《检测变送仪表》PPT课件

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1、3.1概述3.2差压变送器3.3温度变送器3.4流量变送器3.5液位变送器3.6成分分析仪3.7智能变送器第3章检测变送仪表调节器(控制器)被控对象测量变送环节(传感器、变送器)+-x执行器zeuqyf“1”“1”★★3.1概述过程控制系统由检测变送器、调节器、执行器和被控过程组成。检测变送器将被控参数如温度、压力、流量、液位、PH值以及成分量、状态量等检测出来,并变换成相应的统一标准信号,供系统显示、记录或进行下一步的调整控制作用。在任何系统的自动控制中变送器都是首要环节和重要组成部分,只有获得精确和可靠的被控参数,才

2、能进行准确的数据处理,进而才能获得高质量的控制效果。3.1概述检测变送单元实际上包括两部分内容,首先是将被控参数检测出来,然后变送器将其变换成统一标准信号。由于利用单元组合仪表能方便灵活地组成各种难易程度的过程控制系统,因此,它在过程控制系统中应用极为广泛。单元组合仪表有气动单元组合仪表和电动单元组合仪表两大系列。表3-1是DDZ-Ⅱ型和DDZ-Ⅲ型仪表的性能比较。系列DDZ-ⅡDDZ-Ⅲ信号、传输方式、供电信号DC0~10mADC4~20mA、DC1~5V传输方式串联制(电流传送电流接收)并联制(电流传送电压接收)现场

3、变送器连接方式四线制三线制供电AC220V单独供电DC24V集中供电并有断电备用电源防爆型式和电气元件开关防爆型式防爆型安全火花型安全栅无有电气元件分立元件集成组件结构、线路设计和功能差压变送器双杠杆机构①矢量机构温度变送器无线性化电路有线性化电路调节器偏差指示硬手动手动-自动切换需先平衡无保持电路功能一般全刻度指示和偏差指示硬手动和软手动软手动-自动切换可直接切换有保持电路功能多样系统构成一般灵活多样与计算机联用兼容性差兼容性好表3-1DDZ-Ⅱ型与DDZ-Ⅲ型仪表的性能比较3.1概述本章主要介绍DDZ-Ⅲ型变送器及各

4、种微型化、智能化变送器的原理及主要工作特性。从使用的角度来说,变送器量程调整、零点调整和零点迁移的概念是很重要的。图3-1变送器的量程调整量程调整或称满度调整,其目的是使变送器输出信号的上限值(或满度值)与输入测量信号上限值相对应。量程调整相当于改变变送器的灵敏度,即输入输出特性的斜率,见图3-1。3.1概述变送器零点调整的目的是使其输出信号的下限值与输入信号的下限值相对应,见图3-2a。将变送器的测量起始点由零点迁移到某一正值或负值,称为零点迁移。图3-2变送器的零点调整与零点迁移a)零点调整b)正零点迁移c)负零点迁

5、移零点迁移有正迁移和负迁移,见图3-2b和图3-2c。3.2差压(压力)变送器差压(压力)变送器作为过程控制系统的检测变送部分,将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数,转换成统一标准信号,作为显示记录仪、运算器和调节器的输入信号,以实现生产过程的连续的检测和自动控制。3.2.1DDZ-Ⅲ差压变送器图3-3DDZ-Ⅲ型差压(压力)变送器工作原理示意图1-高压室2-低压室3-膜片或膜盒4-密封膜片5-主杠杆6-过载保护簧片7-静压调整螺钉8-矢量机构9-零点迁移弹簧10-平衡锤11-量程调整螺钉12-检测片1

6、3-差动变压器14-副杠杆15-放大器16-反馈线圈17-永久磁钢18-调零弹簧3.2.1DDZ-Ⅲ差压变送器图3-4杠杆、矢量机构受力图差动变压器副杠杆的位移检测片的微小位移,利用低频位移检测放大器检测,并转换成DC4~20mA输出。低频位移检测放大器的组成框图见图3-5。图3-5位移检测放大器组成框图3.2.1DDZ-Ⅲ差压变送器图3-6Ⅲ型变送器二线制示意图其次是尽可能少用L、C储能元件,如确实需要采用储能元件,断电时给储能元件一个放电的通路,并限制储能元件两端的电压;第三,采取限压限流措施,以限制打火能量,以免超

7、过安全火花的能量。因此,DDZ-Ⅲ变送器与安全栅配合,可用于任何易燃易爆场所,扩大了变送器的适用范围。二线制系统见图3-6。安全火花防爆也是DDZ-Ⅲ变送器的主要特点之一。实现安全火花性能主要是采取了如下措施,首先是采用低压24V直流集中供电,限制了打火能量;3.2.2差动电容差压变送器图3-7差动电容结构示意图图3-7示出了差动电容差压变送器差动电容结构示意图。基于力矩平衡原理的差压(压力)变送器,由于有力矩传动机构,其体积和重量均较大,且零点和量程调整相互干扰。而基于差动电容式差压(压力)变送器,由于没有机械传动机构

8、,仅由差动电容和电子放大电路两部分组成,因此其体积小,重量轻,零点和量程调整互不干扰,其性能较为优越,应用广泛。3.2.2差动电容差压变送器图3-8转换电路原理框图差动电容差压变送器的转换放大电路的作用就是将电容比提取出来,并转变成DC4~20mA输出。1151型电容式差压变送器是该类变送器的典型产品,转换电路的方框

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