Корпус - измерительный прибор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Рассказывать начальнику о своем уме - все равно, что подмигивать женщине в темноте, рассказывать начальнику о его глупости - все равно, что подмигивать мужчине на свету. Законы Мерфи (еще...)

Корпус - измерительный прибор

Cтраница 2


Цинковые и кадмиевые покрытия портятся в парах олифы, которые ( в закрытых корпусах измерительных приборов могут иметь достаточно большую концентрацию; в этих условиях оцинкованные и кадмированные детали необходимо дополнительно лакировать или парафинировать.  [16]

Изделия из поликарбонатов - корпуса катушек и конденсаторов, штепсельные разъемы, переключатели, защитные экраны для телевизоров, детали и корпуса измерительных приборов - находят широкое применение в радио - и электротехнике. В машиностроении и приборостроении из поликарбонатов изготавливают различные типы корпусов и кронштейнов, шестерни, детали 1сулачковых механизмов, болты, гайки и заклепки, трубы, вентили.  [17]

18 Блок-схема измерителя индукции и напряженности магнитного поля, работающего на принципе эффекта Холла. [18]

Зонд связан соедини тельными проводами с электрической схемой измерителя и для удобства измерений может быть удален ( на длину шланга) от корпуса измерительного прибора, в котором компонуются все остальные элементы рассмотренной блок-схемы. Датчик эдс Холла может питаться как постоянным, так и переменным токами. Шкала прибора градуируется непосредственно в единицах напряженности магнитного поля или в единицах магнитной индукции. Приборы такого типа называются магнитометрами, измерителями магнитной индукции, тесламетрами. Для повышения точности измерений применяют температурную компенсацию и термостабилизацию датчиков эдс Холла. Широкое распространение приборов, основанных на эффекте Холла, объясняется возможностью отсчета величин ( В или Я), небольшими размерами датчиков, обеспечивающих измерения в малых объемах исследуемых полей, широким диапазоном измерений ( от 8 - 10 - до 8 - 106 а / м), а также возможностью непрерывного измерения как постоянных, так и переменных полей, изменяющихся по произвола ному закону.  [19]

Для защиты внутренних частей приборов от агрессивного воздействия окружающей среды применяют один из следующих методов или их комбинации: поддувают инертный газ или сухой очищенный воздух в корпуса измерительных приборов и анализаторов; размещают анализаторы и части измерительных установок в шкафах, находящихся под избыточным давлением свежего воздуха; изготовляют детали и узлы приборов в коррозионно-устойчивом исполнении. Защита от капель и паров агрессивных жидкостей аналогична защите от агрессивных газов.  [20]

При работе в комплекте расходомера вторичного прибора системы ЭАУС, рассчитанного на входные сигналы постоянного тока в диапазоне от 0 5 до 5 ма, необходимо применение блока шунта, монтируемого в корпусе измерительного прибора или в непосредственной близости от него.  [21]

22 Схема регулятора 04. [22]

Регулятор состоит из чувствительного элемента /, узла сопло - заслонка IV, усилителя F, механизма обратной связи / 77, механизма задатчика / /, исполнительного механизма VI и встраивается в корпус измерительного прибора.  [23]

Рабочую часть составляют разъемный магнитопровод, обмотка и съемный или встроенный измерительный прибор. Корпус измерительного прибора пластмассовый. Магнитопровод выполнен из листовой электротехнической стали.  [24]

Заземлению или занулению подлежат электродвигатели, трансформаторы, выпрямители, электрические исполнительные механизмы, корпуса датчиков и отдельно стоящие приборы, щиты и пульты, металлические защитные трубы, броня и металлическая оболочка кабелей, кабельные муфты и коробки всех видов. Корпуса измерительных приборов, реле и аппаратов, установленных на щитах и пультах, отдельно не заземляются.  [25]

26 Схема компенсации влияния температуры при измерении усилий или деформаций при помощи тензометров.| Схема компенсации. [26]

Многие из выпускаемых в настоящее время электронных измерительных приборов имеют измерительный вход, один полюс которого соединен с корпусом. Корпус измерительных приборов, питаемых от сети, должен быть заземлен по условиям безопасности, что обычно осуществляется через сетевой штепсельный разъем. Провода защитного заземления 4 и 5, а также нулевой провод 7 образуют с проводом 6 измерительной линии петли, в которых внешние магнитные поля могут вызвать паразитные сигналы. Чтобы ислючить появление паразитных сигналов в проводах с измерительным током, следует систему заземления и нулевых проводов соединять по схеме звезды. На рис. 2.9 это достигается удалением проводов, показанных штриховой линией.  [27]

РП и и а подстанциях заземляют кожухи трансформаторов, выключателей и других аппаратов, их приводы, фланцы изоляторов, металлические конструкции, ограждения, каркасы щитов, вторичные обмотки измерительных трансформаторов, кабельные муфты и оболочки кабелей. Не заземляют корпусы измерительных приборов и реле, установленных на щитах - или стенах, вторичные обмотки низковольтных трансформаторов ( 12 - 36 в), двери сетевых помещений.  [28]

Проверяют, по всей ли длине прокладки капилляр защищен от механических повреждений. Убеждаются в том, что положение корпуса измерительного прибора на месте его установки строге вертикально.  [29]

Можно ограничиться установкой вблизи преобразователя лишь первой ступени усилителя, каким обычно бывает катодный повторитель. В тех же случаях, когда все элементы усилителя расположены в корпусе измерительного прибора, регламентируют допустимое расстояние между ним и преобразователем в зависимости от удельной проводимости у жидкости и геометрических размеров преобразователя, определяющих собой общее сопротивление последнего.  [30]



Страницы:      1    2    3    4