Кроме того, для передачи измерительной информации на расстояние в настоящее время еще большое распространение имеют дифференциально-трансформаторные преобразователи перемещения упругого элемента (Рис 2). Преобразователь представляет собой каркас, на котором размещены катушка с первичной обмоткой и две секции вторичной обмотки. Напряжение на выходе вторичной обмотки при максимальном перемещении стержня (плунжера) составляет -1÷0÷1 V или 0÷1 V переменного тока, что соответствует магнитной индукции -10÷0÷10 мГн или 0÷10 мГн.
Дифференциально-трансформаторная система.
Одна из основных разновидностей приборов этого типа –это дифманометр с металлической мембраной типа ДМ, с дифференциально-трансформаторным датчиком и вторичного прибора типа КСД-2, работающего в комплекте с этим типом датчиков (рис. 3).
Вторичный автоматический дифференциально-трансформаторный прибор типа КСД предназначен для непрерывного измерения и записи различных величин, изменение которых можно преобразовать в перемещение плунжера (сердечника) дифференциально-трансформаторной катушки датчика.
Принципиальная схема прибора приведена на рис.3. В первичном приборе, в комплекте с которым работает прибор КСД, датчиком дистанционной передачи является дифференциально-трансформаторная катушка с подвижным сердечником 1, который соединен с первичным преобразователем II (манометр, вакуумметр, дифманометр). В прибор КСД (IV) встроена аналогичная дифференциально-трансформаторная катушка с сердечником 4, который также может перемещаться за счет поворота лекала 5 двигателем 8. Катушки имеют первичную и вторичную обмотки. Первичные обмотки катушек соединены между собой последовательно и питаются от специальной обмотки силового трансформатора. Каждая из вторичных обмоток катушек состоит из двух секций, которые включены навстречу друг другу, вследствие чего индуцируемые в них ЭДС противоположны по знаку.
При подаче напряжения переменного тока на первичные обмотки катушек в их вторичных обмотках индуцируются ЭДС, значения которых в каждой секции зависят от положений сердечников 1 и 4. При среднем положении сердечников дифференциально-трансформаторных катушек ЭДС, наводимые в секциях их вторичных обмоток, равны и взаимно компенсируются. Изменение измеряемого параметра (например давления) вызывает перемещение сердечника 1 в дифференциально-трансформаторной катушке датчика, что приводит к появлению разностной ЭДС на входе усилителя прибора КСД 2.
Напряжение небаланса усиливается и подается на управляющую обмотку реверсивного двигателя 8, который приводит ротор во вращение. Выходной вал реверсивного двигателя, связанный с лекалом 5 через систему рычагов и тяг, перемещает сердечник 4 катушки в направлении уменьшения разностной ЭДС. Профиль лекала 5 можно изготовить с различной функциональной зависимостью перемещения компенсирующего дифференциально-трансформаторного преобразователя (например – линейная, квадратичная и т.д.). Разность потенциалов на входе усилителя обращается в нуль, и ротор двигателя перестает вращаться. При вращении вала реверсивного двигателя одновременно перемещаются стрелка прибора и записывающее перо 6. Отсчет показаний параметра производится по шкале 7.
Таким образом, каждому положению сердечника дифференциально-трансформаторной катушки первичного прибора, зависящему от значения измеряемого параметра, соответствует определенное положение сердечника катушки вторичного прибора КСД и, следовательно, определенное положение стрелки и пера на шкале.
ПИРОМЕТРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ. (лаб 3)
Общие сведения.
Для измерения высоких температур применяют пирометры, основанные на зависимости теплового излучения нагретых тел от их температуры. Пирометры относятся к бесконтактным средствам измерения, т.е. отсутствие непосредственного соприкосновения исследуемой среды и датчика.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.