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文档简介

1、过过 程程 控控 制制 系系 统统主讲人:钱艳平主讲人:钱艳平2010.092第三讲第三讲 过程检测仪表过程检测仪表n3.1 检测仪表的基础知识检测仪表的基础知识u组成、接线方式组成、接线方式u测量误差、信号处理测量误差、信号处理u安全防爆安全防爆n3.2 常见被控量检测仪表常见被控量检测仪表u压力、温度、流量、物位、成分等检测压力、温度、流量、物位、成分等检测n3.3 仪表技术的发展仪表技术的发展3第三讲第三讲 过程检测仪表过程检测仪表n检测仪表是过程控制的检测仪表是过程控制的“眼睛眼睛”;n许多过程控制系统不能长期使用的许多过程控制系统不能长期使用的主要原因主要原因就就在于传感器故障!在于

2、传感器故障!43.1 检测仪表组成及功能检测仪表组成及功能n3.1.1 检测仪表组成及功能检测仪表组成及功能u(一)功能:(一)功能:用于确定被控变量的当前值用于确定被控变量的当前值u(二)组成:(二)组成:n传感器(传感器(sensorsensor):检测仪表中的首要部件,直接与被测):检测仪表中的首要部件,直接与被测量发生联系(但不一定直接接触)。感受被测参数的变化,量发生联系(但不一定直接接触)。感受被测参数的变化,并产生相应的并产生相应的电或非电量信号电或非电量信号 ,也称为一次仪表,也称为一次仪表 。 n变送器(变送器(transmittertransmitter):):将传感器送来

3、的检测信号进行将传感器送来的检测信号进行转换、放大、整形、滤波等处理后,调制成相应的标准信转换、放大、整形、滤波等处理后,调制成相应的标准信号,并输出给控制器或进行模拟、数字显示,也称为二次号,并输出给控制器或进行模拟、数字显示,也称为二次仪表仪表 。有时也将传感器和变送电路统称为传感器。有时也将传感器和变送电路统称为传感器。 非标信号非标信号标准信号标准信号53.1.1 检测仪表组成及功能检测仪表组成及功能n(三)对检测仪表的要求(三)对检测仪表的要求u高准确性高准确性:传感器的输出信号与被测参数成严格的:传感器的输出信号与被测参数成严格的对应关系。对应关系。 u高稳定性高稳定性:不受时间或

4、环境温度变化等因素的影响。:不受时间或环境温度变化等因素的影响。 u高灵敏度高灵敏度:被测参数微小变化时,输出量变化明显。:被测参数微小变化时,输出量变化明显。 63.1.2 信号标准及接线方式信号标准及接线方式n(一)信号标准(一)信号标准u电动仪表:电动仪表:4-20mA,DC(远距离);(远距离);1-5V,DC(柜内传输)(柜内传输) u气动仪表:气动仪表:20-100KPau除变送器外,控制器和执行器的信号标准也如此!除变送器外,控制器和执行器的信号标准也如此!73.1.2 变送器的信号及接线方式变送器的信号及接线方式n(二)接线方式(二)接线方式u1、电流二线制和四线制、电流二线制

5、和四线制 u2、电阻三线制、电阻三线制u3、现场总线方式、现场总线方式83.1.2 变送器的信号及接线方式变送器的信号及接线方式n1、电流二线制和四线制、电流二线制和四线制 u二线制线路简单,节省电缆;二线制线路简单,节省电缆;u四线制仪表的工作电源可为直流,也可为交流。四线制仪表的工作电源可为直流,也可为交流。93.1.2 变送器的信号及接线方式变送器的信号及接线方式n2、电阻三线制、电阻三线制 u若仅采用两根导线将热电阻接入电桥,将会由于远若仅采用两根导线将热电阻接入电桥,将会由于远距离连接导线的电阻而引入误差。距离连接导线的电阻而引入误差。为防止由于远距为防止由于远距离接线而造成桥臂不平

6、衡,工程中大量采用三线制离接线而造成桥臂不平衡,工程中大量采用三线制。103.1.2 变送器的信号及接线方式变送器的信号及接线方式n3、现场总线方式、现场总线方式 u以以HART为例,在一条电缆上同时传输直流为例,在一条电缆上同时传输直流420mA的模拟信号和数字信号。的模拟信号和数字信号。 u在直流在直流420mA基础上叠加幅值为基础上叠加幅值为0.5mA的正弦的正弦调制波作为数字信号,调制波作为数字信号,1200Hz频率代表逻辑频率代表逻辑“1”,2200Hz频率代表逻辑频率代表逻辑“0”。113.1.3 检测仪表的误差及处理检测仪表的误差及处理n(一)误差的基本概念(一)误差的基本概念

7、u测量误差:测量值与真值之间存在的差别。测量误差:测量值与真值之间存在的差别。u真值:一个变量本身所具有的真实值,它是一个真值:一个变量本身所具有的真实值,它是一个理理想想的概念,一般是无法得到的。的概念,一般是无法得到的。u在计算误差时,一般用在计算误差时,一般用约定真值约定真值或或相对真值相对真值来代替。来代替。123.1.3 检测仪表的误差及处理检测仪表的误差及处理n(一)误差的基本概念(一)误差的基本概念 u约定真值约定真值一个接近真值的值,它与真值之差可忽略不计。实一个接近真值的值,它与真值之差可忽略不计。实际测量中以在没有系统误差的情况下,足够多次的际测量中以在没有系统误差的情况下

8、,足够多次的测量值之平均值作为约定真值。测量值之平均值作为约定真值。u相对真值相对真值指当高一级标准器的误差仅为低一级的指当高一级标准器的误差仅为低一级的1/3以下时,以下时,可认为高一级的标准器或仪表示值为低一级的相对可认为高一级的标准器或仪表示值为低一级的相对真值。真值。133.1.3 检测仪表的误差及处理检测仪表的误差及处理n(一)误差的基本概念(一)误差的基本概念 u绝对误差绝对误差的实质,是仪表读数与被测参数真实值之的实质,是仪表读数与被测参数真实值之差。差。u仪表的绝对误差只能是读数与约定真值或相对真值仪表的绝对误差只能是读数与约定真值或相对真值之差。之差。 AM 绝对误差;绝对误

9、差; M M 仪表读数;仪表读数; A A 约定真值或相对真值。约定真值或相对真值。143.1.3 检测仪表的误差及处理检测仪表的误差及处理n(一)误差的基本概念(一)误差的基本概念 u相对误差相对误差仪表的绝对误差与(约定或相对)真值的百分比。仪表的绝对误差与(约定或相对)真值的百分比。u引用误差引用误差绝对误差与仪表量程的百分比:绝对误差与仪表量程的百分比: %100 Xm %100 A 153.1.3 检测仪表的误差及处理检测仪表的误差及处理n(一)误差的基本概念(一)误差的基本概念 u仪表精度等级仪表精度等级(1 1)又称准确度级,是按国家统一规定的允许误差)又称准确度级,是按国家统一

10、规定的允许误差大小划分成的等级。大小划分成的等级。(2 2)我国仪表精度等级有:)我国仪表精度等级有:0.005、0.02、0.05、0.1、0.2、0.35、0.4、0.5、1.0、1.5、2.5、4.0等。级数等。级数越小,精度(准确度)就越高。越小,精度(准确度)就越高。(3 3)工业控制用仪表多在)工业控制用仪表多在0.14.0级,控制用仪表对级,控制用仪表对精度要求较计量用仪表低。精度要求较计量用仪表低。(4 4)仪表的精度等级应视工艺需求而定,)仪表的精度等级应视工艺需求而定,不能片面不能片面追求高精度追求高精度。163.1.3 检测仪表的误差及处理检测仪表的误差及处理n(一)误差

11、的基本概念(一)误差的基本概念 例例1 1:某压力表刻度某压力表刻度0100kPa,在,在50kPa处测量值处测量值为为49.5kPa,求在,求在50kPa处仪表示值的绝对误差、相处仪表示值的绝对误差、相对误差和引用误差?对误差和引用误差?u仪表的绝对误差:仪表的绝对误差: u仪表的相对误差:仪表的相对误差:u仪表的引用误差:仪表的引用误差:kPa5 . 05 .4950 %1%100505 .0 %5 . 0%1001005 . 0 m 173.1.3 检测仪表的误差及处理检测仪表的误差及处理n(二)测量信号的处理(二)测量信号的处理u过程控制系统中,测量信号往往带有过程控制系统中,测量信号

12、往往带有噪声;噪声;u除传感器本身需考虑抗干扰处理外,还可以采用软除传感器本身需考虑抗干扰处理外,还可以采用软件进行件进行数字滤波数字滤波处理。处理。 183.1.3 检测仪表的误差及处理检测仪表的误差及处理n(二)测量信号的处理(二)测量信号的处理u数字滤波即程序滤波,通过计算机软件(运算与判数字滤波即程序滤波,通过计算机软件(运算与判断)滤去干扰信号,提高信号的真实性。断)滤去干扰信号,提高信号的真实性。 u在计算机中常采用数字滤波消除低频干扰。在计算机中常采用数字滤波消除低频干扰。u常用的数字滤波有如下几种:常用的数字滤波有如下几种:1.1.算术平均值滤波算术平均值滤波2.2.程序判断滤

13、波程序判断滤波3.3.中位值法滤波中位值法滤波4.4.一阶惯性滤波一阶惯性滤波193.1.3 检测仪表的误差及处理检测仪表的误差及处理n(二)测量信号的处理(二)测量信号的处理1.1.算术平均值滤波算术平均值滤波u又称为递推平均滤波,对周期性等幅振荡的干扰有又称为递推平均滤波,对周期性等幅振荡的干扰有较明显的滤波效果。较明显的滤波效果。 niiiXnY11203.1.3 检测仪表的误差及处理检测仪表的误差及处理n(二)测量信号的处理(二)测量信号的处理2.2.程序判断滤波程序判断滤波u当当 时,则时,则Xi为输入计算机的采样值。为输入计算机的采样值。 u当当 时,应将时,应将Xi-1采样值作为

14、第采样值作为第i次采样值次采样值输入计算机。输入计算机。uB 值的选择主要决定于对象的被测参数的变化速度。值的选择主要决定于对象的被测参数的变化速度。BXXii 1BXXii 1213.1.3 检测仪表的误差及处理检测仪表的误差及处理n(二)测量信号的处理(二)测量信号的处理3.3.中位值法滤波中位值法滤波u连续采样三次以上的被测值,从中选择大小居中的连续采样三次以上的被测值,从中选择大小居中的那个值作为有效的测量信号那个值作为有效的测量信号u适用场合:对变化速度不太快的参数,去掉其干扰适用场合:对变化速度不太快的参数,去掉其干扰脉冲。脉冲。 223.1.3 检测仪表的误差及处理检测仪表的误差

15、及处理n(二)测量信号的处理(二)测量信号的处理4.4.一阶惯性滤波一阶惯性滤波u实质上是通过计算机算法来实现动态的实质上是通过计算机算法来实现动态的RC低通滤低通滤波波11)()( sTsXsYf)1()1()( )( tytxty 233.1.3 检测仪表的误差及处理检测仪表的误差及处理n(二)测量信号的处理(二)测量信号的处理5.5.数字滤波使用原则数字滤波使用原则u根据具体情况选择采用。在实际应用中,一般先对根据具体情况选择采用。在实际应用中,一般先对采样值进行程序判断滤波,然后再应用算术平均滤采样值进行程序判断滤波,然后再应用算术平均滤波或一阶惯性滤波等方法处理;波或一阶惯性滤波等方

16、法处理;u应保证测量值的实时性(应保证测量值的实时性(Real Time)和真实性。)和真实性。u对于存在较大干扰的信号,应从干扰抑制上考虑,对于存在较大干扰的信号,应从干扰抑制上考虑,而不是仅仅滤波!而不是仅仅滤波!243.1.4 测量变送的几个问题测量变送的几个问题n1、信号滞后问题、信号滞后问题n2、传输、传输距离距离问题问题n3、信号抗干扰处理、信号抗干扰处理n4、传感器的定期维护问题、传感器的定期维护问题253.1.4 测量变送的几个问题测量变送的几个问题n1、信号滞后问题、信号滞后问题u测量信号滞后问题,主要由测测量信号滞后问题,主要由测量元件本身的特性和安装位置量元件本身的特性和

17、安装位置不当等造成。不当等造成。u多路循环测量时,应保证每路多路循环测量时,应保证每路信号控制的实时性。信号控制的实时性。u气动信号在管道传送过程的滞气动信号在管道传送过程的滞后要特别注意。后要特别注意。263.1.4 测量变送的几个问题测量变送的几个问题n 2、传输、传输距离距离问题问题u电流信号较电压信号抗干扰能电流信号较电压信号抗干扰能力强,传输距离远;力强,传输距离远;u不同电流信号传输距离视变送不同电流信号传输距离视变送器带载能力而定,带载能力一器带载能力而定,带载能力一般在般在250-750250-750之间;之间;u采用通信方式时,信号有时需采用通信方式时,信号有时需加转换器或中

18、继器(加转换器或中继器(RepeaterRepeater)以延长传输距离。以延长传输距离。273.1.4 测量变送的几个问题测量变送的几个问题n3、信号抗干扰处理、信号抗干扰处理u干扰分类干扰分类差模干扰、共模干扰差模干扰、共模干扰u硬件措施硬件措施电源隔离、屏蔽接地、双绞线、电源隔离、屏蔽接地、双绞线、RC滤波电路、光滤波电路、光电隔离、硬件看门狗等等电隔离、硬件看门狗等等u软件措施软件措施软件看门狗、数字滤波等等软件看门狗、数字滤波等等283.1.4 测量变送的几个问题测量变送的几个问题n4、传感器的定期维护问题、传感器的定期维护问题u工业用仪表要定期进行校验工业用仪表要定期进行校验或标定

19、,校正零点和量程;或标定,校正零点和量程;u可结合过程控制系统软件进可结合过程控制系统软件进行断线、越限等异常报警。行断线、越限等异常报警。u要根据具体仪表的使用要求要根据具体仪表的使用要求定期维护,特别是结构复杂、定期维护,特别是结构复杂、价格昂贵的关键仪表,如在价格昂贵的关键仪表,如在线成分分析仪表等。线成分分析仪表等。293.1.5 安全防爆安全防爆n在石油、化工等多个行业,在石油、化工等多个行业,大量存在含有易燃易爆材大量存在含有易燃易爆材料的场合(危险区域),料的场合(危险区域),如原油及其衍生物、酒精、如原油及其衍生物、酒精、天然气、金属屑、粉尘、天然气、金属屑、粉尘、纤维、飞扬物

20、等等。纤维、飞扬物等等。n安全防爆是一项综合性技安全防爆是一项综合性技术,与过程控制关系密切。术,与过程控制关系密切。n安全防爆意义重大。安全防爆意义重大。 303.1.5 安全防爆安全防爆n(一)危险区分类(一)危险区分类类类 别别级别级别说说 明明气体和蒸汽爆气体和蒸汽爆炸危险环境炸危险环境0 0区区 连续地出现爆炸性气体环境,或预计会长期出现或连续地出现爆炸性气体环境,或预计会长期出现或频繁出现爆炸性气体的环境区域频繁出现爆炸性气体的环境区域1 1区区 在正常操作时,预计会周期性地(或偶然的)出现在正常操作时,预计会周期性地(或偶然的)出现爆炸性气体的环境区域,也可能是短时存在的环境区域

21、爆炸性气体的环境区域,也可能是短时存在的环境区域2 2区区 在正常操作时,预计不会出现爆炸性气体的环境,在正常操作时,预计不会出现爆炸性气体的环境,即使出现爆炸性气体,也只是短时间存在的场所即使出现爆炸性气体,也只是短时间存在的场所粉尘爆炸危险粉尘爆炸危险环境环境1010区区 连续地出现爆炸性粉尘混合物,或预计会长期出现连续地出现爆炸性粉尘混合物,或预计会长期出现或频繁出现爆炸性粉尘混合物的环境区域或频繁出现爆炸性粉尘混合物的环境区域1111区区 有时会将积留下的粉尘扬起而偶然形成爆炸性粉尘有时会将积留下的粉尘扬起而偶然形成爆炸性粉尘混合物的环境区域混合物的环境区域313.1.5 安全防爆安全

22、防爆n(二)可燃物的燃点和闪点(二)可燃物的燃点和闪点u 爆炸的形成,与可燃物的燃点、闪点密爆炸的形成,与可燃物的燃点、闪点密切有关。切有关。n燃点燃点指可燃物受热发生自燃的最低温指可燃物受热发生自燃的最低温度。达到这一温度,可燃物质与空气度。达到这一温度,可燃物质与空气接触,不需要明火作用,就能自行燃接触,不需要明火作用,就能自行燃烧。烧。 燃点越低,发生起火的危险性越燃点越低,发生起火的危险性越大。如汽油的燃点为大。如汽油的燃点为220oC。n闪点闪点是易燃物或可燃液体挥发出的蒸是易燃物或可燃液体挥发出的蒸气与空气形成混合物后,遇火源发生气与空气形成混合物后,遇火源发生燃烧的最低温度。如汽

23、油闪点燃烧的最低温度。如汽油闪点39oC。u 安装在危险区的电子仪表(传感器、执安装在危险区的电子仪表(传感器、执行器或控制器),其行器或控制器),其表面温度必须受限表面温度必须受限,并并避免产生火花避免产生火花。323.1.5 安全防爆安全防爆n(三)防爆技术(三)防爆技术u为了确保电子设备在危险场所安全使用,发展了多为了确保电子设备在危险场所安全使用,发展了多种防爆技术:种防爆技术:n隔爆型(隔爆型(d )n本安型(本安型( i )n正压型()正压型()n油浸型()油浸型()n充砂型()充砂型()u各种防爆技术规范由国家标准强制规定,不同的防各种防爆技术规范由国家标准强制规定,不同的防爆技

24、术适用于不同的场合。爆技术适用于不同的场合。 333.1.5 安全防爆安全防爆n1、隔爆型(、隔爆型(d )u把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内;在一个外壳内;u其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到壳内的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏;渗透到壳内的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏;并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸汽形成的并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸汽形成的爆炸性环境的点燃,从而达到隔爆目的。爆炸性环境的点燃,从而达到隔爆目的。u适用于适用于1区和区和2区。区。3

25、43.1.5 安全防爆安全防爆n2、本安型(、本安型(i )u设备内部的所有电路在标准规定条件下,产设备内部的所有电路在标准规定条件下,产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体。定的爆炸性气体。u该防爆型式只能应用于弱电设备中(控制器、该防爆型式只能应用于弱电设备中(控制器、传感器等)。适用于传感器等)。适用于0 0区、区、1 1区和区和2 2区。区。u安装在安全区(如控制室内)的非防爆型仪安装在安全区(如控制室内)的非防爆型仪表,需经表,需经防爆安全栅防爆安全栅与安装在危险区的本安与安装在危险区的本安仪表联接。仪表联接。353.1.5 安全

26、防爆安全防爆n(四)防爆安全栅(四)防爆安全栅u安全栅安装在安全场所,一方面传输信号,另一方面安全栅安装在安全场所,一方面传输信号,另一方面将流入危险场所的能量控制在爆炸性气体或混合物的点将流入危险场所的能量控制在爆炸性气体或混合物的点火能量以下。火能量以下。u发生故障时,安全栅能将串入到故障仪表的能量限制发生故障时,安全栅能将串入到故障仪表的能量限制在安全值以内,从而确保现场设备、人员和生产的安全。在安全值以内,从而确保现场设备、人员和生产的安全。防爆防爆仪表仪表非防爆非防爆仪表仪表363.1.5 安全防爆安全防爆n(四)防爆安全栅(四)防爆安全栅u分为分为齐纳式安全栅齐纳式安全栅与与隔离式

27、安全栅隔离式安全栅两种。两种。373.1.5 安全防爆安全防爆n1、齐纳式安全栅、齐纳式安全栅u基于齐纳二极管反向击穿特性原理。由限压电路、基于齐纳二极管反向击穿特性原理。由限压电路、限流电路和熔断器三部分组成。限流电路和熔断器三部分组成。383.1.5 安全防爆安全防爆n1、齐纳式安全栅、齐纳式安全栅u优点优点:采用的器件非常少,体积小,价格便宜:采用的器件非常少,体积小,价格便宜;u缺点缺点:齐纳式安全栅必须本安接地,且接地电阻必:齐纳式安全栅必须本安接地,且接地电阻必须小于须小于1;对供电电源电压要求高。;对供电电源电压要求高。 393.1.5 安全防爆安全防爆n2、隔离式安全栅、隔离式

28、安全栅u变压器隔离式安全栅利用变压器或电流互感器将供变压器隔离式安全栅利用变压器或电流互感器将供电电源、信号输入端和信号输出端进行电气隔离,电电源、信号输入端和信号输出端进行电气隔离,同时通过电子电路(限能器)限制进入危险场所的同时通过电子电路(限能器)限制进入危险场所的能量。能量。u变压器隔离式安全栅分为检测端安全栅(输入式安变压器隔离式安全栅分为检测端安全栅(输入式安全栅)和操作端安全栅(输出式安全栅)两种。全栅)和操作端安全栅(输出式安全栅)两种。403.1.5 安全防爆安全防爆n2、隔离式安全栅、隔离式安全栅与齐纳式安全栅相比,具有如下突出优点:与齐纳式安全栅相比,具有如下突出优点:u

29、隔离式安全栅的电源、信号输入、信号输出均通过隔离式安全栅的电源、信号输入、信号输出均通过变压器耦合,实现信号的输入、输出完全隔离。变压器耦合,实现信号的输入、输出完全隔离。u通用性强,可以在危险区或安全区认为合适的任何通用性强,可以在危险区或安全区认为合适的任何一方接地;一方接地;u隔离式安全栅由于信号完全浮空,大大增强信号的隔离式安全栅由于信号完全浮空,大大增强信号的抗干扰能力。抗干扰能力。41进液进液出料量出料量气动气动执行器执行器差压式差压式液位变送器液位变送器V420 mA15 VQ出出Q进进LP气气420 mA420 mAVII操作端操作端安全栅安全栅I显示显示仪表仪表危险场所危险场

30、所: :现场现场非危险场所非危险场所: :控制室控制室P液位液位检测端检测端安全栅安全栅24V DC24V DC24V DC控控制制器器V30V DCI1000 ),而冷端在室温范围,),而冷端在室温范围,可以忽略冷端的影响,即无需补偿。可以忽略冷端的影响,即无需补偿。521、热电偶(、热电偶(Thermocouple)n热电偶冷端温度对被测温度的影响热电偶冷端温度对被测温度的影响用分度号为用分度号为K K的镍铬的镍铬- -镍硅热电偶测量温度,镍硅热电偶测量温度,在没有采取冷端温度补偿的情况下,显示仪表指示在没有采取冷端温度补偿的情况下,显示仪表指示值为值为500500,而这时冷端温度为,而这

31、时冷端温度为6060。试问:(试问:(1 1)实际温度应为多少?)实际温度应为多少?(2 2)如果热端温度不变,设法使冷端温度保持在)如果热端温度不变,设法使冷端温度保持在2020,此时显示仪表的指示值应为多少?,此时显示仪表的指示值应为多少? 已知:已知:mVE64.20)60,500( mVE436. 2)0 ,60( mVE076.23)0 ,557( mVE798. 0)0 ,20( mVE278.22)0 ,538( 531、热电偶(、热电偶(Thermocouple)n热电偶冷端温度对被测温度的影响热电偶冷端温度对被测温度的影响u显示仪表指示值为显示仪表指示值为500时,查表可得此

32、时显示仪表时,查表可得此时显示仪表的实际输入电势为的实际输入电势为20.64mV,即,即 u冷端温度为冷端温度为60产生的电势:产生的电势:u由由23.076mV查表可得:查表可得:t=557。即实际温度为。即实际温度为557。 mVEtEO436. 2)0 ,60()0 ,( mVttEO64.20),( mVtEttEtE076.23436. 264.20)0 ,(),()0 ,(00 541、热电偶(、热电偶(Thermocouple)n热电偶冷端温度对被测温度的影响热电偶冷端温度对被测温度的影响u例例1:u当热端为当热端为557,冷端为,冷端为20时,由于时,由于E(20,0)=0.7

33、98mV,故有:故有:u查表可得显示仪表指示值应为查表可得显示仪表指示值应为538.4。mVtEtEttE278.22798. 0076.23)0 ,()0 ,(),(00 551、热电偶(、热电偶(Thermocouple)n基本为定型生产,有标准化分度表。基本为定型生产,有标准化分度表。n常用热电偶常用热电偶型号型号 u铂铑铂铑30-铂铑铂铑6热电偶(也称双铂铑热电偶,分度号热电偶(也称双铂铑热电偶,分度号B);测温范围);测温范围300-1600。u铂铑铂铑10-铂电偶(分度号铂电偶(分度号S);测温范围);测温范围0-1300。u镍铬镍铬-镍硅(镍铬镍硅(镍铬-镍铝,分度号镍铝,分度号

34、K)热电偶;测温)热电偶;测温范围范围-50-1000。562、热电阻(、热电阻(RTD)n在中、低温区,热电偶输出在中、低温区,热电偶输出的热电动势很小;的热电动势很小;n而在中、低温区,用热电阻而在中、低温区,用热电阻比用热电偶做为测温元件时比用热电偶做为测温元件时的测量精确度更高;的测量精确度更高;n热电阻特点:性能稳定、测热电阻特点:性能稳定、测量精度高,一般可在量精度高,一般可在-270900范围内使用(范围内使用(推荐在推荐在150以下时选用以下时选用)。)。572、热电阻(、热电阻(RTD)n工业热电阻的材料要求:工业热电阻的材料要求:u电阻随温度的变化呈线性关系;电阻随温度的变

35、化呈线性关系;u电阻温度系数大;电阻温度系数大;u电阻率大;电阻率大;u热容量小;热容量小;u在测温范围内具有稳定的物理和化学性能。在测温范围内具有稳定的物理和化学性能。n热电阻的材料主要有铂、铜等。热电阻的材料主要有铂、铜等。)(100ttRRt 582、热电阻(、热电阻(RTD)n不同热电阻特点及分度号不同热电阻特点及分度号u铂铂在氧化介质或高温时,物理、化学性质稳定。分在氧化介质或高温时,物理、化学性质稳定。分度号有度号有Pt100、Pt10。测温范围。测温范围-200-850。u铜铜在在-50-150稳定性好,超过稳定性好,超过100易被氧化。分易被氧化。分度号有度号有Cu50、Cu1

36、00。测温范围。测温范围-50-150。u镍镍在我国含量少,不常用。分度号有在我国含量少,不常用。分度号有Ni100、Ni300和和Ni500。测温范围。测温范围-60-180。u三种热电阻中,铂(三种热电阻中,铂(特别是特别是Pt100)使用最广)使用最广593、半导体热敏电阻(、半导体热敏电阻(Thermistor)n包括正温度系数包括正温度系数PTC、负温度系数负温度系数NTC和临界和临界温度电阻温度电阻CTR 三类。三类。n连续测温中主要采用负连续测温中主要采用负温度系数温度系数NTC;而;而PTC和和CTR一般用于制作位一般用于制作位式作用温度开关。式作用温度开关。n热容量小,响应快

37、;但热容量小,响应快;但互换性差,热电特性非互换性差,热电特性非线性大。测温范围线性大。测温范围-50-300。60(三)热电偶、热电阻的选型(三)热电偶、热电阻的选型n根据工艺要求的测温范围和使用要求确定相应根据工艺要求的测温范围和使用要求确定相应分度号的热电偶、热电阻。分度号的热电偶、热电阻。 n优先选择优先选择一体化热电偶或热电阻(一体化热电偶或热电阻(1501500 0C C)温温度变送器,直接输出标准信号。度变送器,直接输出标准信号。n根据环境条件选用不同型式的接线盒。潮湿或根据环境条件选用不同型式的接线盒。潮湿或露天场所选用防溅式、防水式;易燃易爆场合露天场所选用防溅式、防水式;易

38、燃易爆场合注意防爆。注意防爆。61(四)测温元件管道安装原则(四)测温元件管道安装原则n测量流动介质(管道内)温度测量流动介质(管道内)温度时,感温点应处于管道中流速时,感温点应处于管道中流速最大的地方,应保证传感器与最大的地方,应保证传感器与介质充分接触。介质充分接触。n传感器与被测介质成逆流状态传感器与被测介质成逆流状态(至少呈正交式),斜装或在(至少呈正交式),斜装或在管道弯头处安装。管道弯头处安装。 n当测温管道过细(直径小于当测温管道过细(直径小于80)时,安装测温元件需加装)时,安装测温元件需加装扩充管。扩充管。 623.2.2 压力检测压力检测n(一)(一)压力的基本概念压力的基

39、本概念u过程控制中的压力即压强。过程控制中的压力即压强。 u压力的单位有帕(压力的单位有帕(Pa)、兆帕()、兆帕(MPa)、巴()、巴(barbar)等。国内用户常用等。国内用户常用“公斤公斤”,应注意用户习惯。,应注意用户习惯。 Pa10807. 9bar9807. 01 1 9678. 04 公公斤斤个个工工程程大大气气压压个个标标准准大大气气压压633.2.2 压力检测压力检测n(一)(一)压力的基本概念压力的基本概念u压力的表示方式有三种:压力的表示方式有三种:u绝对压力绝对压力PaPa,物体所承受的,物体所承受的实际压力,其零点为绝对真实际压力,其零点为绝对真空。空。 u表压力表压

40、力P P,指高于大气压力指高于大气压力时的绝对压力与大气压力之时的绝对压力与大气压力之差。差。 u真空度(负压)真空度(负压) PhPh,大气大气压力与低于大气压力时的绝压力与低于大气压力时的绝对压力之差。对压力之差。 643.2.2 压力检测压力检测n(二)常用压力检测方法(二)常用压力检测方法u1. 应变片式压力检测应变片式压力检测u2.2.扩散硅压力传感器,使用最广。扩散硅压力传感器,使用最广。u3.3.电容式差压电容式差压变送器变送器u其他方法:弹性式、液柱式等,多用于就地其他方法:弹性式、液柱式等,多用于就地指示,不便远传。指示,不便远传。653.2.2 压力检测压力检测n1、应变片

41、式压力检测、应变片式压力检测u基于应变片(电阻体)受力变形,阻值发生变化的基于应变片(电阻体)受力变形,阻值发生变化的原理。原理。u测量范围宽,可达数百测量范围宽,可达数百MPa,多用于固体压力测量。,多用于固体压力测量。663.2.2 压力检测压力检测n2、扩散硅式压力传感器扩散硅式压力传感器u在半导体材料的基片上在半导体材料的基片上(硅片或锗片)利用集成(硅片或锗片)利用集成电路工艺制成扩散电阻,电路工艺制成扩散电阻,受外力作用时,扩散电阻受外力作用时,扩散电阻的电阻率变化而导致阻值的电阻率变化而导致阻值改变。改变。 u主要优点:体积小,结构主要优点:体积小,结构简单,良好的动态响应,简单

42、,良好的动态响应,易集成,价格便宜。易集成,价格便宜。u应用广泛,约占液体、气应用广泛,约占液体、气体压力检测的体压力检测的80%以上。以上。673.2.2 压力检测压力检测n3、电容式差压、电容式差压变送器变送器u电容式电容式差压变送器采差压变送器采用差动用差动电容作为检测电容作为检测元件元件u由测量部件、转换电由测量部件、转换电路、放大电路三部分路、放大电路三部分组成组成683、电容式差压、电容式差压变送器变送器693、电容式差压、电容式差压变送器变送器感压膜片电容-电流转换器PiCi2-Ci1ccIiIi放大和输出限制电路反馈电路-If调零、迁移电路II0I0(I2-I1)0 0100

43、kPa100 kPa4 420 mA20 mA差动电容S测量部件测量部件转换电路转换电路放大电路放大电路703.2.2 压力检测压力检测n(三)(三)压力传感器的安装压力传感器的安装u测点要选在前后有足够长的直管段上。测点要选在前后有足够长的直管段上。u取压管端面与管道连接处的内壁应平齐,不应有凸出取压管端面与管道连接处的内壁应平齐,不应有凸出物或毛刺。物或毛刺。 u引压导管不宜过长,一般不大于引压导管不宜过长,一般不大于50m;引压导管不宜引压导管不宜过细,一般采用内径为过细,一般采用内径为1015mm的无缝钢管。的无缝钢管。 u测点与压力传感器之间测点与压力传感器之间应加装闸阀,以备检修应

44、加装闸阀,以备检修压力传感器时使用,且压力传感器时使用,且应尽量靠近测点一侧。应尽量靠近测点一侧。713.2.2 压力检测压力检测n(三)(三)压力传感器的安装压力传感器的安装u在测量蒸汽压力时,应加在测量蒸汽压力时,应加装凝汽管,以防止高温蒸装凝汽管,以防止高温蒸汽与测压元件直接接触;汽与测压元件直接接触;u对于有腐蚀性的介质,应对于有腐蚀性的介质,应加装充有中性介质的隔离加装充有中性介质的隔离罐。罐。u针对被测介质的不同性质针对被测介质的不同性质(脏污、结晶、粘稠等),(脏污、结晶、粘稠等),应采取相应的防堵等措施,应采取相应的防堵等措施,并注意日常维护。并注意日常维护。723.2.3 流

45、量检测流量检测n(一)流量的基本概念(一)流量的基本概念u单位时间内流过管道横截面的单位时间内流过管道横截面的流体数量,称为瞬时流量。流体数量,称为瞬时流量。 n当流体的数量以体积表示时,当流体的数量以体积表示时,称体积流量。过程控制中使称体积流量。过程控制中使用很多。用很多。n当流体的数量以质量表示时,当流体的数量以质量表示时,称质量流量。称质量流量。 u在某一段时间内流过管道横截在某一段时间内流过管道横截面的流体总和称为总(流)量面的流体总和称为总(流)量或累积流量。一般只用于计量或累积流量。一般只用于计量考核,不参于过程控制。考核,不参于过程控制。733.2.3 流量检测流量检测n(二)

46、流量的测量方式(二)流量的测量方式u1、节流式(差压式)流量计、节流式(差压式)流量计u2、电磁流量计、电磁流量计u3 3、旋涡(涡街)流量计、旋涡(涡街)流量计u4 4、其他流量计、其他流量计743.2.3 流量检测流量检测n1、差压式流量计、差压式流量计u基于节流变压降原理,由节流件、导压管及差压检基于节流变压降原理,由节流件、导压管及差压检测仪表组成。测仪表组成。u最常用的节流件:孔板、喷嘴及文丘利管。最常用的节流件:孔板、喷嘴及文丘利管。753.2.3 流量检测流量检测n1、差压式流量计、差压式流量计u孔板孔板763.2.3 流量检测流量检测n1、差压式流量计、差压式流量计u喷嘴喷嘴7

47、73.2.3 流量检测流量检测n1、差压式流量计、差压式流量计u文丘利管文丘利管781、差压式流量计、差压式流量计n(1 1)流量测量原理)流量测量原理u流量与流体流过节流件前流量与流体流过节流件前后产生压差的平方根成正后产生压差的平方根成正比例关系比例关系 其中:其中: 为流量系数;为流量系数; 为为可膨胀性系数;可膨胀性系数; 为节流为节流件的开孔面积;件的开孔面积; 为流体为流体密度;密度; 为节流装置前后为节流装置前后的压差。的压差。 pAqv 20 0A p 791、差压式流量计、差压式流量计n(2 2)差压流量计节流件的安装)差压流量计节流件的安装u务必使节流装置前后保持足够的直管

48、段,使被测介务必使节流装置前后保持足够的直管段,使被测介质在节流前后保持稳定的流动状态;质在节流前后保持稳定的流动状态;u在节流装置附近不允许安装测温元件或开取样口;在节流装置附近不允许安装测温元件或开取样口; u节流件的开孔与管道的轴线应同心,节流件的端面节流件的开孔与管道的轴线应同心,节流件的端面与管道的轴线垂直;与管道的轴线垂直; u管道内流体必须充满管道且为单向流动,注意节流管道内流体必须充满管道且为单向流动,注意节流件的安装方向;件的安装方向;u流体不能含有颗粒、纤维等杂质。流体不能含有颗粒、纤维等杂质。801、差压式流量计、差压式流量计n(3 3)差压流量计使用注意)差压流量计使用

49、注意u开启表时:开启表时:应打开平衡阀应打开平衡阀2,再开高低,再开高低截止阀截止阀1、3, 当阀当阀1、3全全开后,再关阀开后,再关阀2。u停表时:停表时:应先打开平衡阀应先打开平衡阀2,再关闭,再关闭阀阀1、3。 132P1P2PiP1P2平衡阀截止阀截止阀I0Q812、电磁流量计电磁流量计n(1)电磁流量计原理电磁流量计原理u根据法拉第电磁感应定根据法拉第电磁感应定律制成,用来测量管道律制成,用来测量管道中中导电性液体导电性液体体积流量。体积流量。u电磁流量计的感应电势电磁流量计的感应电势与流量成线性关系:与流量成线性关系:KQQDBke 4vDQ42 kBDve 822、电磁流量计电磁

50、流量计n(2)电磁流量计特点电磁流量计特点u测量管道内无节流部件,测量管道内无节流部件,管道无压损;管道无压损;u不堵塞,可测带颗粒、纤维等杂质的导电流体;不堵塞,可测带颗粒、纤维等杂质的导电流体;u维护方便,寿命长;维护方便,寿命长;u没有测量滞后现象。没有测量滞后现象。u不受流体的温度、不受流体的温度、压力、密度和粘度压力、密度和粘度的影响。的影响。832、电磁流量计电磁流量计n(3)电磁流量计的安装要求电磁流量计的安装要求u必须保证被测液体完全充满测必须保证被测液体完全充满测量导管:量导管:n在水平安装时,应低于管道;在水平安装时,应低于管道;n垂直安装时,液体流动方向垂直安装时,液体流

51、动方向应从下往上。应从下往上。 u一般要求在变送器前后有长度一般要求在变送器前后有长度为为3 35 5倍管道直径的直管段;倍管道直径的直管段;u要求安装地点远离强磁场。要求安装地点远离强磁场。843、旋涡(涡街)流量计旋涡(涡街)流量计n(1)旋涡(涡街)流量计旋涡(涡街)流量计利用流体自然振荡的原理:利用流体自然振荡的原理:u当流体以足够大的流速流过垂当流体以足够大的流速流过垂直于流体流向几何尺寸适当的直于流体流向几何尺寸适当的物体时,则在物体的后面,沿物体时,则在物体的后面,沿两条平等直线上产生整体排列、两条平等直线上产生整体排列、转向相反的涡列。转向相反的涡列。u涡列的个数,即涡街频率,和涡列的个数,即涡街频率,和流体的速度成正比:流体的速度成正比:dSft 854、其它流量计、其它流量计浮子流量计浮子流量计涡轮流量计涡轮流量计86(三)流量计的选择(三)流

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