Студопедия — Лабораторная работа № 1. При включении питания электронагревателя режим автоматического регулирования выключен
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Лабораторная работа № 1. При включении питания электронагревателя режим автоматического регулирования выключен






При включении питания электронагревателя режим автоматического регулирования выключен. При выполнении экспериментов целесообразно задать начальное значение температуры и, после этого, включить режим автоматического регулирования.

Переключение в режим автоматического регулирования:

1. Однократно нажать кнопку 7 (рис. 3.3.1) регулятора температуры. На индикаторе 3 (красный, PV) отобразиться надпись «r-S». На индикаторе 4 (зеленый, SV) текущее состояние регулятора «StoP» (СТОП) или «rUn» (РАБОТА).

2. Для изменения состояния регулятора нажать любую из кнопок 5 или 6 – индикатор 4 начнет мигать. Повторное нажатие кнопки 5 или 6 переключит режим («StoP»↔«rUn»).

3. Нажатие кнопки 7 фиксирует выбранное значение (индикатор 4 не мигает). Повторное нажатие кнопки 7 возвращает регулятор температуры в исходное состояние – на индикаторе отображаются текущее и заданное значения температуры. Светодиод RS сигнализирует о состоянии регулятора: включен – режим «rUn» (РАБОТА), выключен - «StoP» (СТОП).

 

Подробно режимы работы измерителя-регулятора температуры ТР441 и порядок его программирования описаны в литературе: «Измерители-регуляторы температуры ТР440 и ТР441. Руководство по эксплуатации» ТАЛС.405111.040 РЭ. (Файл TR440_TR441_doc_020607.pdf записан на компакт-диске с документацией). При выполнении экспериментов любые изменения параметров регулятора температуры, кроме указанных в руководстве, не допускаются.

 

 


3.3.2. Испытание датчиков температуры

Лабораторная установка и электрическая схема соединений

При выполнении работы используется электронагреватель А12 (394.2 или 394.1) рис 3.3.1. В блок встроен нагреватель с измерителем-регулятором температуры. Испытываемый датчик вставляется в отверстие на лицевой панели нагревателя и с помощью мультиметра измеряется его выходное напряжение или сопротивление.

 

Схемы электрические соединений при испытании датчиков температуры показаны на рис. 3.3.2, 3.3.3 и 3.3.4.

Рис. 3.3.2. Схема электрическая соединений при
испытании термопреобразователя сопротивления
и термоэлектрического преобразователя.

Термопреобразователь сопротивления ТС125-50М.В2.60 подключается по схеме рис. 3.3.2. Мультиметр MY65 измеряет сопротивление термопреобразователя.

Термоэлектрический преобразователь ТПК225-010.60 (термопара) подключается по схеме рис. 3.3.2. Мультиметр MY65 измеряет напряжение термопары (предел 200 мВ постоянного тока).

Рис. 3.3.3. Схема испытания полупроводникового терморезистора КТ110.

Полупроводниковый терморезистор КТ110 подключается по схеме рис. 3.3.3. Мультиметр MY65 измеряет сопротивление терморезистора.

 

 

Рис. 3.3.4. Схема подключения датчика температуры LM60.

1 – питание +5 В (красный провод, штырь 2 мм);

2 – питание 0 В (синий провод, штырь 2 мм);

3 – выход датчика (черный провод, штырь 4 мм);

4 – выход 0 В (синий провод, штырь 4 мм);

 

Датчик температуры LM60 подключается по схеме рис. 3.3.4. Провода питания 1 (+5 В, тонкий красный) и 2 (0 В, тонкий синий, рис. 3.3.4) подключаются к соответствующим гнездам источника питания («+5 В» и «0 В») на лицевой панели электронагревателя А12 (394.2). Выходное напряжение датчика (черный толстый провод 3 – выход, синий толстый провод 4 – 0 В, рис. 3.3.4) подключаются к гнездам измерения напряжения мультиметра MY65.

Однофазный источник питания G1 предназначен для безопасного питания блоков А12, А16.


Перечень аппаратуры

 

Обозначение Наименование Тип Параметры
G1 Однофазный источник питания 218.4 ~ 220 В / 16 А
А12 Электронагреватель 394.2 (394.1) 30…100°С, источник +5 В,
  Набор датчиков температуры 600.13 4 датчика.
А16 Блок мультиметров 509.3 MY60T; MY65

 


Указания по проведению эксперимента

 

· Проверьте схему электропитания блоков А12, А16 и G1. Убедитесь, что выключатели «СЕТЬ» этих блоков отключены.

· Соедините блоки в соответствии со схемой электрической соединений рис. 3.3.2, 3.3.3 или 3.3.4 в зависимости от типа испытываемого датчика.

· Выберите значения температуры, при которых Вы хотите измерить сигналы датчиков. Из-за инерционности нагревателя целесообразно выбрать не более 5…7 точек в диапазоне температур до 100°С. Начальное значение – комнатная температура.

· Включите устройство защитного отключения и автоматический выключатель в однофазном источнике питания G1.

· Включите выключатель «СЕТЬ» блоков А12 (394.2) и А16 (509.3). Внимание! Мультиметр MY65 (блок 509.3) неработоспособен, если он включен при нажатой кнопке «HOLD». Кнопку «HOLD» необходимо отжать.

· При включении питания автоматический режим регулятора температуры электронагревателя выключен. Установите требуемую температуру (см. раздел 3.3.1). Включите автоматический режим регулятора температуры. Начнется разогрев нагревателя (включены светодиоды индикаторов K1 и RS).

· Измерьте сигналы датчиков при комнатной температуре (схемы рис. 3.3.2…3.3.4). Для исключения нагрева датчиков от рук их необходимо брать за корпус вблизи выводов. Из-за равенства температур «холодного» и «горячего» спаев термоэлектрического преобразователя (термопары) его э.д.с. равна 0, а показания мультиметра, измеряющего эту э.д.с. могут быть нестабильны.

· После стабилизации температуры нагревателя вблизи заданного значения поочередно вставьте каждый из датчиков в отверстие нагревателя до упора. Выждите 2..3 минуты для стабилизации температуры и измерьте выходной сигнал датчика.

· Задайте следующее значение температуры, дождитесь её стабилизации и повторите измерения сигналов датчиков. При высоких температурах датчиков будьте осторожны: не касайтесь рабочей части датчика, извлеченного из нагревателя.

· По результатам измерений постройте графики зависимостей напряжения или сопротивления датчиков от температуры.

· По завершении измерений отключите питание всех блоков.

· По результатам испытания термопреобразователя сопротивления ТС125-50М.В2.60 определите погрешность измерения температуры встроенным датчиком электронагревателя. Для этого рассчитайте для каждого измеренного значения сопротивления ТС125-50М.В2.60 соответствующую ему температуру датчика по соотношению

, (*)

где - сопротивление датчика при температуре t;

Ом - номинальное сопротивление датчика при температуре t=0°С;

- температурный коэффициент сопротивления меди.

Сравните значения температуры, рассчитанные по сопротивлению датчика ТС125-50М.В2.60, и определенные по показаниям встроенного датчика электронагревателя. Определите погрешность измерения температуры.

Выходное напряжение () датчика LM60 в милливольтах связано с температурой датчика () соотношением .

При испытании термоэлектрического преобразователя ТПК225-010.60 (термопара ХА – хромель-алюмель) необходимо учесть температуру холодного спая, т.е. температуру окружающей среды (температура внутри корпуса датчика в месте подключения проводников термопары к выводам). Эта температура вычисляется по формуле (*) с использованием сопротивления термопреобразователя ТС125-50М.В2.60 при комнатной температуре. Используя найденную температуру окружающей среды, определите термо-э.д.с. холодного спая термопары по приведенной ниже таблице.

Измеренные в эксперименте значения термоэлектродвижущей силы термопары ХА (ТПК225-010.60) необходимо привести к нормальным условиям – температуре холодного спая 0°С. Для этого добавьте к измеренному значению термо-э.д.с. величину термо-э.д.с. холодного спая. Сравните полученные значения со стандартной характеристикой термопары ХА из таблицы.

Характеристика термопары ХА

Температура горячего спая, °С Термо-э.д.с., мВ
                   
    0,039 0,079 0,119 0,158 0,198 0,238 0,277 0,317 0,357
  0,397 0,437 0,477 0,517 0,557 0,597 0,637 0,677 0,718 0,758
  0,798 0,838 0,879 0,919 0,960 1,000 1,041 1,081 1,122 1,163
  1,203 1,244 1,285 1,326 1,366 1,407 1,448 1,489 1,530 1,571
  1,612 1,653 1,694 1,735 1,776 1,817 1,858 1,899 1,941 1,982
  2,023 2,064 2,106 2,147 2,188 2,230 2,271 2,312 2,354 2,395
  2,436 2,478 2,519 2,561 2,602 2,644 2,685 2,727 2,768 2,810
  2,851 2,893 2,934 2,976 3,017 3,059 3,100 3,142 3,184 3,225
  3,267 3,308 3,350 3,391 3,433 3,474 3,516 3,557 3,599 3,640
  3,682 3,723 3,765 3,806 3,848 3,889 3,931 3,972 4,013 4,055

 

 

Примечание.

При определении характеристики только одного датчика порядок выполнения эксперимента можно изменить.

· Соберите одну из схем рис. 3.3.2,…,3.3.4.

· Установите испытываемый датчик в отверстие нагревателя.

· Задайте температуру 100°С и включите автоматический режим регулятора температуры («rUn», режим «РАБОТА», индикатор RS включен, см. раздел 3.3.1). Дождитесь установления заданной температуры и выключите автоматический режим регулятора («StoP», режим «СТОП», индикатор RS выключен).

· По мере снижения температуры нагревателя измерьте выходной сигнал датчика (напряжение или сопротивление в зависимости от типа датчика) при нескольких значениях температуры в диапазоне 100…30°С. Ориентировочное время остывания датчика 15…30 мин.

· Обработайте результаты эксперимента в соответствии с приведенными выше рекомендациями.

 

 

Лабораторная работа № 1

 

«Создание предприятия и формирование основных справочников»

Цель: получить навыки ввода общих сведений о предприятии, его учетной политике и объектах аналитического учета системе 1С:Бухгалтерия 8.3.







Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 1113. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия