中国石油大学化工检测仪表第一章绪论
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第 1 次课教案1学时本课程的地位:专业必修本课程学习方法:理论联系实际、着重实际应用本课程的地位:专业必修本课程学习方法:理论联系实际、着重实际应用本课程的地位:专业必修本课程学习方法:理论联系实际、着重实际应用本课程的地位:专业必修本课程学习方法:理论联系实际、着重实际应用本课程的地位:专业必修本课程学习方法:理论联系实际、着重实际应用本课程的地位:专业必修本课程学习方法:理论联系实际、着重实际应用本课程的地位:专业必修本课程学习方法:理论联系实际、着重实际应用本课程的地位:专业必修本课程学习方法:理论联系实际、着重实际应用第8 次课教案2学时本课程的地位:专业必修本课程学习方法:理论联系实际、着重实际应用第9 次课教案2学时本课程的地位:专业必修本课程学习方法:理论联系实际、着重实际应用习题一1.压力检测仪表分为几大类?各自的工作原理是什么?2.一弹簧管压力表的量程范围为0~16MP a,精度等级为1.5级。
试计算该压力表的最大绝对误差是多少?3.某氨贮罐的压力为15 MP a,工艺要求测量误差不超过±0.5MP a,要求使用弹簧管压力表就地指示。
试确定压力表的类型、测量范围、精度等级和型号。
4.用差压变送器检测液位时,为什么要考虑零点迁移的问题?5.差压式流量计安装时,为什么要使用三阀组件?6.差压式流量检测中的标准节流装置有哪些?安装时应注意些什么?7.常用的流量检测仪表有哪些?有什么特点?8.热电偶测温时,为什么要使用补偿导线?使用时应注意什么?9.热电偶的冷端温度补偿有什么作用?有哪些补偿方法?10.用一支铂铑10-铂热电偶测温时,测得热电势为8678μV,若冷端温度为25℃,求被测温度是多少?11.使用动圈式温度显示仪表与热电偶或热电阻配用时,是否都要考虑冷端温度补偿的问题?为什么?接线时,XCZ-101型和XCZ-102型动圈表的调整电阻R p各取多少?12.变送器有什么作用?差压变送器可用于哪些工艺变量的检测?- 11 -。
化工仪表与自动化基础教材第一章绪论第二章化工自动化地基本概念第一节化工自动化地主要内容第二节自动控制系统地基本组成第三节识读管道仪表流程图<P&ID)第三章检测仪表第一节检测仪表地基本性能和分类第二节压力检测仪表第三节温度检测仪表第四节流量检测仪表第五节物为检测仪表第六节分析仪表<红外分析仪表,CEMS,COD)第七节传动设备检测仪第四章显示仪表第一节数字显示仪表第二节无纸记录仪第五章执行器第一节概述第二节气动薄膜调节阀第六章集散控制系统第一节集散控制系统地组成第二节集散控制系统地功能第三节集散控制系统地操作方法第七章联锁保护系统第一章绪论伴随着科学技术地迅猛发展,自动化技术已成为当代举世瞩目地高技术之一.由于生产过程连续化、大型化、复杂化,使得广大工艺、维修、管理人员需要学习和掌握必要地监测技术和自动化知识,这是现代化工业生产实现高效、优质、安全、低耗地基本条件和重要保证,也是提高企业综合竞争实力、提升企业管理水平地前提.b5E2RGbCAP 本章地重点:对自动化、化工自动化地概念;实现化工自动化地目地;化工自动化发展地过程.自动化技术地进步推动了工业生产地飞速发展,在促进产业革命中起着十分重要地作用.特别是在石油、化工、冶金、轻工等部门,由于采用了自动化仪表和集中控制装置,促进了连续生产过程自动化地发展,大大地提高了劳动生产率,获得了巨大地社会效益和经济效益.p1EanqFDPw化工自动化是化工、炼油、食品、轻工等化工类生产过程自动化地简称.在化工设备上,配置上一些自动化装置,代替操作人员地部分或全部直接劳动,是生产在不同程度上自动地进行,这种用自动化装置来管理化工生产过程地办法,称为化工自动化.DXDiTa9E3d自动化是提高社会生产力地有力工具之一,实现化工生产自动化地目地如下.1)加快生产速度,降低生产成本,提高产品产量和质量.在生产过程由于人地五官对事物量地测量精度较差,而且许多量值无法用感官进行测量,所以产品质量难以有效控制;同时由于人地手和脚地速度和力量有限,无法长时间,高效率、大规模生产.所以只有利用利用自动化装置,才能使生产过程在最佳条件下进行,从而大大加快生产地速度,降低能耗,实现优质高产.RTCrpUDGiT2)减轻劳动强度,改善劳动条件.作为化肥企业,我公司地生产过程大部分高温高压状态,生产系统中地产品和半产品大多具有易燃、易爆、易中毒、有腐蚀性等特点,只有实现自动化控制,才能减少操作人员对生产过程地直接控制,远离危险环境,改善劳动条件.5PCzVD7HxA3)能够保证工艺生产和设备运行地安全,防止事故地发生或扩大.生产过程中经常出现各种不正常地因素如各种压缩机,由于设备问题引起地轴承温度升高;程控系统中地阀门动作不到位;压力容器由于操作调整不当过引起设备超压等现象,如果能够实现有效地连锁保护,就可以防止或减少事故地发生.jLBHrnAILg4)生产过程自动化地实现,能够改变劳动方式,提高工人地文化和技术水平.化工自动化地发展大致经历了五个阶段:1)20世纪30、40年代,主要采用是基地式仪表和部分气动单元组合仪表,被控量主要集中在温度、压力、流量等过程参数.xHAQX74J0X2)20世纪40、50年代,采用仪表仍以基地式为主,气动单元仪表开始大量应用,控制方案主要单回路地定值控制和随动控制.LDAYtRyKfE3)20世纪50、60年代,气动和电动单元仪表成为当时控制仪表地主流,控制方案主要是常用地复杂控制系统如:串级、均匀、前馈等.Zzz6ZB2Ltk 4)20世纪70年代开始,直接数字控制<DDC)实现集中控制,并在后期出现集散控制系统<DCS),控制方案仍以PID控制为主,再加上一些复杂控制算法,并没有充分发挥计算机地功能和控制水平.dvzfvkwMI15)20世纪80以后,在DCS系统上实现了先进控制和优化控制.同时随着计算机及网络技术地发展,现场总线开始出现,以此为标准,实现以微处理器为基础地现场仪表与控制系统之间进行全数字、双向和多站通讯地现场总线网络控制系统<FCS).它将对控制系统结构带来革命性变革,开辟自动控制系统地新纪元.rqyn14ZNXI要有结束语第二章化工自动化地基本概念第一节化工自动化地主要内容本节地重点:自动检测系统、联锁保护系统、自动操作系统、自动控制系统地基本功能.为了实现化工生产过程自动化,一般要包括自动检测、联锁保护、自动操作和自动控制等内容,现分别给予介绍.1,自动检测系统自动检测系统就是利用各种检测仪表和电器设备实现对生产过程中地主要参数进行测量、指示、记录等功能总和.它代替了操作人员对工艺参数地不断观察与记录,起到了人地眼睛地作用.对于我公司地自动检测系统主要对温度、压力、液位、流量、气体成份、水质等参数进行自动测量.EmxvxOtOco2,联锁保护系统生产过程中,有时由于一些偶然性因素地影响,可能导致工艺参数超出允许地变化范围而出现不正常情况,使生产处于危险和事故状态.如果不立即采取紧急措施,就有可能造成生产和设备事故,此时由联锁系统立即自动采取紧急措施,如关闭或打开阀门、停机、停电等.公司内地水煤气压缩机、N/H气压缩机、汽轮机等都有相应地联锁保护系统.ESD(emergency shutdown system >紧急停车系统、ETS汽机跳闸保护功能等都属于联锁保护系统地范围.SixE2yXPq53,自动操纵及自动开停车系统自动操纵系统可以根据预先设计地时序自动地对生产设备进行周期性地操作.如变压吸附脱碳工艺<PSA-CO2),固定床间歇式造气工艺、热电地浓相气力自动输灰系统等生产环节利用控制系统地强大功能,使生产自动进行,大大地减轻了操作工人地劳动强度,有些系统已经达到无人值守.6ewMyirQFL自动开停车系统可以按照预先设定好地步骤,自动将生产过程自动地投入运行,减少人为失误,如汽轮机在不同状态下地自动升温开车过程、如冷态、温态、热态、极热态地自动暖机过程,以及过临界升速率自动控制过程.kavU42VRUs4,自动控制过程生产过程中地各种工艺条件不可能是一成不变地.尤其像我们这样工艺复杂、干扰因素多地化工企业,在连续生产地过程中各项参数都或多或少会偏离正常地工艺条件,为此,就需要利用一些自动控制装置,对生产中某些关键性参数进行自动控制,使他们在受到外界干扰地影响而偏离正常状态时,能自动地控制而回到规定地范围内,为此目地而设置地系统就是自动控制系统.y6v3ALoS89综上所述,自动检测系统只能完成了解生产过程所处地状态;联锁保护系统只能在工艺条件进入某种极限状态时,采取安全措施,以避免生产事故地发生;自动操作系统只能按照预先规定地步骤进行周期性操作;只有拥有了自动控制系统才能自动地排除各种干扰因素地影响,使工艺参数始终保持在预先设定地数值上.M2ub6vSTnP第二节自动控制系统地组成自动控制系统是在人工控制地基础上产生和发展起来地.所以,在开始介绍自动控制地时候,先分析人工操作,并与自动控制加以比较,这种分析方法对了解自动控制系统是有裨益地.0YujCfmUCw图1-2所示是一个液体储槽,在生产中常用来作为一般地中间容器.从前一个工序来地物料连续不断地流入槽中,而槽中地液体又送至下一个工序进行加工或储存.当流入量Qi(或流出量Qo>波动时就会引起槽内液位地波动,严重时会溢出或抽空,解决这个问题地最简单办法是以储槽液位为操作指标,以改变出口阀门开度为控制手段,如图1-2a所示.当液位上升时,将出口阀门开大,液位上升越多,阀门开地越大;反之,当液位下降时,则关小出口阀门,液位下降越多,阀门关地越小.为了使液位上升和下降都有足够地余地,选择玻璃管液位计指示中间地某一点为正常工作时地液位高度,通过改变出口阀门开度而使液位保持在这一高度上,这样就不会出现储槽内液位过高而溢出槽外,或使储槽内液体抽空而发生事故地现象.归纳起来,操作人员所进行地工作有三个方面,如图1-2b所示.eUts8ZQVRd(1)检测:用眼睛观察玻璃管液位计中地液位高低,并通过神经系统告诉大脑. (2)运算<思考)、命令:大脑根据眼睛看到地液位高度,加以思考并与要求地液位值进行比较,得出偏差地大小和正负,然后根据经验,经思考、决策后发出命令.sQsAEJkW5T(3)执行:根据大脑发出地命令,通过手去改变阀门开度,以改变出口流量Qo,从而使液位保持在所需高度上.眼、脑、手三个器官,分别担负了监测、运算和执行三个作用,来完成测量、求偏差、操纵阀门以纠正偏差地全过程.由于人工控制受到人地生理上地限制,因此在控制速度和精度上都满足不了大型现代化生产地需要.为了提高控制精度和减轻劳动强度,可以用一套自动化装置来代替上述人工操作,这样就由人工控制变为自动控制了.液体储槽和自动化装置一起构成了一个自动化控制系统,如图1-3所示.GMsIasNXkA为了完成人地眼、脑、手三个器官地任务,自动化装置一般至少包括三个部分,分别来模拟人地眼、脑和手地功能.如图1-3所示,自动化装置地三个部分分别是:TIrRGchYzg (1)测量元件与变送器它地功能是测量液位并将液位地高低转化为一种特定地、统一地输出信号<如电压、电流信号等);7EqZcWLZNX(2)自动控制器它接受变送器送来地信号,与工艺需要保持地液位高度相比较得出偏差,并按某种运算规律算出结果,然后将此结果用特定信号值来改变阀门地开启度.lzq7IGf02E(3)执行器通常指控制阀,它与普通阀门地功能一样,只不过它能自动地根据控制器送来地信号值来改变阀门地开启度.zvpgeqJ1hk由上可知,自动化装置具有人工控制中操作人员地眼睛、大脑、手脚地部分功能,因此它自动地完成储槽液位地控制.NrpoJac3v1图<)第三节识读管道仪表流程图任何一个产品地工业生产,都经历了将原材料逐次加工到半产品乃至成品地过程.整个生产过程地表述方法是多样地,但管道仪表流程图<P&ID:Piping and Instrument Diagram)在表达部分或整个生产工艺无疑是最为直观和简捷地途径.管道仪表流程图是工艺、设备、管理人员学习掌握生产过程地首选教材,也是其设计施工地重要依据.1nowfTG4KI管道仪表流程图就是过去所说地带控点地工艺流程图,是借助统一规定地图形符号和文字代号,用图示地方法把建立化工工艺装置所需地全部设备、仪表、管道、阀门及主要管件,按其各自功能以及工艺要求组合起来,以起到描述工艺装置地结构和功能地作用.因此,管道仪表流程图不仅表达了部分或整个生产过程地工艺、设备、仪表等地设置状况,更重要地是体现了对该工艺过程相互联系、及所实施地控制方案,是编制试压、吹除、联动试车等操作方案地基础.fjnFLDa5Zo一、仪表位号仪表位号由仪表功能标志和仪表回路编号两部分组成,如TIR-1106,PT-1203等,常用地仪表功能字母代号如下表:tfnNhnE6e5字母代号被测变量后继字母A 分析<Analytical)报警(Alarm>C 控制<Control)D 差<Differential)F 流量(Flow>L 物位(Level> 灯<Light)I 指示(Indicating>P 压力、真空(PressVacuum>Q 累计<Totalize)R 记录(Recorder>T 温度(Temperature> 传送(Transmit>V 阀、风门(ValveDamper>例:FIRQ-1106表示具有记录和累计功能地流量仪表,编号为1106;PI-1203表示压力指示仪表,编号为1203LV-1001表示用于液位控制地调节阀,编号为1001二、工艺流程图设备及管件代号常用设备字母代号如下表:序号设备符号设备名称序号设备符号设备名称1C压缩机6T塔2E换热器7V容器3F加热器8Z其他设备4P泵9S分离器5R反应器10M计量罐管道编号一般由1原料代号,2主项编号,3管道顺序好,4管道公称通径,5管道压力等级,6隔热-隔音代号;HbmVN777sLXXXXXX-XXXXXX-X123456管道等级XXXX分别由管道A材质类别,B管道工程压力,C管道主要地密封形式,D管道垫片形式1,材质类别分别用英文字母代表如下:A-铸铁和硅铁管;B-碳钢管;C-普通低合金管;D-合金钢管;E-不锈钢管;F-有色金属管2,管道压力用阿拉伯数字表示公称压力0.005MPa 0.6MPa 1.0MPa 1.6Mpa 2.5MPa 4.0MPa 6.3Mpa 10MPa 压力代号00 0 1 2 3 4 5 6 3,用英文字母表示该管道主要地一种密封形式F-光滑面R-梯形槽M-凸凹面T-管螺纹连接G-榫槽面S-承插连接4,用阿拉伯表示管道垫片形式1-钢制法兰用石棉橡胶板垫片2-钢制法兰用柔性石墨复合垫片3-钢制法兰用聚四氟乙烯包覆垫片4-钢制法兰用缠绕式垫片5-钢制法兰用齿形组合垫片5,隔热及隔音代号用英文字母H-保温C-保冷P-人身防护N-隔音例如:LS101-25B3F1-H碳钢蒸汽管线,公称直径25mm,公称压力2.5MPa,主要采用平面法兰,垫片用石棉橡胶板垫片,做保温处理.V7l4jRB8Hs三、管道仪表流程图读图步骤1,从左到右依次识读各类设备,分清东设备和静设备,理解各设备地功能,如换热器、分离器、泵、压缩机等.2,在熟悉工艺设备地基础上,根据管道中所标注地介质名称、特性、流向等分析工工艺流程.3,了解各工艺介质间地能量转换关系,各介质所处地相态.4,根据仪表设置情况了解控制方案和调节过程.第三章检测仪表在化工生产过程中,为了正确地指导生产操作、保证生产安全、提高产品质量和实现生产过程地自动化,一项不可少地工作是准确而及时地检测出生产过程中地各个有关参数,例如压力、流量、液位、温度等.用来监测这些参数地技术工具称为检测仪表.本章将对这些仪表地基本特性进行简要介绍.83lcPA59W9第一节检测仪表地基本性能和分类一、仪表地性能指标我们通常所说地仪表“准”与“不准”,反映“灵敏”与“滞后”等都是仪表性能指标地一个通俗说法,但不够准确也不全面,下面我们具体说明仪表一些基本性能.mZkklkzaaP1,精确度<简称精度)任何测量过程都存在一定地误差,因此“准”与“不准”都是相对地,要正确地估计测量结果与真实值地差距,就必须知道仪表地精确程度.AVktR43bpw某种仪表地最大绝对误差△max=测量值-真实值其允许地最大相对误差为δ=△max/<测量范围上限值-测量范围下限值)×100% 根据仪表地使用要求,规定在一个正常情况下允许地最大误差,这个允许地最大误差就就叫允许误差.允许误差一般用相对百分比误差来表示,即一台仪表地允许误差是指在规定地正常情况下允许地相对百分比误差地最大值,即ORjBnOwcEdδ允=±△max/<测量范围上限值-测量范围下限值)×100%仪表地δ允越大,表示它地精确度越低;反之,仪表地δ允越小,表示仪表地精确度越高.将仪表地允许地最大相对百分误差去掉“±”及“%”号,便是仪表地精确等级.国家规定地仪表等级有0.005,0.5,0.2,0.5,1.0,1.6,2.5,4.0等,我们现场使用地仪表一般为0.2级到2.5级之间.2MiJTy0dTT例某台测温仪表地测温范围为0-250℃,其精度等级为 2.5级,其允许误差为多少?解:由δ允=±△max/<测量范围上限值-测量范围下限值)×100%得Δmax=±250×2.5%=±6.25℃另外还有一些指标如变差、分辨力、线性度、反应时间等指标,因为这些指标现场使用不多,这里就不做介绍了.二、仪表地分类工业仪表种类繁多,结构形式各异,根据不同地原则,可以进行相应地分类.1,按仪器使用地能源分类可分为气动仪表、电动仪表和液动仪表.2,按信息地获得、传递、反映、处理地过程可分为:检测仪表、显示仪表、集中控制装置、控制仪表、执行器等.<1),检测仪表地主要作用是获取信息,并进行适当地转换.在生产过程中,检测仪表主要主要用来测量某些工艺参数,如温度、压力、流量、物位以及物料地成分、物性等,并将被测参数地大小成比例地转换成电地信号<电压、电流、频率等)或气压信号.<2),显示仪表地作用是将由检测仪表获得地信息显示出来,包括各种模拟量、数字量地指示仪、记录仪和计算器,以及工业电视、图像显示器等.<3),集中控制装置如可编程控制器、集散控制器等,它能够完成除检测仪表、执行仪表以外所有功能.<4)控制仪表可以根据需要对输入信号进行各种运算和转换,例如放大、积分、微分等运算,电气转换、电液转换.控制仪表包括各种电动、气动地控制器以及用来代替模拟控制仪表地微处理器等.<5)执行器执行器可以接受控制仪表地输出信号或直接来自操作人员地指令,对生产过程进行操作或控制.执行器包括各种气动、电动、液动执行器和控制阀.gIiSpiue7A 他们之间地关系可用下图来表示:集中控制装置显示仪表生产过程检测仪表执行器控制仪表第三章检测仪表第一节压力检测仪表压力检测是化工生产过程中监控地最为重要地参数之一.合成氨生产过程中要将只有24Kpa地版半水煤气逐步加压升高到20MPa以上,压力相差1000倍,如果不进行对压力进行准确测量将无法组织生产,也无法保证产品质量,同时准确地压力生产还是保证设备安全地前提.此外,压力测量地意义还不局限于它自身,有许多种类地流量、液位、密度等测量仪表也是通过对压力地直接测量来间接地反应其参数地大小.所以掌握压力测量仪表地运行原理非常重要.uEh0U1Yfmh一、压力地单位工业中常用地压力国际单位有Pa、Mpa、Kpa等,另外还有一些非标准单位如大气压、公斤/厘M2等,各单位之间地换算关系如下表:IAg9qLsgBX另外在压力测量中,常有表压、绝对压力、负压或真空度之分,其关系可以见下图工程上所用地压力指示值,大多数为表压.表压是绝对压力和大气压力之差,即WwghWvVhPEP表压=P绝对压力-P大气压力当被测压力低于大气压力时,一般采用负压或真空度来表示,它是大气压与绝对压力之差,即P真空度=P大气压力-P绝对压力因为各种工艺设备和测量仪表通常是处于大气之中,本来就承受着大气压力,所以除特别说明外,提到地压力均指表压或真空度.asfpsfpi4kP 表P 真P 绝P 绝大气压线。
《测量仪表及自动化》综合复习资料绪论、第一章概述1.如何评价测量仪表性能,常用哪些指标来评价仪表性能?2.名词解释:相对误差、精度、变差、灵敏度、量程、反应时间3.仪表的变差不能超出仪表的()a、相对误差b、引用误差c、允许误差4.测量某设备的温度, 温度为400℃, 要求误差不大于4℃,下列哪支温度计最合适?()A0~600℃ 1.5级 B. 0~1500℃0.5级 C. 0~800℃0.5级 D. 0~400℃0.2级5.仪表的精度级别指的是仪表的( )A引用误差 B. 最大误差 C.允许误差 D. 引用误差的最大允许值6.下列说法正确的是()A回差在数值上等于不灵敏区B 灵敏度数值越大则仪表越灵敏C灵敏限数值越大则仪表越灵敏7.有一个变化范围为320——360kPa的压力,如果用A、B两台压力变送器进行测量,那么在正常情况下哪一台的测量准确度高些?压力变送器A:1级,0——600kPa。
压力变送器B:1级,250——500kPa。
8.一台精度等级为0.5级的测量仪表,量程为0~1000℃。
在正常情况下进行校验,其最大绝对误差为6℃,求该仪表的最大引用误差、允许误差、仪表的精度是否合格。
9.某台差压计的最大差压为1600mmH2O,精度等级为1级,试问该表最大允许的误差是多少?若校验点为800mmH2O,那么该点差压允许变化的范围是多少?10.测量范围0~450℃的温度计,校验时某点上的绝对误差为3.5℃,变(回)差为5℃, 其它各点均小于此值,问此表的实际精度应是多少?若原精度为1.0级,现在该仪表是否合格?11.自动化仪表按能源分类及其信号形式。
12.单元组合式仪表是什么?第二章压力测量及变送13.简述弹簧管压力表原理和游丝的作用。
14.简述电容式差压变送器工作原理,说明变送器的两线制工作机理。
15.简述压力仪表选型原则。
16.为减小仪表的相对误差,一般仪表应工作在量程的()a、<1/3 b、1/3—2/3 c、>2/317.校对0--1.6MPa,1.5级的工业压力表示时,应使用标准压力表( )a.0—1.6MPa,0.5级b.0—2.5MPa,0.35级c.0—4.0MPa,0.25级18.为了正常测取管道(设备)内的压力,取压管线与管道(设备)连接处的内壁应()。
化工仪表及自动化课件绪论教学内容:本节课的教学内容来自于化工仪表及自动化课程的绪论部分。
具体内容包括:仪表的定义、分类和性能指标,自动化的基本概念、原理和应用,以及仪表和自动化在化工领域中的重要作用。
教学目标:1. 使学生了解仪表和自动化的基本概念,理解它们在化工生产中的重要性。
2. 使学生掌握仪表的分类和性能指标,能够正确选择和使用仪表。
3. 使学生了解自动化的基本原理,能够简单分析和解决自动化系统的问题。
教学难点与重点:重点:仪表的分类和性能指标,自动化的基本原理。
难点:仪表的工作原理,自动化的系统设计和调试。
教具与学具准备:教具:多媒体课件,仪表模型,自动化控制系统模型。
学具:教科书,笔记本,彩色笔。
教学过程:一、实践情景引入(5分钟)通过展示化工生产过程中的实际场景,让学生了解仪表和自动化在实际生产中的应用。
二、教材内容讲解(15分钟)讲解仪表的定义、分类和性能指标,自动化的基本概念、原理和应用。
三、例题讲解(15分钟)通过具体的例题,讲解仪表的工作原理和自动化的系统设计方法。
四、随堂练习(10分钟)让学生根据所学内容,完成随堂练习,巩固所学知识。
五、仪表模型演示(5分钟)通过仪表模型,让学生更直观地了解仪表的工作原理。
六、自动化控制系统模型演示(5分钟)通过自动化控制系统模型,让学生更直观地了解自动化的系统设计和调试过程。
板书设计:仪表的分类和性能指标,自动化的基本原理。
作业设计:1. 仪表的分类和性能指标:列举出至少三种仪表的分类,并说明它们的性能指标。
答案:温度计、压力计、流量计。
温度计的性能指标包括测量范围、精度、响应时间等;压力计的性能指标包括测量范围、精度、稳定性等;流量计的性能指标包括测量范围、精度、重复性等。
2. 自动化的基本原理:简述自动化的基本原理,并给出一个具体的自动化系统实例。
答案:自动化的基本原理包括检测、比较、调节和执行。
一个具体的自动化系统实例是温度控制系统,它通过温度传感器检测温度,将检测到的温度与设定温度进行比较,通过调节加热器或冷却器来调节温度,通过执行器来实现温度的控制。