电流变送器实验
- 格式:doc
- 大小:81.00 KB
- 文档页数:5
低频电子线路课程设计——电流变送器班级:姓名:学号:一题目名称:电流变送器二内容摘要:设某种测温电阻在温度从0摄氏度到1000摄氏度变化时,电阻值从0欧姆变化到1000欧姆,设计一个测量电路,将电阻的变化转换为4到20毫安电流的变化并输出给负载电阻,电路可使用运放LM324和晶体三极管实现。
设计任务:设计一个用于将电阻变化变为电流变化的电路。
电路使用运放LM324和晶体三极管实现。
三技术指标:1、电阻变化量:0-1k欧姆2、电流输出:4-20mA3、负载阻抗:<=200欧姆4、误差:<=5%5、电源电压:DC -12 ~ +12任选四设计要求:1、运放器件指定为LM324,要求通过查阅手册获得器件参数。
2、负载电阻要求一端接地,电流的变化与电阻的变化成正比。
3、根据技术指标通过分析计算确定电路形式和元器件参数。
4、画出电路原理图。
(元器件标准化与电阻的规范化)5、计算机仿真。
五电路工作原理:温度电流变送器的作用是把温度敏感元件所产生的微弱电流信号,变换成工业控制系统中通用的标准电流4mA-20mA信号。
本设计所采用的温度变送器为两线制,即将敏感元件的微弱电压信号,变换成变送器直流馈电电源中电流的变化;在工业控制系统中该电流的变化规定为4mA-20mA。
两线制温度变送器具有以下优点:1)温度变送器的体积小可以和温度敏感元件做成一体安装在现场且为电流输出;故抗干扰能力强可远距离传输。
2)对馈电电源的稳压精确度要求低。
一般来说,电源电压在-30%一+15%之间波动不影响输出电流的精度。
3)两线制温度变送器将电源线与信号线合二为一,从而节省了设备投资,降低了成本。
图1为温度变送器的电路原理图。
第一个运算放大器U1A将测温电阻Rt 阻值的变化转变为电压的变化。
运算放大器U1A的输出电压与测温电阻Rt的阻值成线性关系。
其关系式为①Uo1= V1*(1+Rt/R4)第二个运算放大器U2B,则是实现了V/I的转换,构成一个V/I转换器。
一文看懂电流变送器作用和原理及电路图
电流变送器概述电流变送器可以直接将被测主回路交流电流或者直流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω电阻转换DC1~5V或通过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
电流变送器分直流电流变送器和交流电流变送器两种。
交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
交流电流、电压变送器具有单路、三路组合结构形式,其特点为:
1、准确度高(典型:0.2%最好0.05%);
2、整个量程范围都有极高的线性度;
3、集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。
电流变送器参数*执行标准:GB/T13850-1998,IEC688:1992
*输入范围:0~10A内可选如0~1A,0~5A等
*精度等级:≤0.2%.F.S
*温度特性:≤100PPM/℃(0~50℃)
*整机功耗:≤1.0V A
*工作稳定性:年变化《0.2%
*隔离耐压:输入/输出/外壳间AC2.0KV/min*1mA
*绝缘电阻:≥20MΩ(DC500V)
*冲击电压:5KV(峰值),1.2/50uS
*响应时间:≤300mS
*过载能力:2倍电流连续,30倍1秒
*工作环境:-10℃~50℃,20%~90%无凝露。
电子线路课程设计---电流变送器大连海事大学电子线路课程设计题目:电流变送器设计专业班级:姓名:学号:指导老师:时间:一.内容摘要设某种测温电阻在温度从0℃~1000℃变化时,电阻值从0Ω变化到1kΩ,在试验中因无法提供测温电阻,故用一个1~1kΩ的滑动变阻器代替,并设计一个测量电路,将电阻的变化通过运算放大器将其转化为4~20mA的电流并将其变化并输给负载电阻。
由于实验室只提供LM324N,则实验电路及仿真电路使用的为运放LM324N。
LM324芯片的技术资料和使用方式均来自中文资料相关手册。
二.设计任务与技术指标1. 设计要求:①熟悉电路的工作原理。
②运放器件指定为LM324,要求通过查阅手册获得器件参数。
③负载电阻要求一段接地。
电流的变化与电阻的变化成正比。
④根据技术指标通过分析计算确定电路形式和元器件参数。
⑤画出电路原理图。
⑥计算机仿真。
2. 技术指标:①电阻变化量:0.0Ω~1.0kΩ②电流输出:4.0~20mA③负载阻抗:≤200Ω④电源电压:DC +(-)12V范围内任选三.电路原理及设计方案选择1.设计方案选择温度电流变送器及将温感元件因温度变化而产生的微弱的电流信号变换为工业控制系统中通用的标准电流4~20mA信号。
而在此次的实验设计中,将使用0~1kΩ的滑动变阻器来代替实验所用的温感电阻。
原理图如图1-1.通过查询资料,得到了两个可以得到电压转换为电流的方案,其一为上图,及R6,R7成固定的等比例,即可使输出端的电流正比于输出电压,而方案二为使用了两个晶体三极管来实现的。
为了使实验设计简单明了并方便实物连线操作,在此本人选择了第一套方案,及如图所示。
2.电路原理第一个运算放大器U1A将温度电阻(滑动变阻器)Rt1阻值的变化转化为电压的变化,且由LM324的技术资料中得知,使其Vo1的电压值为1~5V最佳。
若将输入电压定位-1V,通过公式Vo1=Vi*(1+Rt/R1) (1)则可以求得R1的阻值为250Ω。
单相交流电流变送器
简介
单相交流电流变送器是一种电气仪表,用于将电路中的交流电流信号进行放大、隔离、线性化等处理后输出标准信号,用于远程测量、控制和监测。
在过电流保护、电力负荷检测、电力仪表等方面具有广泛应用。
工作原理
单相交流电流变送器是一种由单个线圈组成的变送器,其内部通过变换器将电路中的交流电流信号转换成标准电流信号,以便于远程测量和控制。
单相交流电流变送器的输入电流范围通常为05A 或者010A ,输出电流为420mA 或者05V 等标准信号。
单相交流电流变送器通过线性化电路对输入信号进行处理,使输出信号与输入信号成线性关系,此外还可以通过隔离和放大电路对信号进行保护和放大,以提高测量精度和系统可靠性。
优点与应用
单相交流电流变送器具有通用性强、精度高、抗干扰能力强等特点,广泛应用于电力系统的故障保护、电力负荷检测、电能计量等应用中。
在工业自动化、机械、船舶、石油等领域也具有重要应用,为工业生产提供准确可靠的测量和控制手段。
推荐型号
1.
SYT-54 单相交流电流变送器 2.
TIS-200 单相交流电流互感器 3. NE-60 单相交流电流互感器
结论
单相交流电流变送器是现代电气测量和控制领域不可或缺的一部分,具有广泛的应用前景和市场需求。
各家厂商需要在技术和品质上不断提升,为用户提供更优质的产品和服务。
实验三、差压式流量变送器、差压式液位变送器的使用(电容式差压变送器的认识和校验)一、实验目的熟悉电容式差压变送器的整体结构及各部分的作用,进一步理解电容式差压变送器的外特性特性。
掌握电容式差压变送器的调校方法、零点迁移方法及精度测试方法。
了解电容式差压变送器的安装及使用方法。
二、实验装置(一)实验所需仪器、设备序号名称数量精度1、电容式差压变送器1台0. 2级2、标准电阻箱2台0.02级3、标准电流表1台0.02级4、标准压力表1块0.05级5、气动定值器1个1.0级6、直流稳压电源1台1.0级(二)实验装置连接图1151DP型差压变送器校验接线图如图5所示。
图5 1151DP型差压变送器校验接线图三、实验指导(一)预备知识1、1151DP型差压变送器的主要技术指标型号:1151DP-5E12 基本误差:±0.2%测量范围:0~31、1kpa~186、8kpa 线性误差:±0.1%输出电流:4~20mA DC二线制变差负载电阻:250欧阻尼时间常数:0.5S工作电源2、实验注意事项(1)接线时,要注意电源极性。
在完成接线后,应检查接线是否正确,气路有无泄漏,并请指导教师确认无误后,方能通电。
(2)没通电,不加压;先卸压,再断电。
(3)一般仪表应通电预热泪15分钟后再进行校验。
3、实验须知(1)在对1151DP型差压变送器进行调校前应先将阻尼电位器W4按逆时针方向旋到底,使阻尼关闭。
(2)在对变送器进行零点、量程调校前,应将迁移取消(即将放大板上的迁移插头插到无迁移的中间位置上,断开迁移电阻,)然后再进行零点、量程调整。
(3)1151DP变送器技术条件规定,正迁移量可达500%,负迁移量可达600%。
但是迁移后的被测压力不得超过该仪表所允许测量范围上限值的绝对值,也不能将量程压缩到该表所允许的最小量程。
(4)1151DP型电容差压变送器的电源信号端子位于电气壳体内的接线侧,接线时可将铭牌上标有“接线侧”的盖子打开,上部端子是电源信号端子,下部端子则为测试或指示表端子。
电流压力(I/P)变送器目录介绍 (3)IPH2&IPX2 (3)校准 (4)必需设备 (4)校准准备 (4)校准过程 (5)如何进行安装 (8)第一步:安装 (8)第二步:电子连接 (8)第三步:气动连接 (9)操作 (10)维护 (10)IPH2和IPX2问题解决 (11)服务 (11)产品/技术描述 (12)产品说明详细的产品说明请参见产品说明书,可以通过网站下载,也可以向当地的摩尔代表处索取。
详细的订货信息请参见产品说明书,可以通过网站下载,也可以向当地的摩尔代表处索取。
介绍 该操作手册详细介绍了IPH 2和IPX 2电气转换器的组态、安装、操作维护和问题解决方案。
如果需要详细的产品说明,参照产品说明书。
警告――能够伤害操作者的危险过程或者条件 小心――能够损坏元件的危险过程或者条件 注意――对于元件操作有用的信息或者条件介绍 IPH 2&IPX 2 该电气转换器适用于外界环境比较恶劣的地方,它满足NEMA 4X 以及IP56设计要求,IPH 2防水防尘防腐。
IPX 2铝制封装(IP66,NEMA4X )可以防爆防水,因此可以适用于多种环境。
2-线制回路供电的变送器可以将电流信号转换为气动信号,这样DCS 、PLC 或者PC 机就可以控制一个气动励磁器、阀门等。
输入信号可以为:4-20mA , 4-12mA ,以及12-20mA ,然后将信号转换为气动信号(3-15psig ,0.2-1 Bar , 20-100kPa , 等等)。
反向气动输出为15-3psig ,1-0.2Bar ,100-20kPa 等。
这两个仪表均带可选接合的过滤/调节器,可以将空气过滤器、一个小供应调节器以及一个压力校准器接合起来。
其中校准器可以读取psi 以及Bar 的数据。
型号和序列号 摩尔工业公司的产品都有各自的型号和序列号,这样厂方可以了解每个卖出去的仪表的详细信息。
当用户所购买的IPH 2和IPX 2有问题时,请向我们的售后服务部门提供仪表的型号以及序列号等信息以便我们及时为您服务。
常见变送器回路测试步骤变送器是工业自动化过程中常用的测量仪器,用于将被测量的物理量转换成可供系统读取和处理的电信号。
为了确保变送器的正常工作和准确测量,需要进行回路测试。
下面是常见的变送器回路测试步骤:1.安全确认:在进行任何测试之前,首先要确保安全。
检查测试设备和工具是否正常工作,保证测试现场的安全性。
2.仔细查看变送器回路:检查变送器的接线是否正确,确认是否符合设计要求。
查看变送器回路的连接点,确保电缆接头完好无损。
3.测试仪器准备:准备好测试所需的仪器和工具,如万用表、信号发生器、电源供应器等。
确保这些仪器的准确度和工作状态。
4.供电测试:使用电源供应器为变送器提供电源,检查变送器是否能正常工作。
一般情况下,变送器回路的电源为24VDC。
5.输入信号测试:使用信号发生器为变送器提供输入信号,检查变送器是否能将输入信号转换成对应的输出信号。
在测试输入信号时,需要确保信号的范围和精度满足要求。
6.输出信号测试:使用万用表或示波器测试变送器输出信号的大小和波形,确保变送器的输出信号正常并符合要求。
7.值域测试:使用测试仪器逐一测试变送器在不同输入信号值下的输出信号值,记录测试结果,并与设计要求进行对比。
确保变送器的测量范围和准确度满足要求。
8.线性度测试:使用测试仪器测试变送器在不同输入信号值下的输出信号值,并绘制出变送器输出与输入之间的线性关系曲线。
通过分析曲线来评估变送器的线性度,确保其工作的可靠性和准确性。
9.频率响应测试:使用测试仪器测试变送器的频率响应特性,即变送器对输入信号频率的响应能力。
通过逐渐改变输入信号的频率并记录输出信号的变化,分析得出变送器的频率响应特性。
10.复杂场景测试:根据需要,在特殊环境或复杂场景下进行变送器回路测试。
例如,在高温或低温条件下测试变送器的工作稳定性和精度;在振动环境下测试变送器的抗干扰能力等。
11.测试报告编写:根据测试结果,编写详细的测试报告,包括测试步骤、测试仪器、测试条件、测试数据和结论等。
交流电流变送器校验规程交流电流变送器校验规程1. 变送器技术参数1.1. 交流电流变送器参数列表序号名称参数 1 型号 2 输入量 3 输出量 4 等级 5 生产厂家 6 出厂日期 7 工作电源 8 外型尺寸 9 满量程调整范围 10 归零调整范围 11 使用环境12 绝缘阻抗 13 耐压 14 输入过载能力 15 输出负荷能力 2. 引用的标准规程及说明书2.1. 引用的标准规程:JJG126—1995《电测量变送器检验规程》 2.2. 引用的说明书:《变送器产品说明书》3. 检验周期及校验项目3.1. 变送器检验周期3.1.1. 划分原则3.1.1.1. 使用中的变送器每年至少检验一次,用户可根据实际需要制定检验周期。
3.2. 检验项目3.2.1. 周期检验项目3.2.1.1. 外观检查3.2.1.2. 绝缘电阻测定3.2.1.3. 基本误差的测定3.2.2. 新安装和修理后的变送器,除应做周期检定外,还应根据需要选做下列项目中的全部或部分。
3.2.2.1. 工频耐压试验3.2.2.2. 由自热引起的改变量的测定3.2.2.3. 输出纹波含量的测定3.2.2.4. 交流被测量的电压分量引起的误差改变量的测定4. 危险点的分析及注意事项4.1. 危险点分析4.1.1. 电流回路作业有可能造成交流电流回路开路。
4.1.2. 工作人员因触及其他部位而造成人身触电。
4.1.3. 接线、拆线时可能引起变送器损坏。
4.1.4. 误操作可能引起变送器工作电源短路。
4.1.5. 检验时误操作可能引起检验装置、变送器损坏。
4.1.6. 现场内落物伤人。
4.2. 注意事项4.2.1. 短接CT二次绕组必须可靠,要用专用的短接线,严禁用导线缠绕;严禁在CT与短路端子之间的回路上进行任何工作;不得将回路的永久接地点断开;工作时必须有人监护,使用绝缘工具并站在绝缘垫上。
4.2.2. 开始工作前,工作负责人向工作组人员交代安全注意事项及带电部位;并在工作中的整个过程中认真监护,及时纠正工作人员的错误行为。
电流变送器可以直接将被测主回路交流电流或者直流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
编辑本段概述电流变送器分直流电流变送器和交流电流变送器两种。
交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
交流电流、电压变送器具有单路、三路组合结构形式,其特点为:1、准确度高(典型:0.2% 最好0.05%)。
2、整个量程范围都有极高的线性度。
3、集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。
直流电流变送器将被测信号变换成一电压,经HCNR200/201线性光耦直接变换成一个与被测信号成极好线性关系并且完全隔离的电压,再经恒压(流)至输出。
具有原理非常简单,线路设计精炼,可靠性高,安装方便等优点。
霍尔电流变送器电流传感器、变送器(19张)编辑本段定义电流变送器可以直接将被测主回路中的交流电流转换成按线性比例输出的直流4~20mA (通过250Ω电阻转换成直流1~5V或通过500Ω电阻转换直流2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
电流变送器原副边高度绝缘隔离,有两线制和三线制的输出接线方式。
三线制变送器有辅助工作电源+24V的正端、负端和信号输出端;电流变送器具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰等特性。
国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。
特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。
电流变送器超低功耗,单只静态时0.096W,满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W。
编辑本段原理电量变送器的原理电量变送器是一种将被测电量(交流电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、电流等)转换成按线性比例直流电流或电压输出(电能脉冲输出)的测量仪表。
电流变送器一、简介1、电流变送器可以直接将被测主回路交流电流或者直流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
2、电流变送器分直流电流变送器和交流电流变送器两种。
交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
交流电流、电压变送器具有单路、三路组合结构形式,其特点为:(1)准确度高(典型:0.2% 最好0.05%)(2)整个量程范围都有极高的线性度(3)集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。
3、直流电流变送器将被测信号变换成一电压,经HCNR200/201线性光耦直接变换成一个与被测信号成极好线性关系并且完全隔离的电压,再经恒压(流)至输出。
具有原理非常简单,线路设计精炼,可靠性高,安装方便等优点。
4、电流变送器可以直接将被测主回路中的交流电流转换成按线性比例输出的直流4~20mA (通过250Ω电阻转换成直流1~5V或通过500Ω电阻转换直流2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
5、电流变送器原副边高度绝缘隔离,有两线制和三线制的输出接线方式。
三线制变送器有辅助工作电源+24V的正端、负端和信号输出端;6、电流变送器具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰等特性。
国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。
特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。
7、电流变送器超低功耗,单只静态时0.096W,满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W。
二、原理1、泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。
编号:SY-AQ-01998( 安全管理)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑电测模拟量变送器在投运前的现场检查和试验On site inspection and test of analog electrical measurement transmitter before putting intooperation电测模拟量变送器在投运前的现场检查和试验导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。
在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。
陈东(通辽发电总厂,内蒙古通辽028011)电测量变送器广泛应用在电气设备参数的检测及控制上,为保证它在工作中的安全稳定运行,新安装的变送器在检验完投运前,应做现场送电前的全面检查试验工作,合格后才可投入运行。
发电机组分散控制系统中,电测模拟量变送器在投运前现场检查试验方法如下。
(1)检查变送器插件及安装螺丝齐全、牢固,标志清楚正确,接线与图纸相符,连接导线及外壳与屏体绝缘测试合格。
(2)试验前,检修与运行人员要做好安全措施,事故预想要全面,所有试验用仪器、仪表检查合格。
(3)在变送器输出通道尾端与设备接线处断开插件或联接线(防止试验时损坏与之连接的微机设备)。
(4)投入变送器辅助工作电源,用万用表电压档或其它试验仪表分别对所有变送器电源接线检查是否正确。
在通道尾部断开点处用万用表检查变送器的输出值(电流或电压值)是否正确。
在一个系统中,因监测及控制用途不同,变送器可能用不同的电源供电,所以,检查时要分别投入辅助电源,分别检查(以此检查变送器的输出值是否正确和各路供电电源的正确性)。
(5)对辅助电源进行切、投试验3次,检查在实际工作现场电源突变对变送器性能的影响,发现异常及时分析,无异常则测量供电电源实际容量,做好记录(选择适合在事故情况下能有足够的容量并快速起到保护作用的供电电源)。
电流变送器如何测电流_电流变送器电流的计算方法电流变送器概述电流变送器分直流电流变送器和交流电流变送器两种。
交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
交流电流、电压变送器具有单路、三路组合结构形式,其特点为:1、准确度高(典型:0.2%最好0.05%);2、整个量程范围都有极高的线性度;3、集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。
直流电流变送器将被测信号变换成一电压,经HCNR200/201线性光耦直接变换成一个与被测信号成极好线性关系并且完全隔离的电压,再经恒压(流)至输出。
具有原理非常简单,线路设计精炼,可靠性高,安装方便等优点。
电流变送器可以直接将被测主回路中的交流电流转换成按线性比例输出的直流4~20mA (通过250Ω电阻转换成直流1~5V或通过500Ω电阻转换直流2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
电流变送器原副边高度绝缘隔离,有两线制和三线制的输出接线方式。
三线制变送器有辅助工作电源+24V的正端、负端和信号输出端;电流变送器具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰等特性。
国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。
特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。
电流变送器超低功耗,单只静态时0.096W,满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W。
电流变送器工作原理XTR115采用SO-8小型化封装,其内部电路框图及基本应用电路如图1所示。
U+为电源端,接环路电源。
UREF为2.5V基准电压输出端。
II端接输入电流。
时基电力电流(电压)变送器的校验步骤方法、注意事项
变送器自动校验变送器步骤
电流(电压)变送器的校验一般采用SJCY-S交流采样校验装置进行检验,能对交流电压变送器、交流电流变送器、四线有功变送器、四线无功变送器、三线有功变送器、三线无功变送器、工频频率变送器、工频相位变送器的自动校验,手动校验,使用前请先阅读操作说明书,由于版面的限制,有些步骤不予出图,谢谢理解!
操作如下:
检查接线正确无误,接线方式有很多种,请您针对性的参考说明书文件。
注意:Ⅰ校单相变送器时,被校变送器接装置B相输出;Ⅱ校三相三线变送器时,被校变送器Vb不接装置Vb,接装置0V。
如果在前面的选择为“自动校验”,则一开始进入上面的校验屏时,装置会自动按设置的时间预热,预热完后会测出响应时间T,并显示在屏中,接着进行自动校验。
自动校验时,可不必任何操作,装置会按照前面的设置自动完成;有必要的话(比方感觉间隔时间过长),也可按屏中下方的提示操作,可加快校验的速度。
注:手动校验的情形与自动校验大致相似,不同之处在于检定点的设定可在“试验点”处任意设置。
时基电力变送器手动校验步骤
手动检定与自动检定的区别是,手动检定时各检定阶段需由人工点按相应按钮,检定点也需人为输入检定点,并点按“检定”按钮,误差也需人为点按“存存误差”按钮,但可以在检定某一检定点时,微调电量。
要改变检定点,可在“检定点”输入框中输入检定点百分数,然后点按“检定”按钮,如果在“表监视器”中显示的电量与输入标准值有较大相差,还可点按“调节输出”中的相应按钮,微调电量。
注意事项
在进行电流(电压)变送器的校验前一定要先阅读说明书,针对不同变送器接线方法有时候不同,注意接线端子与导体对应,避免短路影响您的使用。
电流变送器 课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解电流变送器的基本原理与功能,掌握其分类及适用场合;2. 学会电流变送器的接线方式,了解不同接线方式对测量精度的影响;3. 掌握电流变送器在工业控制系统中的应用及其作用。
技能目标:1. 能够正确选用电流变送器,并进行简单的参数设置;2. 能够分析电流变送器的测量误差,并进行初步的故障排查;3. 培养学生运用电流变送器进行实际测量的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生严谨的科学态度,提高学生对物理实验的兴趣;2. 增强学生的团队协作意识,培养合作解决问题的能力;3. 使学生认识到电流变送器在工业生产中的重要性,激发学生学习专业知识的热情。
课程性质:本课程为实践性较强的课程,结合理论教学,注重培养学生的动手操作能力和实际应用能力。
学生特点:学生具备一定的物理基础,对电流变送器有一定了解,但实践经验不足。
教学要求:通过本课程的学习,使学生能够将理论知识与实际操作相结合,提高解决实际问题的能力。
教学过程中注重启发式教学,引导学生主动探究,培养创新思维。
教学评估以学生的实际操作能力、问题分析和解决能力为主要依据。
二、教学内容1. 电流变送器基本原理:介绍电流变送器的工作原理、分类及其特点,重点讲解电流互感器、电压互感器的工作原理及转换关系。
教材章节:第二章第二节《电流互感器与电压互感器》2. 电流变送器的接线方式:讲解电流变送器的不同接线方式,如两线制、三线制、四线制等,分析各种接线方式的优缺点及适用场合。
教材章节:第二章第三节《电流变送器的接线方式》3. 电流变送器的应用:介绍电流变送器在工业控制系统中的应用,如流量、压力、温度等参数的测量,以及与PLC、DCS等控制系统的连接。
教材章节:第二章第四节《电流变送器的应用》4. 电流变送器的选型与参数设置:讲解如何根据实际需求选择合适的电流变送器,以及如何进行参数设置和调整。
教材章节:第二章第五节《电流变送器的选型与参数设置》5. 电流变送器的测量误差与故障排查:分析电流变送器测量误差产生的原因,教授简单的故障排查方法。
一、工程概况:全厂变送器的校验,所要校验的变送器及表计包括交(直)电压变送器表计、交(直)流电流变送器表计、功率变送器、频率变送器表计。
二、施工依据:1、2、变送器表计厂家资料及使用说明书2、中南院设计院图纸3、《电力建设施工及验收技术规范》 DL/T5161.1~5161。
17-20044、《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂 DL5009.1—20025、《交流电量交换为直流电量电工测量变送器》 JJG126—956、《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5138-2001三、主要工器具及劳动力组织:1、主要工器具:继电保护测试仪PW30 一台数字型万用表一块调试用工具一套2、劳动力组织:调试工3名四、施工作业方案:电气表计及变送器拆卸过程中做好记录,防止安装过程中出错,并做好防护临时措施。
五、工艺流程:1、调试前应熟悉图纸,熟悉厂家说明书,充分了解装置的工作原理。
2、严格按照设计要求、技术说明书及校验规程进行调试.3、试验中如出现异常情况,应立即切断电源,停止试验,查明情况。
4、所用仪器仪表应经校验合格。
5、试验时应及时准确的做好记录。
6、严格遵守《电力建设安全工作规程》 .7、试验必须两人以上,一人工作,一人监护。
8、试验结束应切断电源,拆除所有试验用接线。
复核回路的正确。
9、各仪器应严格按照说明书进行操作。
七、环保注意事项1、调试接线所剥线头、线皮以及其它杂物,要及时回收。
2、调试所做临时措施,调试完后要及时恢复。
八、危险因素辩识及预防措施。
电流变送器电流变送器,是指将被测的交流电流或直流电流通过隔离转换成按线性比例输出的直流电压或直流电流的装置。
电流变送器分为直流电流变送器和交流电流变送器。
直流电流变送器是指将被测直流电流隔离转换成按线性比例输出的标准直流电压或直流电流的装置。
直流电流变送器又分为单路直流电流变送器和双路直流电流变送器,单路直流电流变送器是指将被测直流电压隔离转换成按线性比例输出的单路标准直流电压或直流电流的装置。
双路直流电流变送器是指将被测双路直流电压隔离转换成按线性比例输出的双路标准直流电压或直流电流的装置。
交流电流变送器是指将被测交流电流隔离转换成按线性比例输出的标准直流电压或直流电流的装置。
交流电流变送器又分为单相交流电流变送器和三相交流电流变送器。
单相交流电流变送器是指将被测交流电压隔离转换成按线性比例输出的单路标准直流电压或直流电流,三相交流电流变送器是指将被测三相交流电压隔离转换成按线性比例输出的三路标准直流电压或直流电流。
电流变送器的主要特点如下:* 将被测交流或直流电流隔离转换成按线性比例输出的单路标准直流电压或直流电流;* 低功耗、可靠性高;* 优良的抗干扰能力和高精度性* 广泛应用于各类工业电流在线隔离检测系统;* 过载能力:2倍电压连续* 工作环境:-10℃~50℃,20%~90%无凝露* 贮存环境:-40℃~70℃,20%~95%无凝露Current TransducerCurrent transducer is a device which transforms the measured AC current or DC current to the standard DC voltage or DC current output according to the linear proportion.Current transducer divides into DC current transducer and AC current transducer.DC current transducer is a device which transforms the measured DC current to the standard DCvoltage or DC current output according to the linear proportion.DC current transducer divides into 1-way DC current transducer and 2-way DC current transducer. 1-way DC current transducer is a device which transforms the measured 1-way DC current to the standard DC voltage or DC current output according to the linear proportion. 2-way DC current transducer is a device which transforms the measured 2-way DC current to the standard DC voltage or DC current output according to the linear proportion.AC current transducer is a device which transforms the measured AC current to the standard DC voltage or DC current output according to the linear proportion.AC current transducer divides into 1-phase AC current transducer and 3-phase AC current transducer. 1-phase AC current transducer is a device which transforms the measured 1-phase AC current to the standard DC voltage or DC current output according to the linear proportion.3-phase AC current transducer is a device which transforms the measured 3-phase AC current to the standard DC voltage or DC current output according to the linear proportion.The main features of current transducer is:*Transforms the measured AC current or DC current to the standard DC voltage or DC current output according to the linear proportion.*Low power consumption, high reliability*Excellent anti-interference ability and high accuracy*It widely applies to all kinds of industrial current online detection system*Load capacity:2 times current continuous*Working environment:-10℃~50℃,20%~90% without condensation*Storage environment:-40℃~70℃,20%~95% without condensation。
低频电子线路课程设计题目:电流变送器
专业班级:电科四班
姓名: 张晓婷
学号:2220092682
一题目名称:
电流变送器
二内容摘要:
设某种测温电阻在温度从0摄氏度到1000摄氏度变化时,电阻值从0欧姆变化到1000欧姆,设计一个测量电路,将电阻的变化转换为4到20毫安电流的变化并输出给负载电阻,电路可使用运放LMN324和晶体三极管实现。
设计任务:设计一个用于将电阻变化变为电流变化的电路。
电路使用运放LMN324和晶体三极管实现。
三技术指标:
1、电阻变化量:0-1k欧姆
2、电流输出:4-20mA
3、负载阻抗:<=200欧姆
4、误差:<=5%
5、电源电压:DC -12 ~ +12任选
四设计要求:
1、运放器件指定为LMN324,要求通过查阅手册获得器件参数。
2、负载电阻要求一端接地,电流的变化与电阻的变化成正比。
3、根据技术指标通过分析计算确定电路形式和元器件参数。
4、画出电路原理图。
(元器件标准化与电阻的规范化)
5、计算机仿真。
五电路工作原理:
温度电流变送器的作用是把温度敏感元件所产生的微弱电流信号,变换成工业控制系统中通用的标准电流4mA-20mA信号。
本设计所采用的温度变送器为两线制,即将敏感元件的微弱电压信号,变换成变送器直流馈电电源中电流的变化;在工业控制系统中该电流的变化规定为4mA-20mA。
两线制温度变送器具有以下优点:1)温度变送器的体积小可以和温度敏感元件做成一体安装在现场且为电流输出;故抗干扰能力强可远距离传输。
2)对馈电
电源的稳压精确度要求低。
一般来说,电源电压在-30%一+15%之间波动不影响输出电流的精度。
3)两线制温度变送器将电源线与信号线合二为一,从而节省了设备投资,降低了成本。
图1为温度变送器的电路原理图。
第一个运算放大器U1A将测温电阻Rt阻值的变化转变为电压的变化。
运算放大器U1A的输出电压与测温电阻Rt的阻值成线性关系。
其关系式为
Uo1= V1*(1+Rt/R4)
第二个运算放大器U2B,则是实现了V/I的转换,构成一个V/I转换器。
它将U1A的输出电压Uo1的变化转换成负载处输出电流的变化,从而达到电压与电流之间的转换。
为使U2B实现电压控制电流的目的,电路中各电阻的取值应满足:
Rf / Rs =(R2+R3)/R1
满足上述条件的情况下U1A的输出电压Uo1与负载处输出电流Io成正比。
其关系式为:
Io = —(Rf*Uo1 /R3*Rs)
运算放大器U1A与运算放大器U2B组合实现了电阻与电流之间的转换,从而完成实验目的要求。
由Uo1= V1*(1+Rt/R4)与
Io = —(Rf*Uo1 /R3*Rs)
可以导出测温电阻Rt与输出电流Io之间的关系为:
Io = ―(Rf* V1*(1+Rt/R4)/R3*Rs)
由图1知:
R4=250ΩRf=10ΚΩ
R3=250ΩRs=10ΚΩ
V1=-1ν
所以整理后的电阻电流关系式为:
Io=4*(1+Rt/250) mA
U1A
LM324AN 3
2
11
4
1
U2B
LM324AN 3
2
11
4
1
R4250Ω
RM 10kΩRs 10kΩ
Rf 10kΩ
R3250Ω
Rt 1kΩKey=A
100%R1500Ω
R2250ΩVCC
12V
VCC
12V
VDD
-12V
VDD
-12V
V1
1 V RL 100Ω
图1温度电流变送器的原理图
六、 数据处理及计算机仿真结果
由于负载两端的电压比负载中的电流易测,因此实际操作中测的是负载两端的电压,再根据欧姆定律求出负载中的电流即输出电流。
Io=Uo/RL
实物电路实验数据
负载 电位器 0 500 1000 100 电压V 0.400 1.215 2.005
电流mV 4.00 12.15 20.05
七小结:
电流变送器亦称电流环路,能将输入信号转化为4mA-20mA的直流电流信号,输入信号也可为非电量信号。
在工业现场用一个仪表放大器来完成信号调理并进行长线传输会产生以下问题:第一大多数情况下传感器在很恶劣嘈杂的环境下工作,测量一起远离传感器,实际上需要的传输线很长,电压传输易受电磁干扰,且传输线的分布电阻会产生电压降;电流对噪声并不敏感若以电流信号进行传输,则不易受传输线长度的影响。
第二某些信号不易测量,电流信号则极易测量;第三在现场提供仪表放大器的工作电压较困难;4mA-20mA电流变送器的功能是将传感器的输出转换为工业控制系统中所要求的标准电流传输给负载,提高被测信号的远距离传输能力。
所以变送器在一汽、仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用。
通过此次实验,我对运算放大器LMN324的功能和使用有了更进一步的了解,并通过对它的使用,我明白了在电路中它可以起到的作用,而且通过不断的修改和完善,以及不断的遇到问题,解决问题的过程,我感觉我成长了许多,并且收获了许多,感觉受益匪浅。
八参考文献:
[1] 杨家树,关静《OP放大器电路及应用》科学出版社2010年1月
[2] 王毓银《数字电路逻辑设计》(第二版)高教出版社2005年12月
[3] 金唯香,谢玉梅《电子测试技术》湖南大学出版社2005年11月
[4] 彭介华《电子技术课程设计指导》高等教育出版社2006年10月
[5] 张新喜《Multisim 10.0电路仿真及应用》机械工业出版社2010年2月。