仪表培训课件,大家可先行参考1

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1、仪表自动化理论制作人:杨阳目录一、概述二、仪表分类、结构、原理和常见仪表故障、分析、判断、处理三、仪表工位号、字母含义四、仪表控制系统------单回控制五、复杂控制系统------串级控制六、DCS------集散控制系统返回目录第一章概述自动化仪表作为一类专门的仪表,最早出现于本世纪40年代初,当时由于石油、化工、电力等工业对自动化的需要,出现了将测量、记录、调节仪表。自动化仪表根据能源的种类,还可以分为电动、气动等仪表。其中气动仪表的出现比电动仪表早,而且价格便宜,结构简单,特别对石油化工等易燃易爆的生产现场,具有本质性的安全防爆性能,因而在相当长的一段时间里,一直处于优

2、势地位。但从60年代起,由于电动仪表的晶体管化和集成电路化,控制功能日益完备,在使用低电压、小电流时,可在电路上及结构上采取严密措施,限制进入易燃易爆场所的能量,从而保证在生产现场不会发生足以引起燃烧或爆炸的“危险火花”。这样,限制电动仪表使用的一个主要障碍被扫除,电信号比气压信号在传送和处理上的优越性就能得到充分的发挥。大家知道,气压信号传递速度慢,传输距离短,管线安装不便。相比之下,电信号传输、放大、变换、测量都比气压信号方便得多,特别是电动仪表容易和电子巡回检测装置和工业控制计算机配合使用,实现生产过程的全盘自动化。因此,近年来电动仪表取得了显著的优势。目前我国电动仪表中

3、并存着两种标准信号制度,在DDZ-Ⅰ和DDZ-Ⅱ型仪表中采用0~10毫安直流电流作为标准信号,而在DDZ-Ⅲ型仪表中,采用目前国际上统一的4~20毫安直流电流作为标准信号。从安全防爆、减少损耗、节省能量考虑,信号电流的满度值都希望选小一些。但太小也有困难,起点电流太小将会给两线制仪表带来困难,因为它将要求降低整个仪表在零信号时消耗的总电流。而在目前的元器件水平下,起点电流比4mA再小有时将发生困难。因此,目前国际上采用4~20mA作为标准信号。有利于识别仪表断电、断线等故障,且为现场变送器实现两线制提供了可能。返回目录第二章仪表分类、结构、原理和常见仪表故障、分析、判断、处理1

4、、检测与过程控制仪表(通常称自动化仪表)分类方法很多很多:根据能源分:气动、电动、液动、核能等根据组合:基地式、单元式、综合控制根据安装:现场、盘装、架装根据是否可引入计算机:智能、非智能根据仪表信号形式:模拟仪表、数字仪表最通用的分类是按仪表在测量与控制系统中的作用进行划分:检测仪表、显示仪表、调节仪表、执行器见表1返回目录按功能按被测变量按工作原理或结构形式按能源其它检测仪表压力液柱式、弹性式、电气式电、气温度电偶、电阻、辐射、流量节流、转子、靶式、涡电、气物位浮力、静压、声波、光学、辐射电、气成分PH值、色谱、氧分析、红外电、核显示模拟和数字电、气指示和记录调节仪表自力式

5、电、气组装式可编程式电执行器执行机构薄膜工、活塞、长行程、其它电、气、液阀直通、套筒、蝶阀、偏心旋转、三通直线、对数、抛物线、快开表1仪表分类表返回目录第二章仪表分类、结构、原理和常见仪表故障、分析、判断、处理返回目录第一节 温度仪表分类温度参数是不能直接测量的,一般只能根据物质的某些特性值与温度之间的函数关系,实现间接测量,温度测量的基本原理是与这些特性值的选择密切相关的。工业上测温的基本原理有:应用热膨胀原理测温应用压力随温度变化的原理测温应用热阻效应测温应用热电效应测温应用热辐射原理测温按工作原理分:有膨胀式、热电阻、热电偶以及辐射等。按测量方式分:有接触式和非接触式两类

6、。第二章仪表分类、结构、原理和常见仪表故障、分析、判断、处理返回目录1、原理热电偶温度计是基于热电效应这一原理测量温度的;它的测温范围很广,可测量-200~160O℃范围内在在特殊情况下,可测至2800℃的高温。第二节 热电偶将两种不同的导体或半导体连接成如图所示的闭合回路,如果两个接点的温度不同(T>T0),则在回路内会产生热电动势,这种现象称为赛贝克热电效应。图中闭合回路称之为热电偶。导体A和B称之为热电偶的热电丝或热偶丝。热电偶两个接点中,置于温度为t的被测对象中的接点称为测量端,又称工作端,温度为参考温度t0的另一端称之为参考端,又称自由端或冷端。2、特点测量精度高,测

7、量范围广,构造简单,使用方便,不受大小和形状的限制,外有保护套管,用起来方便。第二章仪表分类、结构、原理和常见仪表故障、分析、判断、处理返回目录3、热电偶的类形8种标准化热电偶:S:铂铑10-铂–20~1300℃B:铂铑90-铂铑6300~1600℃K:镍铬-镍硅-50~1000℃J:铁-康铜-40~750℃R:铂铑13-铂-0~1600℃E:镍铬-康铜-40~1000℃T:铜-康铜-40~350℃4、各种热电偶的分度表均是在参考端即温度t0为0℃的条件下得到的热电势与温度之间的关系,因此,

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