Meranie pre potreby riadenia. Snímače a prevodníky

Σχετικά έγγραφα
Meranie a systémy merania

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

Technické prostriedky automatizácie

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

1. SNÍMAČE TEPLOTNÝCH VELIČÍN

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

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

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

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

10. ANALÝZA PROSTREDIA

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

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

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

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

3. TECHNICKÉ PROSTRIEDKY AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY

Káblový snímač teploty

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

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

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

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

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

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

Obvod a obsah štvoruholníka

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Technické zariadenia riadiacich systémov

TEPELNÝ STAV ŽP PRINCÍPY MERANIA TEPLOTY

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

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov

7. Meranie teploty. Teoretický úvod

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Meranie, riadenie a regulácia Učebné texty

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

SNÍMAČE TEPLOTY A PREVODNÍKY TEPLOTY. P r v á č a s ť Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw

Snímače teploty v puzdrách

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

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

SonoMeter 31 Merače energií

M7 Model Hydraulický ráz

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH

5. SENZORY TEPLOTY termodynamická veličina teplota tepelnú roztiažnosť látok termodynamickú stupnicu teploty Prenos tepla vedením prúdením žiarením

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

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

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

MECHATRONIKA TECHNICKÁ AKADÉMIA

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

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

Pevné ložiská. Voľné ložiská

9 Mechanika kvapalín. 9.1 Tlak v kvapalinách a plynoch

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Matematika 2. časť: Analytická geometria

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

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Meranie na jednofázovom transformátore

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Miniatúrne a motorové stýkače, stýkače kondenzátora, pomocné stýkače a nadprúdové relé

Prevodník teploty pre montáž do hlavice itemp HART TMT 182

Učebné osnovy FYZIKA. FYZIKA Vzdelávacia oblasť. Názov predmetu

Fyzika (Fyzika pre geológov)

ETCR - prehľadový katalóg 2014

Metóda určuje percento (predpokladaného) plynu v zmesi. Chyba merania je cca 0,5 %.

Kvapalina s dostatočnou polohovou energiou sa dá dopravovať potrubím aj samospádom.

Fyzika nižšie stredné vzdelávanie FYZIKA

Tepelná vodivosť izolácie a koeficient prechodu tepla vo výmenníku

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

SonoMeter 31 Ultrazvukový merač energií pre použitie vo vykurovaní a chladení

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

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

Odrušenie motorových vozidiel. Rušenie a jeho príčiny

Prostriedky automatického riadenia

Elektrický prúd v kovoch

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

11 Základy termiky a termodynamika

UH e 2WR5... Ultrazvukový merač tepla SONOHEAT

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: // SLUŽBY s. r. o.

1. Snímače tlaku - úvod

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu

PROTOKOL Z MERANÍ A PREVÁDZKY ELEKTRICKÝCH VYKUROVACÍCH ZARIADENÍ A=SÁLAVÝ PANEL, B=KONVEKTOR

MERANIE MERNEJ TEPELNEJ KAPACITY S VYUŽITÍM PROSTRIEDKOV MATLABU

5. Snímače tlaku s elektrickým výstupom

4 TECHNIKA PRE TEPELNÉ PROCESY

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?

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV

Priestorový snímač kvality vzduchu

Školský vzdelávací program Ţivá škola

Hmotnostný prietokomer na princípe Coriolis. síl promass 40 E

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

priemer d a vložíme ho do mosadzného kalorimetra s vodou. Hmotnosť vnútornej nádoby s miešačkou je m a začiatočná teplota vody t3 17 C

YQ U PROFIL, U PROFIL

MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu

5. VLHKOSŤ A TLAK OVZDUŠIA

Ultrazvukový merač tepla ULTRAHEAT

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

Poznámky k prednáškam z Termodynamiky z Fyziky 1.

M6 Model Dve nádrže pod tlakom s potrubím, čerpadlom, snímačmi tlaku a prietoku

Základné metrologické charakteristiky meračov (145/2016 Z.z. - MI-001, MI-004, EN 14154, OIML R49)

Transcript:

Meranie pre potreby riadenia Snímače a prevodníky

Meranie teploty Uskutočňuje sa nepriamo cez zmenu vlastností teplomernej látky Snímač je umiestnený v ochrannom puzdre oneskorenie prechodu tepla 2

Meranie teploty Uskutočňuje sa nepriamo cez zmenu vlastností teplomernej látky Snímač je umiestnený v ochrannom puzdre oneskorenie prechodu tepla 3 Javy využívané pri meraní teploty: Teplotná závislosť odporu materiálov Seebeckov jav (termoelekrické články) Zmena rezonančnej frekvencie kryštálu Dilatácia

Meranie teploty Rozdelenie snímačov: dotykové: elektrické (odporové, polovodičové,...) dilatačné (bimetalové, tlakové, sklenené) špeciálne (akustické, šumové,...) 4

Meranie teploty 5 Rozdelenie snímačov: dotykové: elektrické (odporové, polovodičové,...) dilatačné (bimetalové, tlakové, sklenené) špeciálne (akustické, šumové,...) bezdotykové: pyrometre (jasové, radiačné, fotoelektrické) termovízia infrafotografia

Meranie teploty - dotykové Odporové kovové snímače: zmena elektrického odporu od teploty R = R 0 (1 + α Δϑ) používa sa platina, nikel, meď, molybdén 6

Meranie teploty - dotykové Odporové kovové snímače: vyhodnocovanie pomocou nevyvážených Wheatstonových mostíkov zmena R spôsobí rozváženie mostíka zmena výstupného U ohrievanie samotného snímača spôsobuje chybu merania: Δϑ = (R t I 2 )/D (D zaťažovacia konštanta) maximálny prípustný prúd (udáva výrobca) je napr. pre Pt 100 (pri 0 C) 10 ma 7

8 Meranie teploty - dotykové Odporové polovodičové snímače: zmena elektrického odporu od teploty Negastory (NTC): používajú najčastejšie z termistorov termistory so záporným teplotným koeficientom odporu R R r (Ω) odpor pri referenčnej teplote T r (K) referenčná teplota B 1 Rr e B (K) teplotná konštanta závislá od materiálu 1 T 1 T 1 r

Meranie teploty - dotykové Odporové polovodičové snímače: zmena elektrického odporu od teploty Pozistory (PTC): termistory s kladným teplotným koeficientom odporu používajú ako snímače s binárnym výstupom signalizácia prekročenia maximálnej dovolenej teploty 9

Meranie teploty - dotykové Odporové polovodičové snímače: zmena elektrického odporu od teploty Monokryštalické senzory: termistory s kladným teplotným koeficientom odporu charakteristika má tvar paraboly Si (kremíkové) senzory pre teploty -50 C až 150 C 10

Meranie teploty - dotykové Termoelektrické články (termočlánky): využívajú Seebeckov jav pozostávajú z dvoch vodičov (kov alebo polovodič) na jednom konci sú spolu pevne spojené zváraním alebo spájkovaním druhý koniec je rozpojený 11

Meranie teploty - dotykové Termoelektrické články (termočlánky): využívajú Seebeckov jav 12

Meranie teploty - dotykové Termoelektrické články (termočlánky): využívajú Seebeckov jav ak majú konce termočlánku rozdielnu teplotu, vzniká na rozpojenom konci elektrické napätie, tzv. Seebeckovo napätie 13

Meranie teploty - dotykové Dilatačné snímače: rozťažnosť látok zmena dĺžky alebo objemu vyjadruje informáciu o teplote výstupný signál je logický alebo binárny 14

Meranie teploty - dotykové Dilatačné snímače: rozťažnosť látok zmena dĺžky alebo objemu vyjadruje informáciu o teplote výstupný signál je logický alebo binárny najčastejšie bimetaly (dvojkovy) 15

Meranie teploty - bezdotykové Vyhodnocuje sa tepelné infračervené žiarenie Vlnové dĺžky od 0,8 μm do 30 μm reprezentujú teploty od -40 C do 10 000 C Žiarenie má rovnaké vlastnosti ako svetlo: šíri sa priamočiaro odráža sa láme sa polarizuje sa interferuje 16

Meranie teploty - bezdotykové Výhody: zanedbateľný vplyv meracieho prvku na meraný objekt možnosť merania teploty pohybujúceho sa (rotujúceho) telesa možnosť merania rýchlych zmien teploty plošné snímanie teploty objektu (termovízia) 17

Meranie teploty - bezdotykové Nevýhody: nižšia presnosť merania nejednoznačná priechodnosť infračerveného žiarenia prostredím odrazy infračerveného žiarenia od okolitého prostredia 18

Meranie teploty - bezdotykové Snímače infračerveného žiarenia: Fotoelektrické snímače cez fotoelektrický jav fotorezistory fotodiody 19

Meranie teploty - bezdotykové Snímače infračerveného žiarenia: 20 Fotoelektrické snímače cez fotoelektrický jav fotorezistory fotodiody Teplotné snímače absorpciou žiarenia menia svoje vlastnosti: bolometre zmena odporu termoelektrické snímače generujú DC napätie pyroelektrické snímače zmena polarizácie zmena elektrického náboja pyrometre veľkosť napätia alebo zmena obrazu (termovízia)

Meranie prietoku u kvapalín a plynov určuje sa objemové množstvo Q V alebo hmotnostné množstvo Q M pretekajúce zvoleným prierezom za jednotu času integračné meranie dv 3 1 dm 1 Q v S m s Q ρ v S kg s V dt M dt 21 v strená rýchlosť pretekajúcej tekutiny ρ hustota pretekajúcej kvapaliny

Meranie prietoku Prúdenie tekutiny sa mení podľa: rýchlosti prúdenia hustoty tekutiny viskozity tekutiny charakteristického prierezu 22

Meranie prietoku 23 Prúdenie tekutiny sa mení podľa: rýchlosti prúdenia hustoty tekutiny viskozity tekutiny charakteristického prierezu Prúdenie môže byť: turbulentné (Re < 2000) typické pre technické zariadenia laminárne (Re > 3000) D v Reynoldsovo číslo - pre kruhové potrubie: Re - vis pomer medzi zotrvačnými a trecími silami v tekutine D priemer, v rýchlosť, vis kinematická viskozita pretekajúcej tekutiny

Meranie prietoku Treba uvažovať stavové veličiny tekutiny v mieste merania: Kvapaliny teplota Plyny teplota a tlak Trend je merať priamo hmotnostný prietok pretekajúcej kvapaliny eliminácia vplyvu: tlaku teploty viskozity 24

Meranie prietoku 25 Metódy merania prietoku (podľa fyzikálneho princípu): Objemové, dávkovacie Spojité kyvné, bubnové, piestové Rýchlostné lopatkové, turbínkové indukčné ultrazvukové vírové prierezové plavákové Hmotnostné Coriolisove tepelné

Meranie prietoku Prierezové prietokomery často používané v energetike Využívajú rôzne škrtiace zariadenia vytvorenie nemenného zoškrteného prietokového prierezu dochádza k zmene rýchlosti pretekajúcej tekutiny vznikne rozdiel potenciálnej tlakovej energie pred a za škrtiacim zariadením to sa využíva pre merania existujú normalizované škrtiace zariadenia 26

Meranie prietoku Normalizované škrtiace zariadenia clona dýza Venturiho dýza 27

Meranie prietoku Prierezové prietokomery 28 Prietok tekutiny zoškrteným prierezom

Meranie prietoku Prierezové prietokomery Prietoková rovnica reálnej tekutiny: Q V α ε S 0 2 ρ Δp Q V objemový prietok v potrubí α prietokový koeficient vztiahnutý na zoškrtený prierez ε koeficient expanzie (plyn ε < 1, kvapaliny ε = 1) S 0 prietočná plocha zúženého prierezu, prierez 0 ρ hustota pretekajúcej tekutiny pri prevádzkových podmienkach Δp tlakový spád na škrtiacom zariadení 29

Meranie prietoku 30 Merací systém prietoku

Meranie prietoku Prierezové prietokomery Prietoková rovnica pre suché plyny: Q V 0 k p T Δp p tlak T - teplota Prietoková rovnica pre prehriatu paru: Q V α ε S 0 2 v0 2 1 v Δp v hmotnostný objem pary 31

Meranie prietoku Tok sypkých látok sleduje pri spojitej doprave materiálu napr. uhlie meria sa hmotnostný prietok 32

Meranie prietoku Tok sypkých látok sleduje pri spojitej doprave materiálu napr. uhlie meria sa hmotnostný prietok na dĺžke L (určuje výrobca meracieho systému) dopravnej trasy sa zabezpečí konštantná rýchlosť pohybu materiálu v vážením sa na dĺžke L zistí zaťaženie materiálom M 0 pre hmotnostný prietok Q M za čas platí: 33 v QM M 0 L

Meranie prietoku Tok sypkých látok sleduje pri spojitej doprave materiálu napr. uhlie meria sa hmotnostný prietok 34 Pásový merací systém

Meranie prietoku Tok sypkých látok sleduje pri spojitej doprave materiálu napr. uhlie meria sa hmotnostný prietok množstvo materiálu, ktoré prejde cez merací systém sa dá určiť ako: M t v 2 Q L t 1 ' M dt 35 kde Q M je hmotnostný prietok cez merací systém za elementárny časový interval (kg/min, kg/hod,...)

Meranie množstva tepla teplo v technickej praxi = množstvo tepla dodané alebo odobrané cez výmenník tepla prostredníctvom teplonosného média v teplotechnických zariadeniach 36

Meranie množstva tepla teplo v technickej praxi = množstvo tepla dodané alebo odobrané cez výmenník tepla prostredníctvom teplonosného média v teplotechnických zariadeniach jednotka teplotného množstva Joule [J] množstvo tepla, ktorým sa jednotka hmoty (1 kg) danej látky ohreje o 1 C udáva špecifická tepelná kapacita c (merné teplo) [J kg -1 K -1 ] 37

Meranie množstva tepla pre praktické výpočty sa používa priemerná špecifická tepelná kapacita v určitom rozsahu teplôt θ 1 a θ 2 : c = ΔQ/(m (θ 1 θ 2 )) ΔQ množstvo tepla dodané látke m hmotnosť látky 38

Meranie množstva tepla pre praktické výpočty sa používa priemerná špecifická tepelná kapacita v určitom rozsahu teplôt θ 1 a θ 2 : c = ΔQ/(m (θ 1 θ 2 )) 39 ΔQ množstvo tepla dodané látke m hmotnosť látky ako teplonosné médium sa používa voda vzduch para nemrznúca kvapalina

Meranie množstva tepla Tepelný výkon pri prenose tepla je definovaný ako: P Q = Q M c (θ 1 θ 2 ) = ρ c Q V (θ 1 θ 2 ) Q M hmotnostný prietok teplonosnej tekutiny c špecifická tepelná kapacita (merné teplo) θ 1 a θ 2 teploty v miestach merania, pred a za spotrebičom ρ špecifická hustota teplonosnej tekutiny Q V objemový prietok teplonosnej tekutiny 40

Meranie množstva tepla 41 Tepelný výkon pri prenose tepla je definovaný ako: P Q = Q M c (θ 1 θ 2 ) = ρ c Q V (θ 1 θ 2 ) Q M hmotnostný prietok teplonosnej tekutiny c špecifická tepelná kapacita (merné teplo) θ 1 a θ 2 teploty v miestach merania, pred a za spotrebičom ρ špecifická hustota teplonosnej tekutiny Q V objemový prietok teplonosnej tekutiny a množstvo tepla: Q t 0 P Q dt n i 1 ΔQ i n P Δt i 1 Qi i

Meranie množstva tepla Merače tepla sa delia podľa: druhu snímačov teploty princípu merania prietoku spôsobu výpočtu tepelného výkonu: mechanické elektrické 42 elektronické (inteligentné)

Snímanie polohy 43 Snímače polohy sú: Spojité Odporové Indukčné Kapacitné Nespojité Odporové Oscilátorové Magnetické Optoelektronické

Snímanie polohy Nespojité odporové snímače menia zmenu polohy alebo posunutia na skokovú zmenu svojho odporu prepínaním kontaktu 44 R 2 daný izoláciou kontaktu R 1 daný prechodovým odporom kontaktu

Snímanie polohy Nespojité odporové snímače indikujú dosiahnutie dopredu určenej polohy logický/binárny výstup referenčná poloha nulová poloha koncová poloha 45

Snímanie polohy 46 Nespojité odporové snímače indikujú dosiahnutie dopredu určenej polohy logický/binárny výstup referenčná poloha nulová poloha koncová poloha kontakt je ovládaný priamo mechanickým posunutím prvku nepriamo cez prevod sledovanej veličiny na posunutie

Snímanie polohy Nespojité odporové snímače parametre odporových snímačov: prechodový odpor najdôležitejší rušivé napätie vzniká zmenami prechodového odporu vplyvom nestálosti prítlačnej sily medzný prúd spôsobuje elektrické opotrebenie kontaktov 47

Meranie výšky hladiny je špecifickým meraním polohy rozlišujeme meranie: kontinuálne (spojité) meranie pre ochranou proti pretečeniu (preplneniu) nádob pre vyhodnocovanie medzných stavov (limitné meranie) 48

Meranie výšky hladiny Kontinuálne (spojité) meranie sledovaná výška hladiny sa vyhodnocuje analógovým meracím členom výstupný signál proporcionálne zodpovedá výške hladiny 49

Meranie výšky hladiny Kontinuálne (spojité) meranie sledovaná výška hladiny sa vyhodnocuje analógovým meracím členom výstupný signál proporcionálne zodpovedá výške hladiny Ochrana proti pretečeniu 50 zvyšuje bezpečnosť obsluhy a zariadení

Meranie výšky hladiny Vyhodnocovanie medzných stavov sledovanie charakteristických stavov minimum maximum výstup z meracieho člena je logického typu 51

Meranie výšky hladiny 52 Princípy merania výšky hladiny pomocou plavákov merače s ponorným telesom vyhodnocovanie hydrostatického účinku stĺpca kvapaliny kapacitnými snímačmi bezdotykové snímače ultrazvukové mikrovlnové

Použitá literatúra Šturcel, J.: Snímače a prevodníky, Vydavateľstvo STU v Bratislave, 262 strán, 2002, ISBN 80-227-1712-6 53