Реферат: Измерительные приборы в схеме подачи топлива в печь

<img src="/cache/referats/25551/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1026">Федеральноеагентство по образованию РФ

Московский Государственный Университет Технологии иУправления

Филиал в ГОУ ВПО МГУТУ в г. Мелеузе

_____________________________________________________________________________

Кафедра информационных технологий и систем управления

Курсовая работа

по дисциплине: Технические измерения иприборы

тема:Приборы в схеме подачи топлива в печь

                              

Выполнил: студент 3 курса д.ф.о      

шифр 0411-220301-04/000402

Кравчук В.Г.

Проверил: Зуев А.В.

Оценка: ____________________

<span Times New Roman",«serif»;text-shadow:auto">Мелеуз

<span Times New Roman",«serif»; text-shadow:auto"> – 2007

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Технические измерения и приборы»

студента 3 курса, специальности 220301

<span Times New Roman",«serif»">ТРЕБУЕТСЯ:

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">1<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»">По выбору студента рассмотретьконкретный пример техноло-гического процесса.

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">2<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»">Нарисовать функциональную схему данноготехнологического процесса согласно ГОСТ 21.404-85. СПДС «Автоматизациятехнологических процессов. Обозначения условные приборов и средствавтоматизации в схемах» и ГОСТ 2.701-84. ЕСКД «Схемы. Виды и типы. Общиетребования к выполнению». Предоставить полную расшифровку значений на схеме.

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">3<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»">Описать приборы, участвующие в данномтехнологическом процессе (род измеряемого параметра, метод определения значенияизмеряемой величины, принцип действия, способ образования показаний,дистанционный признак, метрологическое назначение, класс точности).

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">Заданиеразработал студент

<span Times New Roman",«serif»">КравчукВ.Г.                                                              подпись

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">Утверждаю:Зуев А.В.                                               подпись

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

МГУТУ.220301.402.000.ПЗ

 Разраб.

<span ISOCPEUR",«sans-serif»">Кравчук В.Г.

 Провер.

<span ISOCPEUR",«sans-serif»">Зуев А.В.

 Реценз.

 Н. Контр.

.

 Утверд.

<span ISOCPEUR",«sans-serif»">Приборы в схеме подачи топлива в печь

Лит.

Листов

26

МГУТУ

<img src="/cache/referats/25551/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1681 _x0000_s1682 _x0000_s1683 _x0000_s1684 _x0000_s1685 _x0000_s1686 _x0000_s1687 _x0000_s1688 _x0000_s1689 _x0000_s1690 _x0000_s1691 _x0000_s1692 _x0000_s1693 _x0000_s1694 _x0000_s1695 _x0000_s1696 _x0000_s1697 _x0000_s1698 _x0000_s1699 _x0000_s1700 _x0000_s1701 _x0000_s1702 _x0000_s1703 _x0000_s1704 _x0000_s1705 _x0000_s1706 _x0000_s1707 _x0000_s1708 _x0000_s1709 _x0000_s1710 _x0000_s1711 _x0000_s1712 _x0000_s1713 _x0000_s1714 _x0000_s1715 _x0000_s1716 _x0000_s1717 _x0000_s1718 _x0000_s1719 _x0000_s1720 _x0000_s1721 _x0000_s1722 _x0000_s1723 _x0000_s1724 _x0000_s1725 _x0000_s1726 _x0000_s1727 _x0000_s1728 _x0000_s1729 _x0000_s1730">СОДЕРЖАНИЕ:

1.Введение                                                                                       4

2.Описание технологического процесса                                           5

2.1Измерительные приборы. Датчики                                            6

2.2Классификация контрольно-измерительных приборов              7

3.Описание приборов                                                                       9

3.1Описание первичного прибора (тхк – 529)                                9

3.2Прибор ДИСК-250                                                                     9

<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">3.3Описание позиционера (эпп –63)                                             10

<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">

3.4Описание исполнительного механизма (поу -7)                        13

4. Структура и функции средств измерений                                               15

4.1Задачи решаемые метроглогией                                                 15

4.2Классификация измерений                                                                 17

5. Показатели качества пищевых продуктов и методы их оценки     21

5.1 Показатели качества пищевых продуктов                                21

5.2 методы контроля качествапищевых продуктов                        22

        6. Заключение                                                                                  25

Списокиспользованных источников:                                                   26

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

МГУТУ.220301.402.000.ПЗ

<img src="/cache/referats/25551/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1731 _x0000_s1732 _x0000_s1733 _x0000_s1734 _x0000_s1735 _x0000_s1736 _x0000_s1737 _x0000_s1738 _x0000_s1739 _x0000_s1740 _x0000_s1741 _x0000_s1742 _x0000_s1743 _x0000_s1744 _x0000_s1745 _x0000_s1746 _x0000_s1747 _x0000_s1748 _x0000_s1749 _x0000_s1750">1. ВВЕДЕНИЕ

В химической промышленности комплексной механизации иавтоматизации уделяется большое внимание. Это объясняется сложностью и высокойскоростью протекания технологических процессов, а также чувствительностью их кнарушению режи­ма, вредностью условий работы, взрыво — и пожароопасностью перерабатываемых веществ и т. д.

По мере осуществления механизациипроизводства сокра­щается тяжелый физический труд, уменьшается численностьрабочих, непосредственно занятых в производстве, увеличива­етсяпроизводительность труда и т. д.

В механизированном технологическом процессечеловек продол­жает принимать непосредственное участие, но его физическаяработа сводится лишь к нажатию кнопок, повороту рычагов и т. п. Здесь начеловека возложены функции управления ме­ханизмами и машинами.

Ограниченные возможности человеческогоорганизма (утом­ляемость, недостаточная скорость реакции на изменение окру­жающейобстановки и на большое количество одновременно поступающей информации,субъективность в оценке сложившей­ся ситуации и т. д.) являются препятствием,для дальнейшей интенсификации производства. Наступает новый этап машинно­гопроизводства — автоматизация, когда человек освобождает­ся от непосредственногоучастия в производстве, а функции уп­равления технологическими процессами,механизмами, машина­ми передаются автоматическим устройствам.

Внедрение специальных автоматическихустройств способст­вует безаварийной работе оборудования, исключает случаитравматизма, предупреждает загрязнение атмосферного воздуха и водоемовпромышленными отходами.

2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

МГУТУ.220301.402.000.ПЗ

<img src="/cache/referats/25551/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1751 _x0000_s1752 _x0000_s1753 _x0000_s1754 _x0000_s1755 _x0000_s1756 _x0000_s1757 _x0000_s1758 _x0000_s1759 _x0000_s1760 _x0000_s1761 _x0000_s1762 _x0000_s1763 _x0000_s1764 _x0000_s1765 _x0000_s1766 _x0000_s1767 _x0000_s1768 _x0000_s1769 _x0000_s1770">


На рис. 1 представлена функциональнаясхема автомати­зации подачи топлива. в печь. Температуру продукта на выходепечи измеряется  с помощью датчика – термосопротивления (ТС), самопишущего прибора Диск 250 сПИ-регулятором и пневматическим преобразователем ЕР-Р воздействием на регулирующийклапан 1 подачи топлива в печь.

<img src="/cache/referats/25551/image006.jpg" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1159">

<div v:shape="_x0000_s1160">

1


Функциональная схема автомати­зации подачи топлива. впечь

ТЕ– датчик измерения температуры;

TIR– Измерительный прибор с регулятором температуры;

М –исполнительный механизм с дополнительным ручным приводом на случай егоаварийного отключения питания;

1– регулирующий клапан;

Далее мы рассмотрим приборы при помощи, которых возможно контролировать и регулироватьподачу топлива в печь.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

МГУТУ.220301.402.000.ПЗ

<img src="/cache/referats/25551/image007.gif" v:shapes="_x0000_s1771 _x0000_s1772 _x0000_s1773 _x0000_s1774 _x0000_s1775 _x0000_s1776 _x0000_s1777 _x0000_s1778 _x0000_s1779 _x0000_s1780 _x0000_s1781 _x0000_s1782 _x0000_s1783 _x0000_s1784 _x0000_s1785 _x0000_s1786 _x0000_s1787 _x0000_s1788 _x0000_s1789 _x0000_s1790">2.1  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. ДАТЧИКИ

Измерительный прибор –это измерительное средство, предназначенное  для выработки измерительной информации,доступной для непосредственного наблюдения. Измерительные приборы различаютсятипом выходной информации: 1) приборы с аналоговой (непрерывной) выходнойинформацией, в которых, чаще всего, для считывания показаний применяютсястрелочные индикаторы; 2) приборы с цифровой выходной информацией, для которых показания, как правило, считываются вцифровой форме, например, со светодиодных индикаторов. Измерительные приборыбывают показывающими, регистрирующими или комбинированными.

Датчики– это измерительные преобразователи с выходнойинформацией в виде аналогового электрического сигнала. Датчики, как правило,входят в состав контрольно – измерительных приборов и систем автоматики. Иногдадатчики включаются в единый конструктивный узел – измерительный регулятор, накоторый возлагаются задачи регулирования.

Датчики физических величин, которые выпускаютсяспециализированными фирмами, как правило, подвергаются унификации по целомуряду параметров: по источникам питания; по форме и размерам монтажных плат,каркасов, панелей, пультов, конструкций корпусов, оснований и присоединительныхузлов, по видам исполнений – пыле- и влагозащитном, герметичном, виброустойчивоми т.д.

Микропроцессорныедатчики–это измерительные преобразователи с выходнойинформацией в виде цифрового кода. Микропроцессорные датчики состоят: 1) изаналоговой части, преобразующей измеряемую физическую величину в электрическийсигнал, 2) из микропроцессорной части, состоящей из блока АЦП,микропроцессорного блока, блока памяти и блока управления. Микропроцессорная  часть представляет собой, фактически, микроЭВМ, реализованную в виде микросхемы. Наличие микро ЭВМ, даже с ограниченнымиарифметическими возможностями и памятью, позволяет реализовать функцииинтеллектуальных датчиков, осуществляющих предварительную обработку информациии управление процессом измерения.

Дляобеспечения удобств сопряжения микропроцессорных датчиков с ЭВМ или локальнойвычислительной сетью выходные цифровые коды от указанных датчиков нормируютсясоответствующим образом. Взаимная передача цифровой  информации между системой микропроцессорныхдатчиков и ЭВМ через локальную сеть реализуется на основе протоколов обмена.Цифровые сигналы, посылаемые от ЭВМ к датчикам или наоборот, формируются наоснове определенных протоколом правил, которые позволяют декодировать(кодировать) принятую (посланную) информацию.

Датчики(сенсоры) на интегральных схемах-этоизмерительные преобразователи, реализованные в виде специальных интегральныхсхем. Конструкции  указанных датчиковобязательно содержат аналоговую часть; параметры электронных компонентаналоговой части оказываются зависящими

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

МГУТУ.220301.402.000.ПЗ

<img src="/cache/referats/25551/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1791 _x0000_s1792 _x0000_s1793 _x0000_s1794 _x0000_s1795 _x0000_s1796 _x0000_s1797 _x0000_s1798 _x0000_s1799 _x0000_s1800 _x0000_s1801 _x0000_s1802 _x0000_s1803 _x0000_s1804 _x0000_s1805 _x0000_s1806 _x0000_s1807 _x0000_s1808 _x0000_s1809 _x0000_s1810">от измеряемых физических величин, например,температуры, давления, влажности и т.д.

Компьютерные измерительные системы–представляют собой системы, состоящие из ЭВМ, набораизмерительных средств, электронных схем ввода аналоговых измерительных сигналовв ЭВМ и вывода цифровых сигналов из ЭВМ для передачи управляющих сигналов визмерительные средства. Применение ЭВМ позволяет эффективно решать задачиуправления измерительными средствами, задачи обработки результатов измерений,задачи отображения измерительной информации на мониторе, задачи выбораинформации, полученной от нескольких измерительных средств.

2.2 КЛАССИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Контрольно-измерительныеприборы можно классифицировать по следующим основным признакам: по родуизмеряемой величины, способу получения информации, метрологическому назначению,расположению.

По роду измеряемой величины различают приборы для измерения температуры, давления, количестваи расхода, уровня, состава, состояния вещества.

По способу получения информации приборы подразделяются на показывающие, регистрирующие,сигнализирующие, компарирующие, регулирующие.

Показывающиеприборы дают возможность наблюдателю получать значение измеряемой величины вмомент измерения на отсчетном устройстве (шкале с цифровым указателем).Значительное распространение получили шкаловыеотсчетные устройства, основными элементами которых являются шкала и указатель.Шкалы делятся на одно- и двусторонние. В-первых нулевая отметка совпадает сначалом или концом шкалы, во-вторых, отметки расположены по обе стороны отнуля.

Наряду со шкаловыми отсчетнымиустройствами применяются цифровые отсчетные устройства, позволяющие получатьрезультат измерений в виде числового значения измеряемой величины. Онизначительно снижают количество грубых ошибок при считывании и ускоряют отсчетпоказаний приборов.

Показывающиеприборы составляют наиболее многочисленную группу приборов, получивших широкоераспространение в технологических измерениях параметров процессов пищевыхпроизводств.

Регистрирующиеприборы служат для автоматической записи результатов измерения на специальнойбумажной ленте или диске (диаграммах). Запись на диаграмме производится пером ввиде непрерывной линии или периодически печатающим механизмом и показываетизменение к

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

МГУТУ.220301.402.000.ПЗ

<img src="/cache/referats/25551/image009.gif" v:shapes="_x0000_s1811 _x0000_s1812 _x0000_s1813 _x0000_s1814 _x0000_s1815 _x0000_s1816 _x0000_s1817 _x0000_s1818 _x0000_s1819 _x0000_s1820 _x0000_s1821 _x0000_s1822 _x0000_s1823 _x0000_s1824 _x0000_s1825 _x0000_s1826 _x0000_s1827 _x0000_s1828 _x0000_s1829 _x0000_s1830">онтролируемой величины во времени. Позаписи показаний можно провести последующий анализ результатов измерений занекоторый промежуток времени. Они позволяют контролировать работу персонала,управляющего технологическими процессами, помогают производить настройкурегуляторов.

Регистрирующиеприборы имеют особо важное значение для таких измерений, где необходимо знатьизменение контролируемого параметра в течение всего процесса, напримертемпературу теплоносителя при дистилляции.

Сигнализирующиеприборы имеют специальные устройства для включения звуковой или световойсигнализации, когда измеряемая величина достигает значения, вызывающегонарушение заданных технологических параметров.

Суммирующиеприборы показывают суммарное значение величины за весь промежуток времени. Вэтих приборах счетчики встраиваются в один корпус с показывающим илисамопишущим прибором и имеют с ним одну общую измерительную систему.

Компарирующиеприборы служат для сравнения измеряемой величины ссоответствующими мерами. Примером могут служить рычажные весы с гирями.

Регулирующиеприборы снабжены устройствами для автоматического регулирования по значениямизмеряемой величины.

По метрологическому назначению приборыделятся на рабочие, образцовые и эталонные.

Рабочиеприборы подразделяются на технические и лабораторные. Первые предназначены дляпрактических целей измерения, при этом определенная их точность гарантируетсязаводом-изготовителем. Поправки в их показания обычно не вносятся. Лабораторныеотличаются большей точностью, так как в них учитываются ошибки измерения. Ониболее совершенны по конструкции. Лабораторные приборы используются для поверкитехнических приборов и контроля продукции.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРОВ

3.1 ОПИСАНИЕ ПЕРВИЧНОГО ПРИБОРА (ТХК – 529)

Термометрытермоэлектрические ТХК-529 предназначены для измерения температуры от 0 до 400 0С.

Те

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

МГУТУ.220301.402.000.ПЗ

<img src="/cache/referats/25551/image010.gif" v:shapes="_x0000_s1831 _x0000_s1832 _x0000_s1833 _x0000_s1834 _x0000_s1835 _x0000_s1836 _x0000_s1837 _x0000_s1838 _x0000_s1839 _x0000_s1840 _x0000_s1841 _x0000_s1842 _x0000_s1843 _x0000_s1844 _x0000_s1845 _x0000_s1846 _x0000_s1847 _x0000_s1848 _x0000_s1849 _x0000_s1850">рмометры могут работать притемпературе ок­ружающего воздуха от 0 до 1200Си относительной влажности до 80процентов.

Технические данные:

Градуировка — ХК ГОСТ3044-61.

Показатель тепловойинерции прикоэффициенте теплоотдачипрактически равномбесконечности неболее 5 с для ТХК-529. Сопротивление термоэлектродов — не более 3,6 Ом. Рабочие концы термометров не изолированы от арматуры.

Материал защитнойарматуры — сталь Х18Н10Т или сталь 0Х13.

Длина компенсационногопровода <st1:metricconverter ProductID=«2 м» w:st=«on»>2 м</st1:metricconverter>.Термометры нормально работают при воздействии на них вибрации с виброускорением <st1:metricconverter ProductID=«1,5 g» w:st=«on»>1,5 g</st1:metricconverter>в диа­пазоне частот от 5 до 80 Гц. Масса термометров не более <st1:metricconverter ProductID=«0,21 кг» w:st=«on»>0,21 кг</st1:metricconverter>.

<span Times New Roman",«serif»; font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">Устройство и работа термометров:

Каждый термометрпредставляет собой два тер­моэлектрода, один изкоторых положительный (хромелевый), другой —отрицательный (копелевый), сваренных на одном (рабочем) конце. Тер­моэлектроды изолированы друг от друга и поме­щены взащитную арматуру. Свободные концы термоэлектродовприпаяны к жилам компенсаци­онного провода.

 Измерение температуры с помощью термометраосновано на возникновении в его цепи термоэлек­тродвижущей силы (Т.Э.Д.С.) припомещении рабочего конца в измерительную среду. Т.Э.Д.С., соответствующаяразности температур рабочего и свободных концов термометра, фиксируется вто­ричнымприбором, градуированным в 0С.

3.2 ПриборДИСК-250

Показывающийи регистрирующий прибор ДИСК-250 предназначен для измерения и регистрации силы(только ДИСК-250) и напряжения постоянного тока, а также неэлектрическихвеличин, преобразованных в указанные сигналы.

В основуработы прибора ДИСК-250 положен принцип электромеханического следящегоуравновешивания. Входной сигнал от датчика предварительно усиливается и лишьпосле этого производится уравновешивание его сигналом компенсирующего элемента(реохорда).

Затемвходной сигнал поступает на усилитель входного сигнала с жесткой отрицательнойобратной связью, где сигнал нормализуется по верхнему пределу измерения. Такимобразом, с выхода усилителя входного сигнала снимается сигнал, нормализованныйпо нижнему и верхнему пределам измерений. Сигнал с реохорда, преобразованныйусилителем реохорда в напряжение, изменяющееся от плюс 0,5 до плюс 8,5 вольт,сравнивается на входе усилителя небаланса с сигналом усилителя входного сигнала.

Работаприбора происходит следующим образом. При изменении значения измеряемогопараметра на входе усилителя небаланса появляется сигнал разбаланса,который усиливается этим усилителем и управляет работой двигателя, который, всвою очередь, перемещает движок реохорда дотех пор, пока сигнал сусилителя реохорда не станет равным (по абсолютной величине) сигналу сусилителя входного сигнала. Таким образом, каждому значению измеряемогопараметра соответствует определенное положение движка реохорда и связанного сним указателя прибора.

Сигнал спредварительного усилителя поступает на устройство

преобразования входногосигнала в выходной электрический унифицированный сигнал от 4 до 20 mA, а в приборах с ПИ-регулирующим устройством — и напропо

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

МГУТУ.220301.402.000.ПЗ

<img src="/cache/referats/25551/image011.gif" v:shapes="_x0000_s1851 _x0000_s1852 _x0000_s1853 _x0000_s1854 _x0000_s1855 _x0000_s1856 _x0000_s1857 _x0000_s1858 _x0000_s1859 _x0000_s1860 _x0000_s1861 _x0000_s1862 _x0000_s1863 _x0000_s1864 _x0000_s1865 _x0000_s1866 _x0000_s1867 _x0000_s1868 _x0000_s1869 _x0000_s1870">рционально-интегральное регулирующее устройство.

Сигнал сусилителя входного сигнала поступаетнавходы усилителей выходных устройств РН, РВ, СИ, СВ, где РН, РВ —трехпозиционное регулирующее устройство с зада­нием уставокна регулирование «меньше» и «больше», а СН, СВ — трехпозиционноесигнализирующее устройство с заданием уставок посигнализации «меньше» и «больше».

Питаниевсех функциональных узлов осуществляется от источника стабилизированногонапряжения.

Классификация прибора ДИСК-250:

1)<span Times New Roman"">    

по роду измеряемого параметра как измерительэлектрических величин (тока);

2)<span Times New Roman"">    

по методу определения значения  измеряемой величины – сравнение;

3)<span Times New Roman"">    

по принципу действия – электрический;

4)<span Times New Roman"">    

по способу образования показаний – аналоговый,показывающий, самопишущий, регулирующий;

5)<span Times New Roman"">    

по дистанционному признаку – местный, с дистанционнойпередачей сигнала регулирования;

6)<span Times New Roman"">    

по метрологическому назначению – промышленный;

7)<span Times New Roman"">    

по точности – класс точности 0,5 процентов.

<span Times New Roman",«serif»; mso-bidi-font-weight:normal">3.3 ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИОНЕРА (ЭПП – 63)

<span Times New Roman",«serif»; font-weight:normal">

<span Times New Roman",«serif»; font-weight:normal">Позиционеры

<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">электропневматические ЭПП, ЭПП-Ех, (а дальнейшем — позиционеры) предназначены для уменьшения рассогласованияхода и повышения быстродействия поршневых пневматических исполнительныхмеханизмов двустороннего действия и мембранных пневматических исполнительныхмеханизмов одно и двустороннего действия путем введения жесткой обратной- связипо положению выходного звена исполнительного механизма.

<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">Областьприменения — системы автоматического регулирования или дис­танционногоуправления технологическими процессами в н

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 11

МГУТУ.220301.402.000.ПЗ

<img src="/cache/referats/25551/image012.gif" v:shapes="_x0000_s1891 _x0000_s1892 _x0000_s1893 _x0000_s1894 _x0000_s1895 _x0000_s1896 _x0000_s1897 _x0000_s1898 _x0000_s1899 _x0000_s1900 _x0000_s1901 _x0000_s1902 _x0000_s1903 _x0000_s1904 _x0000_s1905 _x0000_s1906 _x0000_s1907 _x0000_s1908 _x0000_s1909 _x0000_s1910"><span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">ефтеперерабатывающей,нефтехимической, газовой, криогенной и других отраслях промышлен­ности.

<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">Дляустановки во взрывоопасных зонах позиционеры ЭПП-Ех, ЭПП-Ех-«Ор»должны работать в комплекте с барьером искроэащитыпассивным БИП (в даль­нейшем — барьер БИП), обеспечивающим искробезопасностьвходной цепи и устанавливаемым вне взрывоопасной зоны.

<span Times New Roman",«serif»; font-weight:normal">Позиционеры

<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal"> ЭПП-Ех,ЭПП-Ех-«Ор» имеют уровень взрывозащиты особовзрывобезопасныйс видом взрывозащиты "искробезопаснаяэлектрическая. цепь и маркировку взрывозащиты «0Ех<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US;font-weight:normal">iaIICT<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">6»в комплекте с БИП", соответ­ствуют требованиям ГОСТ 2.2785-78 ипредназначены для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружныхустановок согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ и других нормативных документов,определяющих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

<span Times New Roman",«serif»; font-weight:normal">Позиционеры

<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal"> не имеютсамостоятельного применения, являются комплек­тующими изделиями дляисполнительных механизмов.

<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">Основныетехнические данные и характеристики:

<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">Диапазонизменения входного электрического сигнала постоянного тока:<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">длябарьера БИП — 0-5; 0-20; 4-20 <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: EN-US;font-weight:normal">mA<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">;<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">дляпозиционера — 0-5; 0-20; 4-20 <span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US;font-weight:normal">m<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">А;

Диапазон изменения входногоэлектрического сигнала постоянного тока, поступающего от искробезопасныхвыходов барьера БИП 0-5; 0-20; 4-20 mA.

<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">Входноесопротивление в зависимости от диапазона изменения входного сигнала, на более;

580<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">±

30 Ом — для диапазона входного сигнала 0-5 mA;

115<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">±

15Ом — для диапазонов входных -сигналов 0-20; 4-20 mА.

Давление

еще рефераты
Еще работы по технологии