检测技术及仪表-复习资料.doc

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本篇文章介绍了控制装置和仪表的相关知识,包括它们的分类功能实现原理三要素应用和特点等同时,还介绍了直流电流信号的特点应用场景以及如何计算测量变松环节控制器执行机构的数量最后,文章讨论了控制装置与仪表的性能指标,如准确性和可靠性总之,这篇文章是一篇详细介绍控制装置和仪表的知识类文档

第一章

1,控制装置与仪表的分类

按能源分:电动、气动、液动和混合式

按功能实现原理:模拟控制装置与仪表和数字装置与仪表。

模拟的按结构形式分为:基地式,单元组合式,组件组装式。

2,控制的三要素:传感器,控制器,执行器

3,电信号种类很多有:模拟信号,数字信号,频率信号,脉宽信号

用最多的是电模拟信号。

电模拟信号有:直流电流信号,直流电压信号,交流电流信号,交流电压信号。

4,应用直流电流信号时,所有这些仪表必须串联连接。

直流电流信号适于远距离传输,用此作为传输信号时,由于串联会有缺点,那么需采用输入输出端有直流隔离的电路。

5,会计算15页下:能接多少个仪表。

因此连线的特点是:电流传输,电压接受,并联接受电压信号的方式。

6,活零点的优点意义:便于检验信号传输线有无断线及仪表是否断电;使半导体器件工作在较好的工作段;使制作具有本质平安防爆性能和节约传输线的两线制变送器成为可能。〔可简易答为:有利于识别断电,断线等故障,且为实现两线制提供了可能性〕。

7,国标统一信号:过程控制系统的模拟直流电流信号是DC4到20mA,模拟直流电压信号为DC1到5V,

8,二线制和四线制的区别:

两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的。

9,实现二线制的条件:

采用有活零点的电流信号;必须是单电源供电。

第二章

1,传感器与变送器区别:

传感器:是信号发生源;将非电量转换为电信号。

变送器:具有信号变换功能,具有放大作用,并可转换成标准信号。变送器通用的标准输出信号是4到20ma直流电流信号或者20到100kpa气压信号或现场总线数字通信信号。

2,一个完整的过程调节系统具备的根本元素:

测量变松环节,控制器,执行机构

变送器:对被控参数进行测量和信号变换

控制器:将给定值与被控参数进行比拟,运算

执行机构:将控制器的运算输出转换为开关阀门或者挡板位移或转角

一个控制系统控制品质的好坏,除取决于控制系统的设计是否合理外,还取决于控制对象和控制仪表的工作特性。

3,量程调整概念:

量程调整包括下限调整〔通常称为零点迁移〕和上限调整,只有当下限为零或确定不变时才可以把上限调整看作量程调整。

零点迁移:在实际测量中,为了正确选择变送器的量程大小,提高测量准确度,常需要将测量的起点迁移到某一个数值〔正或负〕,这就是零点迁移。【测量起点由0到正为正迁移,由0到负为负迁移】

零点调整或零点迁移的目的:两者的目的都是使变送器输出信号的下限值与测量信号的下限值相对应。【测量信号的下限值等于0时为零点调整,不等于0为零点迁移调整】

4,控制装置与仪表的性能:

准确性〔通常用准确度来表示〕〔准确度常用满刻度读数表示〕

可靠性〔MTBF〕

电磁兼容性〔实质是抗干扰问题〕

耐环境影响性

5,干扰的来源:

漏电电阻、公共阻抗、电场耦合、磁场耦合

干扰的形式:

串模干扰〔与被测信号相串联〕

共模干扰〔在仪表段子的两端〕

6,硬件抗干扰措施:

隔离〔变压器隔离、光电隔离、隔离放大器〕,中和变压器,浮空,屏蔽,信号导线的抗干扰,滤波隔离期间,飞渡电容技术

软件抗干扰技术:

数字滤波技术,设置软件陷阱,看门狗技术

7,标度变换〔工程量变换〕:

通常采用一定的数据处理技术将这些数字量转换成具有不同量纲的相应物理量,这一技术称为标度变换。

8,计算:线性参数标度变换〔P47〕

第三章

1,差压/压力变送器是如何将压力信号转换成电信号的?

由敏感部件将外界压力信号转换成差压电容量变化,通过调节器,高频振荡器,振荡控制放大器,电流检测器,电压调整器,电流控制放大器,电流控制器和电流限制器等组成〔P56上〕

2,为什么要进行液面迁移?

出于对设备安装位置和便于维护等方面的考虑,测量仪表不一定都与取压点在同一水平面上。

被测介质是强腐蚀性或重粘度液体,不能直接把介质引入仪表,必须安装隔离液灌。

3,迁移分为:无迁移〔不需要迁移〕、正迁移、负迁移。

4,为了防止密闭容器内的液体或气体进入差压变送器的取压室,造成引压管的堵塞或腐蚀,

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