ется электрический сигнал YI Kj-Xi, где KI - коэффициент преобразования ПИП 2. Сигнал Y, с ПИП 2 попадает на управляемый усилнтель 3, на выходе которого получаем сигнал Y, - У, К, - Х-К,К,. где К - коэффициент преобразования управляемого сигнала. Сигнал У регистрируется выходным прнСЬром 4. Кроме того этот же сигнал через ключ 5 (положение 1) .записывается в сумматор 6 через его первый вход. Таким образом, для правильной, высокоточной работы газоанализатора необходимо, чтобы общий коэффициент преобразования -KvK, оставался все время неизменным и стабильны Как указывалось выше, К| - коэффициент преобразования ПИП 2, в силу тех или иных причин уходит от своего значения до какой-т величины KI, естественно сигнал УЗ принимает вид У Kj Kj -XL То есть возникает погрешность измереиия вследствие изменения Кобщ. К(К2. Для во становления истинного значения Кобщ. блок управления 7 запускает газовый генератор 8 и переключает ключ 5 в положение 2. .Газовый генератор 8 в течедие времени Т выг дает дозу чистого газа (или его бинарную смесь с нейтральным газом), на измерение к торого настроен данный газоанализатор. Эта доза (пробный сигнал) одновременно попадае на вход ПИП 2 и пневмоэлектрического преобразователя 9. Таким образом, если концент рация газа была X |, п теперь она стала Х) + AXt, где Д Xj - искусственное повышение концентрации на входе ПИП 2 за счет дозы от газового генератора 8. При этом на выходе управляемого усилителя получим сигналУ - к|Кг(Х, + ДХ,). Этот сигиал через ключ 5 (положение 2) поступает на первый вход элемента сравнения 10. Сигнал ДХ, воздействуя на пневмоэлектри ческий преобразователь 9, вызывает на его выходе сигнал УЗ ДХ,. Kj. где Кз - коэффициент преобразования пневмоэлекгрического преобразователя 9. При этом заранее устанавливают, что KrKjKj. Коэффициент Кэ обладает более высокой стабильностью, гак как на него воздействует чнстый газ, а не сложная газовая смесь, как это происходит с ПИП 2, поэтому на нем не сказывается один из главных дестабилизирующих факторов - влияние неизмеряемых компонент газовой смеси (т.е. он не имеет погрешности от неселективности). Вследствие этого коэффициент Кз обладает более высокими метрологическими х актеристиками и он выбран за калибровочный, с которым сравнивают общ. KI KJ . Сигнал УЗ с пневмозлектрического преобразователя 9 поступает на второй вход сумматора 6, где суммируется с ранее записанным сигналомY, KiKjX,. На выходе сумматора 6 появится сигнал У4, равный., У4 Уз+У2 КзАХ|+К1К2Х, или ,К1 AXi+K KiX,. Сигнал У4 сравнивается иа элементе сравнения 10 с сигналом У, при.этом оказывается,что; Y4 1 У/ Это вытекает из следующего KiKjAX,+K/kjX, V KjKjX, + KIKJ AXj, Отсюда: KjKj AXi K/KjAX, K,Kj j« KJKJ Кз У Т.е. схема сравнения указывает на сколько уходит общий коэффициент преобразования Кобщ. °° KIKI от своего истинного значения , KJ. В соответствии с величиной и фазой этого неравенства элемент сравнения 10 выдает на свой выход управляющий сигнал, который воздействует на коэффициент преобразования управляемого усилителя 3 до тех пор, пока он ие примет значения К , при котором К, , что фиксируется элементом сравнения 10. Таким образом, по результатам сравнения с опорным коэффициентом преобразования Кз, стабильность которого выше стабильности KjKj, изменение коэффициента преобразования ПИП 2 компенсируется соответствующим . изменением коэффициента преобразования управляемого усилителя 3, при этом общий коэффициент преобразования газоанализатора остается неизменным. Блок управления 7 периодически проводит вышеуказанные операции по поддержанию стабильным Кобщ.. По сравнению с известным устройством, схема предложенного устройства существенно упростилась, за счет отказа Ь схеме от блоков, позволяющих выделить часть злектрического сигнала, обусловленного добавлением ДХ,. В предложенном устройстве отсутствует такое разделение снгнала. Здес непосредственно сравннваются снгнал, несушнй ннформащпо плюс добавка, вызванная введе1б1ем ДХ с сн налом, иесуиаол ннформацию плюс добавка, вызванная введением ЛХ, но с onqjHoro канала. Все зто позволило упростить схему (отказаться от блокрв вычитания, заменив их одним сумматором) и тем самым повысить надежность устройства. Технико-экономическнй эффект от использования изобретения составит ориенпфовочно 10-12 тыс. руб. в год. Формула изобретения Устройство для коррекции коэффшщента преобразования газоанализатора, содержащее блок газовой очистки, выход котсфого пневма тически соединен со входом первичного измерительного преобразователя, входом пневмозлектрического преобразователя и выходом газового генератора, вход которого подключен к выходу блока управления, управляемый усилитель, первый вход которого соеданен с выходом первнчиого измерительного преобразователя,. вт(фой вход - с выходом злемента сравнения, а выход - с выходньпи прнбором, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности ycip riicTBa, оно содержит ключ и сумматор, первый вход которого подсоединен к первому выходу , второй вход - к выходу пиевмоэлектрического преобразователя, а выход - к первому входу элемента сравнения, втсфой вход которого соединен со вторым выходом ключа, первый вход ключа - с выходом управляе- мого усилителя, а второй вход - с выходом блока управления. Источннки информации, принятые во виимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР N 558263, кл. G 05 В 11/06, 1975.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для компенсации изменения коэффициента передачи газоанализатора | 1983 |
|
SU1153313A1 |
Двухконтурная однорегуляторная многоканальная система регулирования | 1989 |
|
SU1658124A1 |
Устройство для контроля параметров многокомпонентных материалов | 1990 |
|
SU1774242A1 |
Устройство для измерения перемещений | 1991 |
|
SU1798616A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ В ИНТЕРВАЛВРЕМЕНИ | 1970 |
|
SU270046A1 |
Устройство для автоматического контроля массы осажденного металла | 1984 |
|
SU1225885A1 |
Устройство для управления процессом изготовления резиновых смесей | 1986 |
|
SU1401445A1 |
Устройство для управления прецизионным микроманипулятором | 1986 |
|
SU1504090A1 |
Устройство для измерения длительности импульсов | 1984 |
|
SU1251016A1 |
Преобразователь временного масштаба сигналов | 1980 |
|
SU911704A1 |
Авторы
Даты
1979-08-15—Публикация
1978-02-13—Подача