Дифференциально – трансформаторная связь. Исследование передачи показаний от вторичного прибора на первичный прибор дифференциально – трансформаторной связью, страница 4

Трансформаторная катушка вместе с экраном и угольником крепится на отдельном литом кронштейне, с помощью рычагов плунжер катушки соединен с профильным кулачком. Ось кулачка через переходную муфту связана с осью реверсивного двигателя РД. На верхнюю часть кронштейна выведены движки потенциометров RI и R2:

Rl - потенциометр регулировки нуля ("Нуль"); R2 - потенциометр регулировки диапазон ("Диапазон").

Здесь же расположена кнопка "Контроль исправности", при нажатии которой указатель прибора должен устанавливаться на контрольной отметке шкалы.

Перемещение сердечника дифференциального преобразователя 16 ( рис.3 ) дифференциального манометра ДМ – 3583М  осуществляется под действием измеряемой  разности давлений.

В вторичный прибор КСД1 встроен аналогичный дифференциальный трансформатор.  Сердечник в катушке трансформатора прибора перемещается с помощью профилированного кулачка К ( рис. 1), поворот которого осуществляется реверсивным двигателем.

Вторичные обмотки катушек датчика и прибора включены в общую дифференциально-трансформаторную cxeмy (рис.1).

Профилированный кулачек К, может иметь разный профиль:

1.  “ Квадратичный ” для работы прибора КСД1 в качестве вторичного прибора расходомера переменного перепада. При это кулачке осуществляется механическое извлечение квадратного корня из измеряемой величины. Т.е. согласно закона работы расходомера переменного перепада, величина перемещения стрелки прибора КСД1 будет пропорциональна корню квадратному из измеряемой разности давлений первичным прибором.

2.  “ Линейный ”, когда  величина перемещения стрелки прибора КСД1 будет прямо пропорциональна измеряемой разности давлений первичным прибором.

3.  Порядок выполнения лабораторной работы

3.1 К работе на установке допускаются лица, изучившие инструкцию и получившие инструктаж по технике безопасности.

3.2  Собираем схему лабораторной работы рис. 6. Перед включением схемы обязательно показать ее преподавателю. 

В качестве задатчика давления, измеряемого дифференциальным манометром ДМ – 3583М, будем использовать грузопоршневой манометр МП – 60.

Принцип работы грузопоршневого манометра МП – 60 описан в лабораторной работе №1 “ Измерение давления жидкости, газа и пара.” Величину задаваемого давления будем контролировать образцовым манометром класса точности 0,4. В качестве вторичного прибора будем использовать адаптер ЭП 8007, преобразующий величину взаимной индуктивности 0 – 10 мГ в стандартный токовый сигнал 0-5 mA. Величину токового сигнала будем контролировать миллиамперметром класса точности 0,2. Дифференциальным манометром ДМ – 3583М, соединяться с грузопоршневым манометром МП – 60 при помощи специального шланга.

Рис. 6.  Схема, где в качестве вторичного прибора, используется адаптер ЭП 8007.

3.2.1 В данной лабораторной работе используется дифференциальным манометром ДМ – 3583М с пределом измерения от 0 до 

250 кПа.

3.2.2 Грузопоршневым манометром будем задавать давление от 25 до 250 кПа. Произведем 5 опытов с разными значениями измеряемого давления. Точки замеров равномерно распределим во всем диапазоне измеряемым дифференциальным манометром ДМ – 3583М.

3.2.3 Результаты измерений занесем в таблицу №1.

3.3Собираем схему лабораторной работы рис. 7. Перед включением схемы обязательно показать ее преподавателю.

Рис.7.  Схема, где в качестве вторичного прибора, используется  прибор КСД1.

В качестве задатчика давления, измеряемого дифференциальным манометром ДМ – 3583М, будем использовать грузопоршневой манометр МП – 60. Величину задаваемого давления будем контролировать образцовым манометром класса точности 0,4. В качестве вторичного прибора будем использовать самопишущий прибор типа КСД1 (рис.5) работающий как вторичный прибор расходомера переменного перепада. Профилированный кулачек К (рис.1) иметь профиль: “ Квадратичный ”. Шкала самопишущего прибора КСД1 отградуирована в %, т.е. max значение соответствует 100%, min значение соответствует 0%.