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时间:2020-03-26
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1、北华大学热电厂生产实习报告学院:电气信息工程学院专业:测控技术与仪器班级:测12-1姓名:郭家林学号:08号指导老师:浦铁成目录:1.实习任务及实习目的2.常见的仪表和检测元件3.热电偶和热电阻的工作原理4.压力检测装置的工作原理及安装5.风速控制系统的形成及变送器安装6.微机测速仪系统介绍7.流量及液位测量8.氧量测量的必要性9.自动控制系统概述及热力生产过程自动化的组成10.其他控制系统简介11.实习心得及感受实习任务及实习目的:经过了一学期的学习,我们应该对各类检测装置及仪表,控制系统的组成有一个初步的了解,为此开展了此次实习,以达到对同学的检验及验收,同时也为同学们以后工
2、作奠定一个良好的基础。此次实习的主要内容主要包括传感器及变送装置的工作原理的认知,各类控制系统的结构与组成及控制规律。本次实习的任务是熟悉热能与动力工程专业相关企业,主要是火力发电厂的主要热力系统及其布置。本次参观的地点是吉林热电厂。目的旨在让学生在短暂的认识实习期间,切实对火力发电厂主要生产设备的基本结构、工作原理及性能等有一个系统、全面的了解,并未后续专业课程的学习提供必要的感性认识和基础知识。常见的仪表和检测元件:①现场使用压力测量仪表的种类:弹簧管式一般压力表、压力变送器、膜盒压力表。②现场使用的温度检测仪表的种类:热电偶、热电阻、双金属温度计③现场使用流量及液位(物位)
3、测量仪表的种类?流量测量:精小型差压变送器、FKC差压变送器、E+H差压变送器、EJA110A差压变送器、EJA120A微差压变送器、EJA130A高静压差压变送器、EJA210A法兰安装式差压变送器、电磁流量计。水位测量:电接点水位表、机械水位表、投入式水位表、EJA110A差压变送器、导波雷达液位计、磁浮液位计。物位测量:料位计、静压式液位计、雷达波液位计等。④转速检测装置:电涡流传感器热电偶和热电阻的工作原理及安装:一.热电偶测量的基本原理是热电效应: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,如果两接点的温度不等,在回路中就会产生热电势,形成热电流,这就
4、是热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。热电偶就是将两种不同的金属材料一端焊接而成,焊接的一端叫测量端(热端),未焊接的一端叫做参考端(冷端)。如果参考端(冷端)温度恒定不变,则热电势的大小和方向只与两种材料的特性和测量端(热端)的温度有关。热电势和温度之间有一固定函数关系,利用这个关系,只要测量出热电势的大小,即可测量出温度。热电偶测温特点:热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触。②测量范围广。常用的热电偶从-50+1600℃均可连续测量。③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受长短和粗细的限制,
5、外有保护套管,用起来非常方便。使用热电偶时,为什么要使用补偿导线?在使用热电偶测温时,要求热电偶的参考端温度必须保持恒定,由于热电偶一般做得比较短,尤其是贵金属材料制成的热电偶更短,这样,热电偶的参考端温度较高且波动很大,所以应该用较长的热电偶,把参考端延伸到温度比较稳定的地方。这种方法对于价格便宜的热电偶还比较可行,对于贵金属很不经济,同时不便于敷设热电偶线。考虑到热电偶参考端温度常在100℃以下,此时若能找到一种在次温度范围内与热电偶具有相同热电特性的补偿导线,则可以起到延长热电偶的作用,且价格便宜,宜于敷设,所以,在使用热电偶时要连接补偿导线。常用铠装热电偶系列品种分度号型
6、号测量范围(℃)允许误差镍铬—镍硅KWRNK—321—40~800±2.5℃或±0.75﹪︱t︱镍铬—康铜EWREK—321—40~700±2.5℃或±0.75﹪︱t︱铜—康铜TWRCK—321—200~300±1.6℃或±0.75﹪︱t︱二.热电阻的测温原理:绝大多数金属的电阻值随温度的升高而增加,半导体的电阻则随温度的升高而减少。热电阻就是基于这个电阻值与温度呈一定的函数关系的特性制作成感温元件,用来测量温度。①工业上常用的热电阻有两种,为铜热电阻和铂热电阻。铜热电阻的测温范围为-50~150℃,铂热电阻的测温范围为-200~850℃。铜热电阻的分度号为Cu50和Cu100,
7、其0℃的标称电阻值R(0℃)分别为50Ω和100Ω。铂热电阻的分度号Pt100和Pt10,其0℃的标称电阻值R(0℃)分别为100Ω和10Ω。其准确度等级分为A级和B级两种。②铂电阻温度计测温的优点是:测温精度高、稳定性好、测温范围广便于远距离测量、控制和记录等。③铂热电阻的引出线除二线制外,还常用三线制和四线制,其目的是:为了减小热电阻与测量仪表之间连接导线电阻的影响,以及导线电阻随环境变化而变化所带来的测量误差。采用四线制测量可以消除连接导线电阻的影响。④双金属温度计的测温原
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