Основы теоретической метрологии. Методы и средства измерения линейных размеров и углов. Методы и средства измерения отклонений формы и шероховатости поверхности. Методы и средства неразрушающего контроля, страница 44

Шкалы большинства аналоговых электронных вольтметров переменного тока независимо от типа преобразователя градуируют в средних квадратических значениях синусоидального сигнала на промышленной частоте 50 Гц. Поэтому градуировка справедлива только при измерении сигналов синусоидальной формы, за исключением аналоговых электронных вольтметров со средним квадратическим преобразователем. Показания такого прибора при измерении сигнала сложной формы соответствуют среднеквадратическому значению измеряемого параметра. В показания других приборов необходимо вносить поправку, вычисляемую по Kaи Kф, при условии, что известна форма измеряемого сигнала.

6.4.  Вторичные приборы

Для измерения температуры в промышленности широко используются термоэлектрические преобразователи, значения ЭДС которых измеряются вторичными показывающими приборами, в основу которых положены автоматические потенциометры.

 Вообще вторичным прибором называют устройство, воспринимающее сигнал от измерительного преобразователя и преобразующее его в форму, удобную для восприятия измерительной информации наблюдателем. Вторичные приборы по способу отсчета делятся на показывающие и регистрирующие. Регистрирующие приборы имеют ленточную или дисковую диаграммы и следующие обозначения: КС - с записью на ленточную диаграмму; КП - показывающие с плоской шкалой; КВ - показывающие с вращающейся шкалой. Приборы КС, КП, КВ в зависимости от принципов действия разделяются:

1.  на приборы с мостовой измерительной схемой -КСМ, КПМ, КВМ;

2.  приборы с потенциометрической измерительной схемой - КСП, КПП;

3.  приборы для измерения унифицированных сигналов измерительных преобразователей государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) -КСУ, КПУ, КВУ;

4.  приборы с логометрической измерительной шкалой - КСЛ.

 Они могут иметь дополнительные устройства, осуществляющие сигнализацию превышения заданных значений измеряемого параметра, регулирование и т. п. Они применяются при измерениях температуры, давления, расхода.

 По числу точек измерения различают приборы одноточечные и многоточечные. Скорость движения диаграммы в самопишущих приборах может изменяться в широких пределах. Одна из схем автоматического потенциометра представлена на рис. 1.

  Рис 11. Функциональная схема автоматического компенсатора

В основу этой схемы положен четырехплечий мост, в одну диагональ которого включен источник постоянного тока. Измеряемое напряжение компенсируется напряжением UОБ, возникающим между точкой а и подвижным контактом резистора Rр, выполненного в виде реохорда. Если компенсации нет, то разность напряжений после преобразования ее в переменное напряжение вибропреобразователем и усиления усилителем переменного тока воздействует на реверсивный двигатель РД. Механическая связь двигателя с подвижным контактом приводит к перемещению последнего в направлении, обеспечивающем компенсацию измеряемого напряжения напряжением UОБ. Двигатель прис воем вращении перемещает также указатель вдоль шкалы, обеспечивая возможность визуального считывания показаний. Кроме того, возможна запись показаний на бумажной диаграмме.

Погрешность автоматических потенциометров не превышает 0,5 %.

Автоматический мост представляет собой обычный одинарный мост (рис.2), уравновешивание которого достигается перемещением ползунка реохорда. Это перемещение осуществляется при помощи реверсивного двигателя, ротор которого вращается до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие моста. Одновременно с перемещением ползуна происходит движение указателя и пера регистрирующего устройства. Питание моста обычно производится переменным током, поскольку в этом случае схема оказывается проще и стабильнее в работе, чем при использовании постоянного тока. Класс точности автоматических мостов 0,5.

  Рис 2. Функциональная схема автоматического моста переменного тока