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时间:2020-03-31
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1、工业生产过程中常用的测温方法:接触式和非接触式接触式的特点:仪表简单直纲可靠测量精度高非接触式的特点:测温上限原则上不受限制,测温速度较快。可对运动体进行测量。精度一般不高,不破坏原有温度场,不与被测物接触。利用热电偶温度计测温时为什么要使用补偿导线及其对冷端温度进行补偿?利用热电阻温度计测温时,为什么要采用三线制接法?测量低温时通常为什么采用热电阻温度计,而不采用热电偶温度计?答:(1)由热电偶测温原理可知,只有当它的冷端温度不变时,热电动势是被测温度的单值函数,所以在测温过程中必须保持冷端温度恒定,为了使它的冷端温度恒定,采取补偿导线法为了消除冷端温度变化对测温精度的影响,采用冷端温度补偿
2、(2)在使用热电阻测温时,为了提高精度,采用三线制接法(3)原因有两点:在中低温区热电偶输出的热电势很小对测量仪表放大器和抗干扰要求很高由于冷端温度化不易得到完全补偿在较低温度区内引起的相对误差就很突出DDF-3型温度变送器具有哪些主要功能?什么是变送器的零点、零点迁移和量程调节?为什么要进行零点迁移和量程调节?3型温度变送器是怎样进行零点迁移和量程调节的?答:1.DDz-3具有热电偶冷端温度补偿,零点调整、零点迁移。量程调节以及线性化等重要功能。2零点:输入为零点时输出为4mm的点,零点迁移:即把测量起始点由零迁移到某一正值或负值。量程调节:相当于改变变送器的输入输出特性的斜率3零点迁移的目
3、的是使其输出信号的下限Ymin与测量范围的下限值Xmin相对应。零点迁移之后,其量程不变,即斜率不变,却可提高灵敏度。量程调节的目的是变送器的输出信号的上限值Ymax与测量范围的上限值相对应4调零点调量程方法:RP1为调零电位器。RP2为调量程电位器。当变送器输入的电动势为Emin时,其输出为DC4mA电流,或DCIV电压,否则需调整RP1当变送器输入热电动势为Emax时,其输出应为DC20mA电流或DC5V电压,否则需调整RP2。2-35差压式流量测量流量的理论依据是什么?简述差压流量计测量流量的基本原理。答:差压式流量计是根据节流原理利用流体经节流装置时产生压力差来测量流量的,它由节流装置
4、、引压变送器或差压计组成。节流装置测量流量的基本原理:根据流体力学可知,流体在管道中流动时,具有动能和位能,在一定条件下可以相互转换。但其总能量是不变的。静压式液位计是利用容器里的液位高度生产的静压力随其液位变化而变化的原理进行工作的。因为对于不可压缩的流体,液位高度与液位的静压力成正比,所以测出液体的静压力,即可知液位高度。电容式液位计是利用测量电容量的变化来测量液位高度的。测量导电流体的液位时,用金属棒作为内电极插在容器中,在外面插在容器中,在外面套上一层绝缘套管,导电流体与金属与金属容器内壁一起作为外电极。测量非导电流体的液位时,电容器由金属棒制成的内电极和由金属圆筒制成的外电极两部分组
5、成。两电极间相互绝缘固定,在外电极上开有小孔使北侧流体能流入两电极之间,当液位为零时,内外电极间的电容量可根据同心筒形电容计算氧化锆氧量分析仪主要由氧化探头和氧量变送器两部分组成(1)氧化锆探头是氧量分析仪的检测部件,其核心就是氧化锆固体电解质氧浓差电池。(2)氧量变送器包括高阻抗变换器、温度变换级、倒相器及线性化电路。工作原理在氧化锆管内处固定上多也性的铂膜内级殒其一侧与空气接触另一侧与烟道气接触,由于两侧氧含量不同,就构成氧浓差电动势E=RT/nFlnψa/ψb当空气的氧的体积分ψa已知时,则在温度T保持不变的情况条件,所测氧浓差电动势E与被测量氧的体积分数ψb成单值函数关系测量过程中要求
6、介质温度不变是为了使氧化锆探头输出的浓差电动势信号和待测气体的氧浓度成单值函数关系在KMM调节器输入处理功能中,为什么要设计五个标准处理模块?在这五个模拟量输入信号中是否需要对每个输入信号同时进行五个标准模块处理?应怎样选用?答:为了满足过程控制工程的实际需要,KMM调节器对每个模拟量输入信号均设计了线性化近拟,温度和压力补偿开方和数字滤波五个标准处理模块。对于每一个模拟量输入信号是否均需要进行五个标准处理模块,用户可根据实际需要,由输入处理数据F002设定当输入信号为非线性,需要进行线性化处理;当测量气体或蒸汽流量时,为了提高测量精度,需对其进行温度补偿或压力补偿;当采用节流装置测量流量时,
7、需要进行开方处理;为了消除输入信号的高频干扰,需进行数字滤波2-65试述执行器的组成、分类及其在过程控制中的作用。答:执行器(调节阀)由调节机构(阀)两部分组成,根据使用能源不同,执行器可分为气动执行器、电动执行器和液动执行器三类。在一个过和控制系统中,执行器接受调节器输出的控制信号,并装换成直线位移或角位移,来改变阀蕊与阀度间的流通截面积以控制流入或流出被控过程的流体介质的流量从而实现对过程参数
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