Условные обозначения приборов и средств автоматизации
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ Измерительный преобразователь (датчик)—средство измерения, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи или дальнейшего преобразования, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем. Первичный измерительный преобразователь — измерительный преобразователь, к которому подводится измеряемая величина (среда), установленный в измерительной цепи первым. Чувствительный элемент— элемент измерительного преобразователя, находящийся под непосредственным воздействием измеряемой или, регулируемой величины. В промышленных условиях в качестве чувствительных элементов применяют плоские и гофрированные упругие мембраны, гармониковые мембраны (сильфоны), трубчатые пружины, поплавки, биметаллические пластины и др. Система измерения — совокупность средств измерений и вспомогательных устройств, соединенных между собой каналами связи (электрическими или трубными проводками), предназначенная для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для передачи, автоматической обработки или использования в системах автоматического регулирования. В системах измерения, непосредственно контролируемых оператором, измерительные преобразователи используют для передачи сигналов измерительной информации на измерительные приборы (получившие название вторичных приборов), вырабатывающие сигнал измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия оператором. Регулируемый объект — технологический агрегат, механизм или иное устройство, в которых посредством автоматического регулятора поддерживается заданное значение регулируемой величины или изменение ее по заданному закону.
Регулируемая величина — физическая величина, которая характеризует технологический процесс, происходящий в регулируемом объекте. Постоянное значение или закономерное изменение регулируемой величины предназначен поддерживать автоматический регулятор. Заданное значение — значение регулируемой величины, которое требуется поддерживать постоянным или изменять во времени по заданному закону. Регулирующий агент — вещество или энергия, влияющее на регулируемую величину и подвергающееся изменению регулирующим органом автоматического регулятора. Обратная связь — устройство, посредством которого происходит передача воздействия, направленного от одного из последующих элементов цепи автоматического регулирования к одному из ее предыдущих элементов. Входной сигнал — сигнал, поступающий от чувствительного элемента к.преобразователю или от преобразователя к вторичному прибору. Выходной сигнал — преобразованный входной сигнал, выходящий в виде командного сигнала. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ Государственный стандарт 21.404—85 «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах» (введен в действие с 1 января 1986 г.) обязателен для всех проектных организаций страны, В нем установлены условные обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи между ними, применяемых при выполнении схем автоматизации технологических процессов, разрабатываемых для строительства предприятий, зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства (табл. 1). Отборное устройство для всех постоянно подключенных приборов изображают сплошной тонкой линией, соединяющей технологический трубопровод или аппарат с прибором (рис. 1, а). При необходимости указания конкретного места расположения (внутри контура технологического аппарата) отборное устройство обозначают кружком диаметром 2мм (рис. 1, б).
Для буквенного обозначения измеряемых величин (табл. 2) и функциональных признаков приборов применяют прописные буквы латинского алфавита. Условные обозначения могут быть изображены на схемах двумя методами: в упрощенном или развернутом виде. При упрощенном методе изображения приборы и средства автоматизации, осуществляющие сложные функции (например, контроль, регулирование, сигнализацию) и выполненные в виде отдельных блоков, изображают одним условным обозначением. При этом первичные измерительные преобразователи и всю вспомогательную аппаратуру не изображают. При развернутом методе каждый прибор или блок, входящий в единый измерительный, регулирующий или управляющий комплект средств автоматизации, показывают отдельным условным обозначением. Условные обозначения приборов и средств автоматизации, применяемые в схемах, выражаются графически буквами и цифрами. В верхней части графического обозначения буквами обозначают измеряемую величину и функциональный признак прибора, определяющий его назначение; в нижней части—цифровое (позиционное) обозначение прибора или комплекта средств автоматизации. При этом порядок расположения букв в буквенном обозначении следующий: основное обозначение измеряемой величины; дополнительное (при необходимости); обозначение функционального признака. Буквенные обозначения каждого прибора или устройства, входящего в комплект средств автоматизации (кроме устройств ручного управления), начинаются с буквы, обозначающей измеряемую данным комплектом величину (например, Т — температура, L — уровень и т. п. согласно табл. 2).
Функциональные признаки приборов или средств автоматизации обозначают следующими буквами: А — сигнализация; С —автоматическое регулирование или управление; R — регистрация; I —показание; S —включение, отключение, переключение, блокировка. В буквенных обозначениях указывают не все функциональные признаки прибора, а лишь те, которые используют в данной схеме.
Подвод линий связи к прибору изображают в любой точке графического обозначения (сверху, снизу, сбоку). При необходимости указания направления передачи сигнала на линиях связи наносят стрелки. Принцип построения условного обозначения прибора показан на рис. 2.
Для обозначения величин, не предусмотренных стандартом, используют приведенные в стандарте резервные буквы. Применение резервных букв должно быть расшифровано на схеме. Пример изображения приборов и средств автоматизации на функциональной схеме приведен на рис. 3. 2. Классификация контрольно-измерительных приборов. Измерительным прибором называется средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем (ГОСТ 16263—70). По назначению измерительные приборы, используемые в промышленности для контроля технологических процессов, делятся на показывающие, допускающие только отсчитывание показаний, и регистрирующие, в которых предусмотрена регистрация показаний. В свою очередь, регистрирующие приборы делятся на самопишущие (показания записываются в форме диаграммы) и печатающие (показания печатаются в цифровой форме). По наличию передачи показаний приборы могут быть с дистанционной передачей и без таковой. Приборы с дистанционной передачей используют в измерительных системах, состоящих из следующих основных частей: § первичного прибора—преобразователя (датчика), который воспринимает посредством чувствительного элемента изменения измеряемой величины, преобразует ее в выходной сигнал и передает последний на расстояние; § вторичного прибора, который воспринимает посредством измерительного устройства выходные сигналы, передаваемые преобразователем, и преобразует их в перемещения указателя относительно шкалы; вторичные приборы могут быть показывающими, регистрирующими, сигнализирующими и регулирующими; § линий связи (пневматических, гидравлических или электрических), по которым передаются результаты измерений от преобразователя к вторичному прибору.
По виду показаний измерительные приборы делятся на аналоговые (непрерывные), в которых показания являются непрерывной функцией изменений измеряемой величины, и цифровые (дискретные), в которых автоматически вырабатываются дискретные (прерывистые) сигналы измерительной информации, а показания представлены в цифровой форме. По измеряемым физико-химическим параметрам приборы выпускают для измерения температуры, давления и разрежения, расхода и количества, концентрации растворов, уровня, влажности и плотности газов, электрическихвеличин и определения состава (анализа) газов и жидкостей. С какой бы тщательностью ни было сделано измерение, оно сопровождается погрешностями, в той или иной степени искажающими результат измерения. Погрешностью называется разность между показанием прибора и действительным значением измеряемой величины. Погрешности приборов не должны выходить за пределы, установленные стандартами, нормалями и техническими условиями для данного метода измерения. По точности измерения приборы разделяются по классам. 1.Рабочие: 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. 2.Контрольные: 0,4; 0,5; 0,6. 3.Образцовые: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1 4.Эталлоные: 0,005. Обычно цифры, соответствующие классу точности прибора, наносят на шкалу и заключают в окружность. Класс точности выражается числом погрешности, соответствующей нормальным условиям работы прибора, т. е. нормальному положению прибора, нормальной температуре окружающей среды и др. Например, для прибора класса 1,5 со шкалой 0—1000°С допустимая погрешность будет равна ±15°С, для прибора того же класса, но со шкалой 0— 500°С допустимая погрешность будет ±7,5°С, а для прибора того же класса с двусторонней шкалой от —50 до 100°С — ±2,25°С. Иначе говоря, допустимая погрешность вычисляется от алгебраической разности верхнего и нижнего пределов измерения. Допустимая погрешность — наибольшая погрешность показания прибора, допускаемая нормами. Она характеризуется поставленными перед ней знаками плюс и минус или одним из этих знаков, если распространяется только на одни положительные или отрицательные значения допустимых нормами погрешностей.
Таблица 1
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|