bimetalové teplomery Princíp: zmena relatívnej dĺžkovej rozt ažnosti dvoch materiálov pri zmene teploty L Princíp: Nerovnaká dĺžková rozt ažnost dvoch kovových doštičiek po celej dĺžke spojených d 1 d2 mθ L 1 L

Kvapalinový teplomer Kvapalina v sklenenej rúrke, nárast teploty zmena rozt ažnosti Rozsahy: ortut (vákuum): -60/280 C ortut (plyn): -30/750 C pentán: -200/20 C alkohol: -110/100 C

Elektrické odporové teplomery Princíp: zmena hodnoty ohmického odporu kovových vodičov pri zmene teploty. U vodičov stúpa so zvyšujúcou sa teplotou, u polovodičov, elektrolytov a uhlíka klesá. Potrebujú dodávat napätie Najčastejšie platina (Pt100) Navinuté na doštičkách z tvrdého papiera alebo v keramickom valčeku s kanálikmi Umiestňujú sa do ochrannej trubice Výhody: presnost, Nevýhody: dlhšie časové konštanty

Termočlánky Princíp: Ak dokonale spojíme dva rôzne kovové vodiče a ich spoj má inú teplotu, ako ich vol né konce, vzniká na vol ných koncoch napätie. Tvorí ho obyčajne dvojkov, ochranné puzdro a pripájacia hlava. PtRh-Pt, Cu-CuNi, Fe-CuNi, NiCr-Ni. 1 2 3 4 5 7 6 1 merací bod, 2 termočlánok, 3 kompenzačné vedenie, 4 porovnávací spoj, 5 vyrovnávací odpor, 6 spojovacie vedenie, 7 merací prístroj (milivoltmeter)

Meranie tlaku Absolútny tlak, pretlak, tlakový rozdiel jednotka : Pa = N/m 2 tlakomery: kvapalinové, piestové, deformačné, elektrické

Kvapalinové tlakomery U manometer Nádobkový tlakomer

Piestové tlakomery Presné meranie vysokých tlakov. Využíva fakt, že tlak je sila pôsobiaca na plochu 1 piest, 2 upchávka, 3 tlaková nádoba, 4 elektromotor (otáčanie piestu), 5 závažie, 6 rozsahové pružiny, 7 prevod, 8 vysielač

Deformačné tlakomery Princíp: pružná deformácia tlakomerného prvku pri pôsobení meraného tlaku Výhody: malý rozmer, malá hmotnost, široký merací rozsah, vysoká citlivost, konštrukčná jednoduchost. Nevýhody: v trvalej prevádzke vzniká trvalá deformácia, malá výchylka meracieho systému Typy: trubicové, membránové, vlnovcové, krabicové

Deformačné tlakomery a b c P P P y y y membrána vlnovec Bourdonova trubica

Elektrické tlakomery Odporové Kapacitné Piezoelektrické

Meranie prietoku a množstva Prietok: množstvo látky, ktoré preteká daným prierezom za jednotku času. Rozlišujeme prietoky hmotnostné a objemové. Prietokomery: objemové rýchlostné prierezové plavákové magnetické

Objemové prietokomery Bubnové meradlá prietoku kvapalín a plynov

Rýchlostné prietokomery Merajú okamžitú rýchlost prúdenia pretekajúcej látky. Delíme ich na rýchlostné sondy (merajú rýchlost prúdenia na základe premeny kinetickej energie na tlakovú) žeravené anemometre (merajú rýchlost prúdenia na základe intenzity ochladzovania žeraveného drôtika)

Prierezové prietokomery Najrozšírenejšie v priemysle. Prietok sa meria nepriamo meraním tlakového spádu na škrtiacom orgáne. Tlakový rozdiel (diferenciálny tlak) je meradlom prietoku. Typy: clona, dýza, Venturiho trubica

Tvary škrtiacich prvkov clona dýza Venturiho trubica

Plavákové prietokomery (Rotametre) Dmax Zvislá kužel ová trubica so zväčšujúcim sa prierezom a s rotačným telieskom nadnášaným pretekajúcou látkou D d L Dmin