🗊Презентация Типы КИП и принципы работы. Часть 1

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №1Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №2Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №3Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №4Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №5Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №6Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №7Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №8Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №9Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №10Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №11Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №12Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №13Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №14Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №15Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №16Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №17Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №18Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №19Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №20Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №21Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №22Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №23Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №24Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №25Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №26Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №27Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №28Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №29

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Типы КИП и принципы работы. Часть 1. Доклад-сообщение содержит 29 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





Классификация КИП. Структура измерительного прибора (чувствительный элемент, передаточное звено, указатель).
Классификация КИП. Структура измерительного прибора (чувствительный элемент, передаточное звено, указатель).
Измерительные схемы: мостовые измерительные схемы (неуравновешенные мосты, автоматические уравновешенные мосты), компенсационные измерительные схемы.
Вторичные приборы, регистраторы, нормализаторы сигналов, блоки гальванической развязки.
Системы передачи показаний приборов на расстояние. Электроизмерительные приборы. Контроль электрических параметров электродвигателей.
Описание слайда:
Классификация КИП. Структура измерительного прибора (чувствительный элемент, передаточное звено, указатель). Классификация КИП. Структура измерительного прибора (чувствительный элемент, передаточное звено, указатель). Измерительные схемы: мостовые измерительные схемы (неуравновешенные мосты, автоматические уравновешенные мосты), компенсационные измерительные схемы. Вторичные приборы, регистраторы, нормализаторы сигналов, блоки гальванической развязки. Системы передачи показаний приборов на расстояние. Электроизмерительные приборы. Контроль электрических параметров электродвигателей.

Слайд 3





РД-35.240.50-КТН-109-17 «Автоматизация и телемеханизация технологического оборудования площадочных и линейных объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Основные положения.»
РД-35.240.50-КТН-109-17 «Автоматизация и телемеханизация технологического оборудования площадочных и линейных объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Основные положения.»
РД-29.020.00-КТН-027-17 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования.»
ОТТ-17.020.00-КТН-253-10 «Магистральный нефтепровод. Контрольно-измерительные приборы Общие технические требования».
Описание слайда:
РД-35.240.50-КТН-109-17 «Автоматизация и телемеханизация технологического оборудования площадочных и линейных объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Основные положения.» РД-35.240.50-КТН-109-17 «Автоматизация и телемеханизация технологического оборудования площадочных и линейных объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Основные положения.» РД-29.020.00-КТН-027-17 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования.» ОТТ-17.020.00-КТН-253-10 «Магистральный нефтепровод. Контрольно-измерительные приборы Общие технические требования».

Слайд 4





РД-35.240.50-КТН-168-13 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое обслуживание и ремонт оборудования систем автоматики и телемеханики»
РД-35.240.50-КТН-168-13 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое обслуживание и ремонт оборудования систем автоматики и телемеханики»
РД-35.240.00-КТН-178-16 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Требования к монтажу оборудования автоматизированных систем управления технологическим процессом»
Описание слайда:
РД-35.240.50-КТН-168-13 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое обслуживание и ремонт оборудования систем автоматики и телемеханики» РД-35.240.50-КТН-168-13 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое обслуживание и ремонт оборудования систем автоматики и телемеханики» РД-35.240.00-КТН-178-16 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Требования к монтажу оборудования автоматизированных систем управления технологическим процессом»

Слайд 5





средство измерений: 
средство измерений: 
Техническое средство, предназначенное для измерений.
измерительный прибор:
 Средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне.
измерительный преобразователь: 
Средство измерений, преобразующее измеряемую величину в сигнал для последующей передачи, обработки или регистрации.
Описание слайда:
средство измерений: средство измерений: Техническое средство, предназначенное для измерений. измерительный прибор: Средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне. измерительный преобразователь: Средство измерений, преобразующее измеряемую величину в сигнал для последующей передачи, обработки или регистрации.

Слайд 6





Первичный измерительный преобразователь: Измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина.
Первичный измерительный преобразователь: Измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина.
Датчик: Конструктивно обособленный первичный преобразователь.
Измерительный канал измерительной системы: Конструктивно или функционально выделяемая часть измерительной системы, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой величины до получения результата ее измерений, выражаемого числом или соответствующим ему кодом, или до получения аналогового сигнала.
Описание слайда:
Первичный измерительный преобразователь: Измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина. Первичный измерительный преобразователь: Измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина. Датчик: Конструктивно обособленный первичный преобразователь. Измерительный канал измерительной системы: Конструктивно или функционально выделяемая часть измерительной системы, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой величины до получения результата ее измерений, выражаемого числом или соответствующим ему кодом, или до получения аналогового сигнала.

Слайд 7





МС – метрологическая служба;
МС – метрологическая служба;
ОСТ – организация системы «Транснефть»;
СИ – средство измерений;
СО – стандартный образец;
ПЛК – программируемый логический контроллер;
СА- система автоматизации
КИП –контрольно – измерительный прибор
Описание слайда:
МС – метрологическая служба; МС – метрологическая служба; ОСТ – организация системы «Транснефть»; СИ – средство измерений; СО – стандартный образец; ПЛК – программируемый логический контроллер; СА- система автоматизации КИП –контрольно – измерительный прибор

Слайд 8


Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Мостовые измерительные схемы
Мостовые измерительные схемы
Описание слайда:
Мостовые измерительные схемы Мостовые измерительные схемы

Слайд 11


Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





Измеряемая ЭДС Ех или напряжение Ux уравновешиваются равным и противоположным по знаку напряжением UK, снимаемым с переменного резистора Rк, представляющего собой часть резистора R.
Измеряемая ЭДС Ех или напряжение Ux уравновешиваются равным и противоположным по знаку напряжением UK, снимаемым с переменного резистора Rк, представляющего собой часть резистора R.
Движок необходимо перемещать до тех пор, пока компенсирующее напряжение UK не сравняется с измеряемым напряжением Ux: 
UK = Ux.
Описание слайда:
Измеряемая ЭДС Ех или напряжение Ux уравновешиваются равным и противоположным по знаку напряжением UK, снимаемым с переменного резистора Rк, представляющего собой часть резистора R. Измеряемая ЭДС Ех или напряжение Ux уравновешиваются равным и противоположным по знаку напряжением UK, снимаемым с переменного резистора Rк, представляющего собой часть резистора R. Движок необходимо перемещать до тех пор, пока компенсирующее напряжение UK не сравняется с измеряемым напряжением Ux: UK = Ux.

Слайд 13





Компенсационные схемы используют для преобразования неэлектрических величин в ЭДС или напряжение. 
Компенсационные схемы используют для преобразования неэлектрических величин в ЭДС или напряжение. 
Сигнал датчика сравнивается с компенсирующим напряжением, вырабатываемым потенциометром. Подбор компенсирующего напряжения выполняется вручную или автоматически.
Описание слайда:
Компенсационные схемы используют для преобразования неэлектрических величин в ЭДС или напряжение. Компенсационные схемы используют для преобразования неэлектрических величин в ЭДС или напряжение. Сигнал датчика сравнивается с компенсирующим напряжением, вырабатываемым потенциометром. Подбор компенсирующего напряжения выполняется вручную или автоматически.

Слайд 14


Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





  Вторичный  измерительный  прибор – это элемент измерительной информационной  системы,  который показывает  или  регистрирует  значения  измеряемых  величин. 
  Вторичный  измерительный  прибор – это элемент измерительной информационной  системы,  который показывает  или  регистрирует  значения  измеряемых  величин.
Описание слайда:
Вторичный измерительный прибор – это элемент измерительной информационной системы, который показывает или регистрирует значения измеряемых величин. Вторичный измерительный прибор – это элемент измерительной информационной системы, который показывает или регистрирует значения измеряемых величин.

Слайд 16





   Регистрирующий прибор (самописец)- прибор для автоматической записи на носитель информации данных, поступающих с датчиков или других технических средств. 
   Регистрирующий прибор (самописец)- прибор для автоматической записи на носитель информации данных, поступающих с датчиков или других технических средств.
Описание слайда:
Регистрирующий прибор (самописец)- прибор для автоматической записи на носитель информации данных, поступающих с датчиков или других технических средств. Регистрирующий прибор (самописец)- прибор для автоматической записи на носитель информации данных, поступающих с датчиков или других технических средств.

Слайд 17





   Нормирующие преобразователи (нормализаторы) это устройства, преобразующие сигналы от датчиков в сигналы унифицированных диапазонов, принятых в системе ГСП. Для аналоговых сигналов такими диапазонами являются, как правило, 0…5 В, 0…10 В, 0…20 мА, 4…20 мА, либо токовая петля. Для дискретных - сигналы TTL-уровня в диапазоне 0…5 В.
   Нормирующие преобразователи (нормализаторы) это устройства, преобразующие сигналы от датчиков в сигналы унифицированных диапазонов, принятых в системе ГСП. Для аналоговых сигналов такими диапазонами являются, как правило, 0…5 В, 0…10 В, 0…20 мА, 4…20 мА, либо токовая петля. Для дискретных - сигналы TTL-уровня в диапазоне 0…5 В.
Описание слайда:
Нормирующие преобразователи (нормализаторы) это устройства, преобразующие сигналы от датчиков в сигналы унифицированных диапазонов, принятых в системе ГСП. Для аналоговых сигналов такими диапазонами являются, как правило, 0…5 В, 0…10 В, 0…20 мА, 4…20 мА, либо токовая петля. Для дискретных - сигналы TTL-уровня в диапазоне 0…5 В. Нормирующие преобразователи (нормализаторы) это устройства, преобразующие сигналы от датчиков в сигналы унифицированных диапазонов, принятых в системе ГСП. Для аналоговых сигналов такими диапазонами являются, как правило, 0…5 В, 0…10 В, 0…20 мА, 4…20 мА, либо токовая петля. Для дискретных - сигналы TTL-уровня в диапазоне 0…5 В.

Слайд 18





Блок гальванической развязки предназначен для питания гальванически развязанным напряжением постоянного тока дискретных входов, аналоговых выходов и датчиков с унифицированным выходным сигналом. 
Блок гальванической развязки предназначен для питания гальванически развязанным напряжением постоянного тока дискретных входов, аналоговых выходов и датчиков с унифицированным выходным сигналом.
Описание слайда:
Блок гальванической развязки предназначен для питания гальванически развязанным напряжением постоянного тока дискретных входов, аналоговых выходов и датчиков с унифицированным выходным сигналом. Блок гальванической развязки предназначен для питания гальванически развязанным напряжением постоянного тока дискретных входов, аналоговых выходов и датчиков с унифицированным выходным сигналом.

Слайд 19





Аналоговый входной сигнал (AI) - стандартный токовый сигнал либо сигнал по напряжению, изменяющийся в определенном диапазоне. 
Аналоговый входной сигнал (AI) - стандартный токовый сигнал либо сигнал по напряжению, изменяющийся в определенном диапазоне. 
Дискретным (DI)  называется сигнал, информационные параметры которого принимают только дискретные (из определенного набора) значения.
Описание слайда:
Аналоговый входной сигнал (AI) - стандартный токовый сигнал либо сигнал по напряжению, изменяющийся в определенном диапазоне. Аналоговый входной сигнал (AI) - стандартный токовый сигнал либо сигнал по напряжению, изменяющийся в определенном диапазоне. Дискретным (DI) называется сигнал, информационные параметры которого принимают только дискретные (из определенного набора) значения.

Слайд 20


Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





Классификация приборов, измеряющих электрические величины
Классификация приборов, измеряющих электрические величины
Приборы, измеряющие электрические величины классифицируются по:
виду измеряемой величины;
виду тока;
принципу действия;
методу измерения;
степени точности.
Описание слайда:
Классификация приборов, измеряющих электрические величины Классификация приборов, измеряющих электрические величины Приборы, измеряющие электрические величины классифицируются по: виду измеряемой величины; виду тока; принципу действия; методу измерения; степени точности.

Слайд 22





По виду измеряемой величины:
По виду измеряемой величины:
для измерения напряжения(вольтметры,
   милливольтметры, гальванометры);
для измерения тока(амперметры, миллиамперметры, гальванометры);
для измерения мощности(ваттметры);
для измерения энергии (электрические счетчики);
для измерения угла сдвига фаз (фазометры);
для измерения частоты напряжения (частотомеры);
для измерения сопротивления(омметры).
Описание слайда:
По виду измеряемой величины: По виду измеряемой величины: для измерения напряжения(вольтметры, милливольтметры, гальванометры); для измерения тока(амперметры, миллиамперметры, гальванометры); для измерения мощности(ваттметры); для измерения энергии (электрические счетчики); для измерения угла сдвига фаз (фазометры); для измерения частоты напряжения (частотомеры); для измерения сопротивления(омметры).

Слайд 23





   По виду  измеряемого тока:
   По виду  измеряемого тока:
Постоянного
Переменного однофазного
Переменного трехфазного тока;
   По принципу действия: 
магнитоэлектрическая
электромагнитная
электродинамическая
индукционная
Описание слайда:
По виду измеряемого тока: По виду измеряемого тока: Постоянного Переменного однофазного Переменного трехфазного тока; По принципу действия: магнитоэлектрическая электромагнитная электродинамическая индукционная

Слайд 24





 Ампер, единица силы электрического тока, – одна из шести основных единиц системы СИ. Ампер – сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины с ничтожно малой площадью кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызывал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 2*10-7 Н.
 Ампер, единица силы электрического тока, – одна из шести основных единиц системы СИ. Ампер – сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины с ничтожно малой площадью кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызывал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 2*10-7 Н.
Вольт, единица разности потенциалов и электродвижущей силы. Вольт – электрическое напряжение на участке электрической цепи с постоянным током силой 1 А при затрачиваемой мощности 1 Вт.
Описание слайда:
Ампер, единица силы электрического тока, – одна из шести основных единиц системы СИ. Ампер – сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины с ничтожно малой площадью кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызывал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 2*10-7 Н. Ампер, единица силы электрического тока, – одна из шести основных единиц системы СИ. Ампер – сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины с ничтожно малой площадью кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызывал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 2*10-7 Н. Вольт, единица разности потенциалов и электродвижущей силы. Вольт – электрическое напряжение на участке электрической цепи с постоянным током силой 1 А при затрачиваемой мощности 1 Вт.

Слайд 25





Кулон, единица количества электричества (электрического заряда). Кулон – количество электричества, проходящее через поперечное сечение проводника при постоянном токе силой 1 А за время 1 с.
Кулон, единица количества электричества (электрического заряда). Кулон – количество электричества, проходящее через поперечное сечение проводника при постоянном токе силой 1 А за время 1 с.
Фарада, единица электрической емкости. Фарада – емкость конденсатора, на обкладках которого при заряде 1 Кл возникает электрическое напряжение 1 В.
Генри, единица индуктивности. Генри равен индуктивности контура, в котором возникает ЭДС самоиндукции в 1 В при равномерном изменении силы тока в этом контуре на 1 А за 1 с.
Описание слайда:
Кулон, единица количества электричества (электрического заряда). Кулон – количество электричества, проходящее через поперечное сечение проводника при постоянном токе силой 1 А за время 1 с. Кулон, единица количества электричества (электрического заряда). Кулон – количество электричества, проходящее через поперечное сечение проводника при постоянном токе силой 1 А за время 1 с. Фарада, единица электрической емкости. Фарада – емкость конденсатора, на обкладках которого при заряде 1 Кл возникает электрическое напряжение 1 В. Генри, единица индуктивности. Генри равен индуктивности контура, в котором возникает ЭДС самоиндукции в 1 В при равномерном изменении силы тока в этом контуре на 1 А за 1 с.

Слайд 26





Вебер, единица магнитного потока. Вебер – магнитный поток, при убывании которого до нуля в сцепленном с ним контуре, имеющем сопротивление 1 Ом, протекает электрический заряд, равный 1 Кл.
Вебер, единица магнитного потока. Вебер – магнитный поток, при убывании которого до нуля в сцепленном с ним контуре, имеющем сопротивление 1 Ом, протекает электрический заряд, равный 1 Кл.
Тесла, единица магнитной индукции. Тесла – магнитная индукция однородного магнитного поля, в котором магнитный поток через плоскую площадку площадью 1 м2, перпендикулярную линиям индукции, равен 1 Вб.
Описание слайда:
Вебер, единица магнитного потока. Вебер – магнитный поток, при убывании которого до нуля в сцепленном с ним контуре, имеющем сопротивление 1 Ом, протекает электрический заряд, равный 1 Кл. Вебер, единица магнитного потока. Вебер – магнитный поток, при убывании которого до нуля в сцепленном с ним контуре, имеющем сопротивление 1 Ом, протекает электрический заряд, равный 1 Кл. Тесла, единица магнитной индукции. Тесла – магнитная индукция однородного магнитного поля, в котором магнитный поток через плоскую площадку площадью 1 м2, перпендикулярную линиям индукции, равен 1 Вб.

Слайд 27


Типы КИП и принципы работы. Часть 1, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28





Для чего нужен блок гальванической развязки?
Для чего нужен блок гальванической развязки?
Что такое аналоговый сигнал?
Какие измерительные схемы бывают?
Что такое измерительный прибор?
Классификация приборов?
Описание слайда:
Для чего нужен блок гальванической развязки? Для чего нужен блок гальванической развязки? Что такое аналоговый сигнал? Какие измерительные схемы бывают? Что такое измерительный прибор? Классификация приборов?

Слайд 29







Спасибо за внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию