仪表复习重点
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电工仪表安全使用考试通常涉及以下内容:
1. 电工仪表的种类及其特点:如万用表、电压表、电流表、功率表、频率计、示波器等。
2. 电工仪表的使用方法:如如何正确连接电路、如何设置量程、如何读取数据等。
3. 电工仪表的安全使用:如如何防止电击、如何防止仪器损坏、如何处理故障等。
4. 电工仪表的维护保养:如如何清洁仪器、如何更换电池、如何更换探头等。
在考试中,通常会设置多个选择题、填空题、判断题和案例分析题等,考察考生对电工仪表安全使用的理论知识和实践能力。
考生需要熟练掌握电工仪表的使用方法和安全使用规范,能够正确地操作电工仪表并及时发现和解决问题。
同时,考生还需要了解电工仪表的维护保养方法,能够对电工仪表进行定期检查和维护,确保其正常运行。
过程安全管理基本知识(92题4%)1.石油化工自动化包括自动监测、连锁保护、自动操纵、( B )等方面的内容。
A、智能仪表B、自动控制C、安全仪表2.自动控制系统的被控对象是指自动化装置所控制的( A )A、生产设备B、被控变量C、工艺参数3.在液位自动控制系统中,自动化装置一般至少应包括三个部分,它们是( C )A、测量元件、变送器、控制器B、变送器、控制器、被控对象C、测量元件与变送器、控制器、执行器4.自动化装置是指自动控制系统中的各类调节器或各种计算机控制系统。
(×)自动化装置包括测量元件与变送器、控制器、执行器三个组成部分。
5.自动控制系统包括测量元件与变送器、控制器、执行器三个组成部分(×)自动控制系统包括被控对象和自动化装置6. 在自动控制系统中,需要控制其工艺参数的生产过程、生产设备或机器等,称为( A )A、被控对象B、被控变量C、操纵变量7.引起闪燃的最高温度称为闪点。
(×)引起闪燃的最低温度称为闪点8.自燃点是指可燃物在没有火焰、电火花等火源直接作用下,在空气或氧气中被加热而引起燃烧的最高温度。
(×)引起燃烧的最低温度。
9.可燃性气体、蒸气与空气的混合物浓度高于其爆炸下限时,或低于其爆炸上限时,都不会发生爆炸(×)可燃性气体、蒸汽与空气的混合物浓度高于其爆炸上限时,或低于其爆炸下限时,都不会发生爆炸。
10.国际电工委员会(IEC)规定,在危险程度最高的危险场所0区,只能采用Exia等级的本安防爆技术。
(√)11.安装在爆炸和火灾危险区的所有仪表、电气设备、电气材料必须要有防爆质量标准的技术鉴定文件并且外部没有损伤和裂纹并具有( B )。
A、出厂合格证B、防爆产品出厂合格证C、技术文档12.安全火花型防爆仪表在本质上是安全的,因此称这类仪表为本质安全防爆仪表,简称( B )。
A隔爆仪表B、本安仪表C、无火花仪表13.按国家标准GB3836-2000,Ⅱ类防爆电气设备防爆根据( )划分为6个温度组别。
热工测量●热工测量:是指压力、温度等热力状态参数的测量,通常还包括一些与热力生产过程密切相关的参数测量,如测量流量、液位、振动、位移、转速和烟气成分等。
●测量方法:按测量结果获取方式:直接、间接测量法;按被测量与测量单位的比较方式:偏差、微差、零差测量法;按被测量过程中状态分:静态、动态测量法。
●热工仪表组成:感受件,传送件,显示件。
●仪表的质量指标:准确度、线性度、回差、重复性误差、分辨率、灵敏度、漂移。
●热力学温标所确定的温度数值称为热力学温度也称绝对温度,用符号T表示。
单位为开尔文,用K表示。
●测量方法分类:接触式测温方法:膨胀式液体和固体温度计、压力式温度计、热电偶温度计和热电阻温度计、热敏电阻温度计。
非接触式测温方法:光学高温计,光电高温计、辐射温度计和比色温度计。
温度测量部分接触式测温(1)热电偶温度计①标准化热电偶:工艺上比较成熟,能批量生产、性能稳定、应用广泛,具有统一分度表并已列入国际和国家标准文件中的热电偶。
②非标准化的热电偶:进一步扩展高温和低温的测量范围;但还没有统一的分度表,使用前需个别标定。
●热电偶温度计:由热电偶、电测仪表和连接导线组成。
标准化热电偶-200~1600℃;非标准化热电偶-270~2800℃。
①测温范围广,可以在1K至2800℃的范围内使用;②精度高;③性能稳定;④结构简单;⑤动态特性好;⑥由温度转换的电信号便于处理和远传。
·8种标准化热电偶:S型、R型、B型、K型、N型、E型、T型、J型·四类非标准化热电偶:贵金属、贵—廉金属混合式、难熔金属、非金属●热电偶测温原理:热电效应:两种不同成分的导体(或半导体)A和B的两端分别焊接或绞接在一起,形成一个闭合回路,如果两个接点的温度不同,则回路中将产生一个电动势,称之为热电势,这种效应称为热电效应。
●热电偶的基本定律:均质导体定律、中间导体定律、连接温度(中间温度)定律。
①均质导体定律:由一种均质导体所组成的闭和回路,不论导体的截面积如何及导体各处温度分布如何,都不能产生热电势。
第一章1、简单控制系统由(控制器)、(执行机构)、(被控对象)和(检测变送仪表)四个环节组成。
检测元件和变送器用于检测被控变量,并将检测到的信号转换为标准信号,输出到控制器。
控制器用于将检测变送器的输出信号与设定值进行比较,得出偏差,并把偏差信号按一定的控制规律运算,运算结果输出到执行器。
执行器是控制系统回路中的最终元件,直接用于改变操纵量,以克服干扰,达到控制的目的。
控制系统对检测变送环节的基本要求是准确、迅速和可靠。
2、过程控制系统分类:按结构不同:反馈控制系统,前馈控制系统,前馈-反馈复合控制系统。
按设定值不同:定值控制系统,随动控制系统,顺序控制系统。
按被控参数名称分类:温度,压力,流量,液位,成分等控制系统。
按被控量的多少:单变量和多变量控制系统。
按完成特定工艺要求:比值,均匀,分程和自动选择性等控制系统3、Ⅲ型电动单元组合仪表的电压信号标准是1-5V DC电流信号标准是4-20mA DC,气动仪表输入输出模拟信号统一使用1.02-0.1M Pa的气压信号。
4、衰减率的计算:若衰减比n(n=B1除以B2)为4:1,,则衰减率ψ为0.75. 第二章1、仪表精度等级=最大绝对误差÷(上限值—下限值),值乘以100为多少就是多少级2、HART协议传输方式HART协议是数字式仪表实现数字通信的一种协议,遵循HART协议的变送器可以在一条电缆上同时传输4-—20mADC的模拟信号和数字信号。
其数字信号的传输是基于频移键控方法,即在4—20mADC基础上叠加幅度为正负0.5mA的不同频率的正弦调制波作为数字信号,1200HZ频率代表逻辑“1”,2200HZ频率代表逻辑“0”传输速率为1200bit/s3、热电阻的测温原理:是基于电阻的热—阻效应进行温度测量的,因此只要测出感温热电阻的阻值变化,即可测出被测温度,目前,测温元件主要由金属热电阻和半导体热敏电阻两类;4、热电偶及其测温原理:将两种材质不同的导体或半导体A、B连接成闭合回路就构成了热电偶,热电偶的测温原理是基于热点效应,即只要热电偶两端的温度不同,则在热电偶闭合回路中就产生热电动势,这种现象就成为热点电效应;5、热电阻为何采用三线制?这种接法可利用电桥平衡原理较好的消除导线电阻的影响。
第一章1.自动化仪表:负责对被控过程的工艺参数进行自动测量、自动监视和自动控制2.结构不同的控制系统:反馈/前馈控制系统、前馈-反馈复合控制系统3.设定值作阶跃变化时的过渡过程特性衰减比:超调量:4.综合性能指标:只适用于衰减、无静差系统5.自动化仪表分类:(1)安装场地分:现场类/控制室类仪表;(2)能源形式分:液动、气动和电动,一般用电动和气动;(3)信号类型分:模拟式和数字式;(4)结构形式分:基地式/单元组合式仪表6.模拟仪表的信号制:气动仪表/电动仪表的模拟信号;气动仪表的输入/输出使用0.02-0.1MPa的模拟气压信号;电动仪表采用直流电流和直流电压作为统一标准信号,模拟直流信号为4-20mA DC,负载电阻为250Ω,模拟直流电压信号为1-5V DC7.电动仪表采用直流集中供电的优点是:(1)每块仪表省去了各自的电源变压器、整流及稳压部分,缩小了仪表体积,减轻了重量,降低了温升;(2)便于采用备用电源,增强了防停电能力;(3)仪表内部不存在220V交流电,为仪表的安全防爆创造了必要条件8.气动/液动仪表具有本质安全防爆性能;传统安全防爆仪表是把可能产生危险火花的电路从结构上与爆炸气体隔离开来,属于结构型防爆,安全火花型防爆则具有本质安全防爆性能9.安全火花型防爆等级:电压限制在30V DC;DDZ-Ⅲ型压力变送器等级标志为H Ⅲe,表示30V DC,内部电流限制在70mA DC以下,表面温度低于100℃第二章10.检测仪表是过程控制系统的重要组成部分,系统的控制精度首先取决于检测仪表的检测精度,检测仪表的基本特性和各项性能指标又是权衡检测精度的基本要素11.变送器是将输出信号变成标准信号的传感器12.检测误差:检测仪表的测量值与被测物理量的真值之间的差值13.检测仪表的基本特性:固有/工作特性,固有特性是确定其性能指标的依据14.仪表的精准度一般不宜用绝对误差和相对误差来表示,由最大引用误差来度量,根据引用误差的定义,仪表的精准度不仅与它的绝对误差有关,而且还与它的测量范围有关;按照这种度量方法,当仪表的测量范围一定,最大绝对误差最小,则最大引用误差也越小,仪表的精准度越高15.科学实验用的仪表精度等级数小于0.05,DDZ-Ⅲ型仪表精度等级为0.516.具有零点迁移、量程调整功能的仪表使它的使用范围得到了扩大,并增加了它的适用性和灵活性17.电动模拟式变送器一般采用四线制或二线制方式传输电源和输出信号;数字式变送器则采用双向全数字二线制传输方式,目前广泛采用HART协议通信方式18.HART协议:在4-20mA DC基础上叠加幅度为±0.5mA的不同频率的正弦调制波作为数字信号,1200Hz频率代表逻辑“1”,2200Hz频率代表逻辑“0”,传输速率为1200bit/s19.温度检测方法:(1)接触式测温:热电阻<500℃,铜/铂电阻,热电偶500℃-2000℃;非接触式测温>2000℃20.热敏电阻按温度系数分为:负温度系数(NTC)型,正温度系数(PTC)型和临界温度系数(CTB)型21.热电偶测温原理:(1)将两种材质不同的导体或半导体A、B链接成闭合回路就构成热电偶;(2)热电偶基于热电效应,热电偶两端温度不同;(3)则在热电偶闭合回路中产生热电动势22.热电偶:(1)若组成热电偶的电极材料相同,总热电动势总为零;(2)若冷热两端的温度相同,则总热电动势总为零;(3)热电偶的热电动势与冷热两端的温度和电极材料有关23.热电偶的第三导体定律:热电偶回路中接入第三种导体时,只要第三导体的两个接点温度相同,回路中热电动势值不变24.冷端延伸与等值替换原理:制作热电偶的热电材料价格昂贵,不可能将热电偶的电极做得很长,结果导致冷端温度受被测温度的影响较大而不断变化,工程上常用专用的“补偿导线”与热电偶的冷端相连,补偿导线是由两根不同性质的廉价金属线制成的25.冷端温度校正常用查表校正法和电桥补偿法26.热电偶具有测温精度高、在小范围线性度与稳定性好、测温范围宽(500-2000℃)、响应时间快等优点,因此在工业生产过程中应用非常广泛27.压力的概念:压差Δp,绝对压力Pabs,表压Pg,负压Pv;一般压力仪表所指示的压力即为表压或真空度28.流量:在工程上,常把单位时间内流过工艺管道某截面的流量数量成为瞬间流量,而把某一段时间内流过工艺管道某截面的流量总量称为累积流量29.流量的检测方法:(1)体积流量检测法,(2)质量流量检测法=4nV,n为齿轮转速,V为月牙腔体30.典型流量检测仪表:(1)容积式流量计qv积。
1.什么叫绝对误差,相对误差和引用误差?答:绝对误差是测量结果与真值之差,即绝对误差=测量值-真值相对误差是绝对误差与被测量值之比,常用绝对误差与仪表示值之比,以百分数表示,即相对误差=绝对误差/仪表示值×100%引用误差是绝对误差与量程之比,以百分数表示,即引用误差=绝对误差/量程×100%2.什么是仪表的滞环、死区和回差,它们之间有什么关系?答:仪表的滞环是由输入量增大的上升段和减小的下降段构成的特性曲线所表征的现象。
死区是输入量的变化不致引起输出量有任何可察觉的变化的有限区间。
死区用输入量程的百分数表示。
回差(也叫变差)是当输入量上升和下降时,同一输入的两相应输出值间的最大差值。
回差包括滞环和死区,并按输出量程的百分数表示。
3.在各公司的智能变送器中存在两种不同的通讯协议,一种是HART通讯协议,另一种是DE通讯协议。
①将数字信号叠加在模拟信号上,两种可同时传输的是(HART)协议;数字信号和模拟信号分开传输,当传送数字信号时,模拟信号需中断的是(DE)协议。
②当变送器进行数字通讯时,如果串在输出回路中的电流表还能有稳定的指示,则该变送器采用的是(HART)协议;如果电流表指针上下跳动,无法读出示值时,则该表采用的是(DE)协议。
③在数字通讯时,以频率的高低来代表逻辑1和0的是(HART)协议;而以脉冲电流的多少来代表逻辑1和0的是(DE)协议。
4.什么是硅谐振式传感器?它是如何工作的?答:硅谐振式传感器是日本横河公司EJA智能变送器中的敏感元件。
它是一种微型构件,体积小,功耗低,响应快,便于和信号处理部分集成。
硅谐振式传感器中的核心部分是硅谐振梁结构,它在一块单晶硅芯片上,通过加工形成大小完全相同的两个H 型谐振梁,一个在硅片的中央,另一个在硅片的边缘。
当硅片受到压力作用时,将产生应变和应力,两个谐振梁也伴随膜片产生相应的应力。
但由于它们在膜片上所处的位置不同,它们的应力是不一样的,一个受压,一个受拉,于是它们的谐振固有频率也就发生变化。
自控仪表重点复习题及参考答案一、填空题1.成品油管道常用的压力仪表有(压力开关)(压力变送器)(差压变送器)(压力表)(差压表)2.从大的面来看,成品油管道常有的阀门执行机构有(电动执行机构)(电液执行机构)3.压力变送器是将压力信号转换为标准(电流信号)或(电压信号)的仪表。
4.压力或差压变送器既具有就地显示功能也有远传功能,从压力传感器将压力转换成电量的途径来看,主要有电容式、电感式、电阻式等。
在长输管道中应用较为广泛的是(电容式)压力传感器。
5.压力开关是一种借助弹性元件受压后产生(位移)以驱使微动开关工作的压力控制仪表。
6.双金属温度计是由两种膨胀系数不同的金属薄片焊接在一起制成的(测温元件)7.热电偶温度计是以热电效应为基础将温度变化转换为(热电势)进行温度测量的测温仪表。
8.热电阻是利用导体在温度变化时本身(电阻)也随着发生相应变化的特性来测量温度的。
9.涡轮式流量计是一种(速度)式流量计。
10.管道凸出物和弯道的局部阻力对液体流动稳定性影响很大,所以,在流量计节流板前后必须留有适当长度(直管段)11.转子流量计是属于(恒压)降流量计。
12.在使用过程中,当DBB阀门出现过扭矩时作为输油站的操作人员处理的基本法是:(进行排污处理)。
13.开关型球阀在使用时,要么(全开),要么(全关),不能打在(中间位),否则会损坏球面,造成阀体漏。
14.使用压力开关的目的主要是为了进行实现(联锁报警)15.流量计的种类很多,有容积式流量计、节流式流量计、动压式流量计、变面积式流量计、(叶轮式流量计)、(振动式流量计)、(电磁流量计)、(超声波流量计)、(量热式流量计)、(质量流量计)等。
16.密度计的测量原理多种多样,其中智能化程度较高、测量精度较高、测量式较先进、运行较稳定的密度计主要有:(在线同位素密度计)、(振动式密度计)等。
17.为了保证仪表的安全运行和仪表精度,仪表系统的接地电阻必须小于( 4 )欧姆。
化工仪表必会知识点总结化工仪表是化工生产过程中必不可少的一部分,它能够对生产过程中的各种参数进行监测、控制和调节。
化工仪表的正确使用和维护对于保障生产安全、提高生产效率起着至关重要的作用。
本文将对化工仪表的相关知识进行总结,以供化工从业人员参考。
1. 化工仪表的分类化工仪表可以按照功能划分为监测仪表、控制仪表和调节仪表。
监测仪表用于监测生产过程中的各项参数,如温度、压力、流量、液位等;控制仪表用于实现生产过程中的自动化控制;调节仪表用于调节生产过程中的参数,以满足生产工艺要求。
2. 化工仪表的基本原理化工仪表的工作原理一般基于物理、化学和电子等原理。
其中,温度、压力、液位和流量的测量原理包括热电偶、电阻式传感器、毛细管压力计、浮子液位计和涡街流量计等。
3. 化工仪表的应用领域化工仪表广泛应用于石油化工、化学工业、制药、食品加工等领域。
在这些领域,化工仪表可以用于监测和控制各种参数,包括温度、压力、液位、流量、PH值等。
4. 化工仪表的维护与保养化工仪表的正确使用和维护对于保障生产过程的安全和稳定起着至关重要的作用。
在日常生产中,应定期对化工仪表进行检查、校准和维护,以确保其正常工作。
5. 化工仪表的故障排除化工仪表在使用过程中会出现各种故障,如传感器损坏、电路故障、信号丢失等。
对于这些故障,操作人员应掌握相应的故障排除方法,确保生产过程的正常进行。
综上所述,化工仪表是化工生产过程中不可或缺的一部分,它能够对生产过程中的各种参数进行监测、控制和调节。
化工从业人员应了解化工仪表的分类、基本原理、应用领域、维护与保养和故障排除方法,以确保化工仪表的正常运转,保障生产过程的安全和稳定。
文明礼仪从我做起个人礼仪包括:仪容仪表、仪态举止、谈吐、着装几个方面。
从仪容仪表说,主要要求整洁干净,脸、脖颈、手都应洗得干干净净;头发按时理、经常洗,指甲经常剪;注意口腔卫生,早晚刷牙,饭后漱口,不能当着客人面嚼口香糖;经常洗澡、换衣服,消除身体异味。
从仪态举止说,主要从站、坐、行以及神态、动作提出要求。
古人对人体姿态曾有形象的概括:“站如松,行细风,坐如钟,卧如弓。
”优美的站立姿态给人以挺拔、精神的感觉。
身体直立、挺胸收腹,忌讳无精打采、控脖、耸肩、塌腰;正式场合不能叉腰或双手交叉;坐姿要求端正挺直而不死板僵硬,不能半躺半坐,两腿间距与肩同宽,不能叉开;走路要求挺胸抬头,肩臂自然摆动,步速适中,忌讳八字脚、摇摇晃晃,或者坦捏碎步;表情神态要求表现出对人的尊重、理解和善意,面带自然微笑,忌讳随便剔牙、掏耳、挖鼻、搔痒、抠脚等不良动作习惯。
从谈吐方面说,要求态度诚恳、亲切,使用文明用语,简洁得体,要认真倾听对方讲话,交谈时忌讳东张西望、翻看其他东西。
交谈人多,不可只眼一人谈话而冷落其他的人。
从着装万面说,要求干净、整洁、合体,忌讳皱皱巴巴。
2、公共场所礼仪公共场所礼仪包括走路、问路、乘车、购物、在影剧院看戏等方面。
走路除了注意体态、姿势之外,要遵守交通规则,遇到熟人要打招呼,互致问候,不能视而不见;如见到熟人需要交谈,应靠边儿或到角落谈话,不能站在道路当中或人多拥挤的地方;行人互相礼让,小学生主动给长者让路,健康人主动给残疾人让路。
向别人打听道路,先用礼貌语言打招呼,如“对不起,打扰您一下”、“请问”等,小学生问路应选适当称呼,如“阿姨”、“叔叔”等然后再问路;听完回答之后,一定要说:“谢谢您!”到商店购物,不可以“上帝”自居,要用礼貌语言,忌讳用“喂”、“咳”等字眼;在影剧院里,不能大声喧哗,不能乱仍纸屑、果皮;尽量提前一点儿到场、入坐;如果迟到,入坐时走姿要低,速度要快;看现场演出,要尊重演员,适时礼貌鼓掌;乘坐公共电车、汽车、火车,人多拥挤,要照顾老人、小孩和残疾人;要保持车上环境卫生,不乱扔东西;学生上车不要抢座。
第一章自动控制系统的基本概念1、化工自动化的主要内容:自动检测系统、自动信号和连锁保护系统、自动操纵及自动开停车系统、自动控制系统。
2、自动控制系统能在没人直接干预的情况下,自动地排除各种干扰因素对工艺参数的影响,使它们始终保持在预先规定的数值上,保证生产维持在正常或最假的工艺操作状态。
3、自动控制系统的基本组成:被控对象及自动化装置,其中自动化装置又包含测量原件与变送器、控制器和执行器。
4、自动控制系统的方块图:每个方块都代表一个具体装置,方块与方块之间的连接代表方块之间的信号联系,方块之间连接线的箭头代表信号作用的方向。
5、自动控制系统是具有被控变了负反馈的闭环系统。
而自动检测、自动操纵等系统是开环系统。
6、反馈控制方式是按偏差进行控制的,其特点是不论什么原因使被控变量偏离期望值而出现偏差时,必定会产生一个相应的控制作用去减小或消除这个偏差,使被控变量与期望值趋于一致。
7、按被控变量的给定值是否变化和如何变化分类,自动控制系统可分为定值控制系统、随动控制系统和程序控制系统。
8、自动化领域中,把被控变量不随时间而变化的平衡状态称为系统的静态;把被控变量随时间变化的不平衡状态称为系统的动态。
9、静态是指系统中各信号的变化率为零,即信号保持在某一常数不变化,而不是物料不流动或能量不交换。
10、自动控制系统在静态时,生产还在进行,物料和能量仍然有进出,只是平衡进行没有改变就是了,这与习惯上所说的静止是不同的。
11、系统由一个平衡状态过渡到另一个平衡状态的过程,称为系统的过渡过程。
12、系统中过渡过程中,被控变量随时间变化的。
13、自动控制系统在阶跃干扰作用下的过渡过程的基本形式:非周期振荡过程、衰减振荡过程、等幅振荡过程和发散振荡过程。
14、衰减振荡的过渡过程的品质指标如下:最大偏差:被控变量偏离给定值的最大数值。
超调量:被控变量偏离新的稳定值得最大数值。
衰减比:前后相邻两个峰值的比。
余差:当过渡过程终了时,被控变量所达到的新的稳定值与给定值之间的偏差。
过程控制仪表分类:(按能源)气动(模拟数字)电动液动混合式(按结构分)基地式单元组合式组件组装式分散型综合控制装置国际规定气动:20——100kpa 电动:直流电压1——5VDC 直流电流4——20mADC 本质安全型电路:在正常工作或规定的鼓掌状态下产生的电火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电路安全栅作用: 1传输信号 2 控制流入危险场所的能量在爆炸性气体或混合物的点燃能量之下分类:电阻式齐纳式中继放大器光电隔离式变压器式气动仪表:气阻气容弹性元件起动放大器积分时间:在阶跃述如下,积分作用的输出变化到等于比例作用的输出所经历的时间微分时间常数:在阶跃输入下实际比例微分调节器的输出从一开始的跳变值下降了微分作用输出幅度的百分之63.2所经历的时间调节器:输入电路运算电路手操电路输出电路调节器分类:比例调节器PI 调节器PD 调节器PID 调节器【DTL-121原理:】由变送器送来的0-10mADC 信号Ii 在输入回路内经电阻转换为0-2VDC ,与0-2VDC 的给定电压比较,其偏差与反馈信号Vj 综合后,由自激调制式直流放大器变换成交流信号,经放大后,又恢复成0-10mADC 信号,作为调节器的输出电流I 。
同时放大器的输出信号所含有的,大小与I 。
成正比的交流电流分量,经隔离电路和整流滤波后转换成反馈电流Ij ,它被送至PID 运算电路,其输出电压Vj 又加到放大器的输入端,与偏差信号进行综合,从而使整机输出一个对偏差进行连续的PID 运算的输出信号。
【DDZ-II DTL-121调节器:】输入电路自激调制式直流放大器隔离反馈电路PID运算反馈电路手动操作电路【为什么引入反馈回路:】1、负反馈可以大大提高增益乃至整个系统的稳定性;可以实现自动控制;2 、负反馈可以扩展通频带;3 、可以改变输入输出阻抗,使系统更有利于推动后面的负载;自激调制式直流放大器作用:把输入电路送来的偏差信号与反馈电路送来的反馈信号进行综合后进行放大最后得到0——10mADC信号组成:调制器交流电压放大器正反馈电路整流功率放大器自激振荡条件: 1振幅条件,即交流放大器的放大倍数足够大2相位条件,即要求正反馈实现调制的条件: 1 具有开关作用的元件K 2 开关频率应同调制器输出信号的频率一致【 DDZII功能:】对偏差进行PID运算偏差显示内外给定无扰动切换正反作用切换产生内给定信号手动/自动双向切换阀位显示【 DDZIII特点】:1手动/自动双向切双向无平衡无扰动切换2调节器积分增益高PI元素案部分的积分增益在10的四次方以上3有良好的保持特性4在基型调节器的基础上易于构成特种调节器易于附加电路便于构成与计算机连用的调节器基型调节器:指示单元控制单元DDZ-III型电动调节器两个基型品种,全刻度指示调节器偏差指示调节器【DDZIII工作原理:】基型调节器由指示单元和控制单元组成。
指示单元包括测量指示电路和给定指示电路他们分别与测量指示表给定指示表一起对测量信号和给定信号进行连续指示,两者指示值之差即为调节器的输入偏差。
【控制单元包括:】输入电路内给定电路比例微分电路比例积分电路硬手操电路软手操电路和输出电路输入电路由IC1组成的偏差差动电平移动电路作用: 1将测量信号与给定信号相减获得调节器的输入偏差信号,输入电路的输出信号与偏差信号成正比2电平移动,将以零伏为基准的测量信号和给定信号转换成以电平VB为基准的输出信号【 DDZIII比DDZII的优点:】 1相互干扰系数小 2 可以用较小的RC值获得较大的TD TI 3 积分增益高调节精度高抗积分饱和对策:当积分电容两端的电压达到与调节器输出工作范围的上下限相对应的值时,1限制积分电容两端的电压不超出正常工作范围2取消积分作用3人为地使输入偏差为零或反相。
【变送器作用】:将各种工艺参数变换成相应的统一标准信号再传送到指示记录仪运算器调节器供指示记录调节变送器按被测参数分为:差压变送器压力变送器温度变送器流量变送器液位变送器【变送器构成:】输入转换部分放大器反馈部分【量程调整的目的:】使变送器的输出信号上限与测量范围上限值相对应。
量程调整就是改变变送器输出信号与输入信号间的比例系数。
实现方法:改变反馈系数反馈系数越大量程越大【零点调整和零点迁移:】目的都是使变送器的输出信号下限值与测量范围的下限值相对应在测量范围的下限值为零时为零点调整不为零时是零点迁移。
零点调整使变送器的测量起始点为零,零点迁移是把测量的起始点由零迁移到某一数值。
当测量起始点由零变为某一正值时成为正迁移反之负迁移。
实现方法:在负反馈放大器的输入端加上一个调零信号电动变送器输出信号与电源连接方式:四线制两线制两线制比四线制优点:1节省电缆2只需一根穿线管道3如装于易燃易爆环境中只需配用一只安全栅总之成本低安全性能高节省人力加快安装速度差压变送器:把差压流量液位等被测参数转换成为同一标准信号然后将此统一信号输送给指示记录仪表或调解器以实现对上述参数的显示记录或自动控制。
膜盒式差压变送器杠杆系统形式:单杠杆双杠杆矢量机构气动差压变送器:气动放大器反馈波纹管单杠杆变送器的静压误差:由于被测介质静压力作用所造成的一项附加误差。
原因:1膜盒两侧金属膜片有效面积不相等2主杠杆轴封膜片与主杠杆不同心3平衡吊带与主杠杆中心线不在同一平面上4主杠杆与机座不垂直 DDZII差压变送器:电磁反馈装置高频位移检测放大器双杠杆机构高频振荡器作用: 1向平面检测线圈提供高频电流2将平面检测线圈有效电感量的变化转换成相应的电流输出。
(实际是一个电感/电流转换器)【功率放大器作用】:将高频振荡器的输出信号进行功率放大,以便向仪表负载和反馈动圈提供0——10mA的直流电流 DDZIII差压变送器:电磁反馈装置低频位移检测放大器矢量机构低频位移检测放大器:实质上是位移/电流转换器。
作用:把副杠杆上位移检测片的微小位移转换成4——20mA的直流输出电流。
构成:差动变压器低频振荡器整流滤波电路电容式差压变送器:输入转换部分(测压部件振荡器解调器振荡控制放大器)放大器(运算放大器晶体管)反馈部分(电阻电位器)组成采用差动电容的优点:灵敏度高非线性小补偿温度误差温度变送器:与各种热电偶或热电阻配合使用将温度或温差信号转换成同意标准信号作为指示记录仪表或调节器等的输入信号以实现对温度参数的现实记录或自动控制【温度变送器反馈部分:】线性反馈非线性反馈作用:使自激调制式直流放大器构成电流负反馈的放大器从而保证变送器的输出信号与输入电压之间具有良好的线性关系并使变送器输出具有较好的恒流性能【直流毫伏变送器】用于把直流毫伏信号转换成统一的4——20mADC电流信号和1——5VDC电压信号【直流毫伏变送器的放大器】部分采用直接耦合方式因此对温度漂移必须加以限制这样才能保证仪表的稳定性,放大器部分的漂移源主要来自运算放大器失调电压的漂移。
故为了满足整机精度要求运算放大器采用低漂移高增益集成运算放大器。
功率放大器起着放大和调制的作用它把运算放大器输出的电压信号转换成具有一定负载能力的电流信号同时把直流信号调制成交流信号以通过隔离变压器【实现隔离输出】。
【热电偶温度变送器:】与各种热电偶配合使用可以将温度信号变换为成比例的4——20mADC电流信号和1——5VDC电压信号。
【热电偶工作原理:】热电偶将两种不同材料的导体或半导体A 和B 焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A 和 B 的两个执着点1 和2 之间存在温差时,两者之间便产生电动势, 因而在回路中形成一个大小的电流, 这种现象称为热电效应【与直流毫伏变送器不同:】 1在输入回路增加了由铜补偿电阻等元件组成的热电偶冷端补偿电路同时在电路安排上把调零电位器已到了反馈回路的支路上R140 R110 R109构成热电偶断偶报警电路 2 在反馈回路上增加了由运算放大器等构成的线性补偿电路运算器可以对一个或几个输入信号进行加减乘除开方乘方等多种运算或成某种单值函数关系,实际上是具有一定运算功能的模拟计算器【 DDZII DJJ-04 加减器:】可以对四个以下0——10mADC的输入信号进行加减运算,运算结果以0——10mADC的统一信号输出。
【变流式电流/电压转换器作用】:1把输入直流电流信号经直流/交流/直流调制解调后转换成相应的直流电压信号2进行运算系数和运算符号的选择3实现四个输入信号之间以及输入信号和输出信号之间的电路隔离(在直流变流器大题中答出)自激调制放大器:调制级交流放大级整流功率放大级【DJS-031电子乘除器:】是基于单向矩形脉冲调宽和调高的原理工作的。
由间歇振荡器乘法电路1 乘法电路 2 自激调制式直流放大器等组成间歇振荡器产生间歇:由于晶体管的放大作用和脉冲变压器电感贮能元件的电磁能量转换作用,两者相互配合形成雪崩似的正反馈过程使晶体管不断变换导通和截止状态从而将输入信号转换成脉冲量。
【波形分为】:下降平顶上升反冲恢复休止阶段【乘法电路1作用:】实现间歇振荡器输出的脉冲量与输入信号相乘,其输出电压与二者乘积成正比【乘法电路2作用:】实现脉冲量与输入信号相乘,其输出电压就是反馈电压执行器在自动调节系统中的作用是接受来自调节单元的控制信号使调节阀的开度产生相应的变化从而达到调节流量的目的【执行器构成】:执行机构(推动装置,根据控制信号大小产生相应推力推动调节机构工作)调节机构(即调节阀调节部分,在执行机构推动下产生一定位移或偏角直接调节流体流量)【执行器在自动调节系统中的作用:】接受来自调节单元的控制信号,使调节阀的开度产生相应变化,从而达到调节流量的目的。
【执行器:】气动电动液动【按电动执行机构分类:】直/ 角行程电动执行器多轴承电动执行器按输入输出分:比例电动执行器积分式电动执行器气动优点:结构简单动作可靠稳定输出力大安装维修方便价格便宜防火防爆缺点滞后大不适合远传电动:动作快特别适于远距离信号传送便于和电子计算机配合使用不适合于防火防爆的场合【电动执行机构】:伺服放大器(前置磁放大器触发器可控硅交流开关)执行器(伺服电机机械减速位置发送器)磁放大器作用:将信号综合放大并使各输入信号之间输入输出之间实现良好的电气隔离触发器作用把前置磁放大器的直流输出电压变成脉冲输出使控制电路中的可控硅导通以接通伺服电机的电源【调节阀】:在执行机构推理的作用下调节机构的阀芯产生一定的位移或转角从而直接调节流体流量以克服扰动对系统的影响实现自动调节的目的。
【分为:】正作用反作用。
当阀芯向下位移时阀芯与阀座之间的流通截面积见笑成为正作用式(正装)反之反之。
【调节阀的流通能力:】在调节阀全开时单位时间内通过调节阀的流体体积或质量。
可以定义为:在调节阀前后压差为100kpa流体密度为1000kg/立方米的条件下每小时通过阀门的流体数量【调节阀的可调比:】调节阀所能控制的最大流量与最小流量之比。