自动化仪表基础知识.pptx
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1、自动化仪表基础知识,(我厂常用仪表的种类及原理),2023/4/25,2,仪表发展已有悠久的历史。据韩非子有度记载,中国在战国时期已有了利用天然磁铁制成的指南仪器,称为司南。古代的仪器在很长的历史时期中多属用以定向、计时或供度量衡用的简单仪器。1718世纪,欧洲的一些物理学家开始利用电流与磁场作用力的原理制成简单的检流计;利用光学透镜制成的望远镜,奠定了电学和光学仪器的基础。其它一些用于测量和观察的各种仪器也遂逐渐得到了发展。19世纪到20世纪,工业革命和现代化大规模生产促进了新学科和新技术的发展,后来又出现了电子计算机和空间技术等,仪器仪表因而也得到迅速的发展。现代仪器仪表已成为测量、控制和
2、实现自动化必不可少的技术工具。,仪表的发展历史:,2023/4/25,3,工业自动化仪表重点发展基于现场总线技术的主控系统装置及智能化仪表、特种和专用自动化仪表,管控一体化现场,综合自动化是当今生产过程控制的发展方向。总线控制系统的出现,引起过程控制系统体系结构和功能结构上的重大变革。现场仪表的数字化和智能化、网络化,从模拟技术向数字技术的转变,形成了真正意义上的全数字过程控制系统,实现人工智能、神经网络控制。,仪表发展的趋势,常规仪表的分类,一、压力仪表二、温度仪表三、流量仪表四、液位仪表五、特殊仪表(振动、位移等)六、分析仪表,2023/4/25,4,一次仪表和二次仪表,一次仪表在自动检测
3、、自动调节系统中,首先接触被测参数(如压力、差压、液位、流最、温度等),并将被测参数转换成可侧信号或标准信号,然后根据检测、调节系统的要求送入有关单元进行显示或调节。一次仪表的类型很多,有压力变送器、液位变送器、温度变送器以及靶式流量变送器、远传式转子流量计、椭圆齿轮流最计等。近年来,各种特殊的一次仪表也相继出现,如霍尔压力变送器、卡门涡列流量变送器等。二次表是显示、报警、调节的仪表。为了区分一套系统中的仪表,把现场就地安装的仪表简称一次仪表,将盘装的显示仪表简称二次仪表。,常用仪表信号,420mADC信号15VDC信号脉冲信号RTD(热电阻)PT100信号mV信号(热电偶),常用仪表信号,常
4、见的调节阀气源信号:20-100KPa40-200KPa80-240KPa气缸阀气源压力一般不低于450KPa,2023/4/25,7,外供电源,外供电源是指由仪表提供给传感器、变送器的电源,一般用于给变送器或接近开关等传感器供电,输出值与标称值的误差小于5%,负载能力大于50m A,可提供24V DC,12V DC,5V DC等规格。,几个基础概念,仪表的量程:就是测量刻度上限减去刻度的下限,可不是测量能力范围的上下限。例如一块温度仪表的测量刻度范围为-20100度,那么它的量程为120度。精度:检测仪表的精度反映测量值接近真实值的准确程度,一般用一系列误差来衡量。精度等级:按仪表工业规定,
5、去掉最大引用误差的“”号和“%”号,称为仪表的精度等级,目前已系列化。只能从下列数系中选取最接近的合适数值作为精度等级,即0.005,0.02,0.05,0.1,0.2,0.4,0.5,1.0,1.5,2.5,4.0等。,几个基础概念,误差-测量值和真实值之间的差值 误差产生的原因:选用的仪表精确度有限,实验手段不够完善、环境中存在各种干扰因素,以及检测技术水平的限制等原因所形成的。绝对误差 绝对误差指仪表指示值与被测参数真值之间的差值,即。X=X X t,过程控制的主要内容,自动检测系统 利用各种检测仪表对工艺参数进行测量、指示或记录 如:加热炉温度、压力检测;自动信号和联锁保护系统 自动信
6、号系统:当工艺参数超出要求范围,自动发 出声光信号联锁保护系统:达到危险状态,打开安全阀或切断某些通路,必要时紧急停车。如:反应器温度、压力进入危险限时,加大事故蒸汽量、关闭进 料阀等操作;自动控制系统:利用自动控制装置对生产中某些关键性参数进行自动控制,使他们在受到外界扰动的影响而偏离正常状态时,能自动的回到规定范围。,过程控制系统的组成(以控制锅炉水位为例),眼 检测元件(变送器)要想实现对汽包水位的控制,首先应随时掌握水位的变化情况脑 控制器 控制器将接收到的测量信号与预先规定的水位高度进行比较。如果两个信号不相等,表明实际水位与规定水位有偏差,此时控制器将根据偏差的大小向执行器输出一个
7、控制信号手 执行器 执行器即可根据控制信号来改变阀门的开度,从而使进入锅炉的水量发生变化,达到控制锅炉汽包水位的目的,几个常用术语,被控过程(对象)工艺参数需要控制的生产过程设备或机器等。如锅炉汽包,冷却器。被控变量 被控对象中要求保持设定值的工艺参数。如汽包水位、冷却温度。操纵变量 受控制器操纵,用以克服扰动的影响使被控变量保持设定值的物料量或能量。如锅炉给水量和冷却器冷却水量。扰动量 除操纵变量外,作用于被控对象并引起被控变量变化的因素。如蒸汽负荷的变化、冷却水温度的变化等。,设定值 被控变量的预定值。偏 差(e)被控变量的设定值与实际值之差。在实际控制系统中,能够直接获取的信息是被控变量
8、的测量值而不是实际值,因此,通常把设定值与测量值之差作为偏差。,过程控制系统的主要类型,按系统功能-温度控制系统、压力控制系统、位置控制系统、流量控制系统等;按系统性能-线性系统和非线性系统、连续系统和离散系统、定常系统和时变系统;按被控变量的数量-单变量控制系统和多变量控制系统;按采用的控制装置-常规仪表控制系统、计算机控制系统;按控制系统基本结构形式-闭环控制系统和开环控制系统。,常见的仪表字母含义,F代表流量P代表压力T代表温度L代表液位,压力仪表,现场压力表电接点压力表压力变送器/差压变送器压力开关,现场压力表,现场压力表,从表盘直径看最常见的有60mm,100mm,150mm 三种规
9、格。从接口看最常见的有M20X1.5,1/2NPT,法兰连接(有法兰尺寸和耐压等级要求),电接点压力表,电接点压力表一般有双节点作为报警、或启泵的条件。,压力变送器,压力变送器 最常见的分为电容式压力变送器和单晶硅压力变送器。其它还有扩撒硅压力变送器。目前主流压力变送器主流几乎都采用了智能协议。电容式压力变送器:采用结构简单、坚固耐用且极稳定的可变电容形式,可变电容由压力腔上的膜片和固定在其上的绝缘电极所组成,当感受到压力变化时,膜片要产生微微的翘曲变形,从而改变了两极的间距,采用独特的检测电路测电容的微小变化,并进行线性处理和温度补偿。传感器输出与被测压力成正比的直流电压或电流信号。精巧的结
10、构、高性能的材料及先进的检测电路的完美结合,赋予了电容式 压力变送器以很高的性能。,压力变送器,差压变送器,一般使用来测量阻力、液位或者与流 量节流元件配套使用测量流量仪表。该类型仪表往往与三阀组或者五阀组配 套使用。目前国内应用三阀组较为普遍。对于三 阀组类型的仪表有一个开关投用程序。投用三阀组:开正压阀,再关平衡阀,再开负压阀;关闭三阀组:关负压阀,打开平衡阀,关正压阀。,温度仪表,玻璃管温度计 双金属温度计压力式温度计热电阻热电偶温度变送器非接触式温度计,玻璃管温度计,这种温度表非常简单、普通。目前高精度的往往使用在仪表校验间实验室内。由于价格便宜,目前工厂内还有应用。,双金属温度计,由
11、于两种金属的热膨胀系数不同,双金属片在温度改变时,两面的热胀冷缩程度不同,因此在不同的温度下,其弯曲程度发生改变。利用这一原理,制成温度计叫双金属温度计。,热电阻,热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻测温原理:热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜。我厂采用了大量的PT100型号的铂热电阻体。PT100类型电阻体对应 0时阻值为100。,热电阻,热电偶,热电偶是中高温区最常用的一
12、种温度检测元件。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电偶的工作原理 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。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。热电偶按材料分最常用的为K型(4.096mV)K 镍铬-镍硅-200-+1000,E型(6.319mV),镍铬 铜镍-200-+700。,热电偶,如图所示,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。置于被测温度为 t 的介质 中,称为工作段,另一端
13、为自由端,放在温度为t0的恒定温度下,当工作段的被测介质温度发生变化时,热电势也随温度发生一定规律的变化。,热电偶产生的热电动势,其大小只与电极材料与两端的温差有关,而与热电极的长度和直径的粗细无关。采用热电偶为测量元件的变送器称之为热电偶温度变送器。从外观上看,热电阻和热电偶温度变送器没有太大的区别。,温度变送器,温度变送器的作用:是将检测的热电偶或则热电阻等温度信号转变为标准的仪表信号如4-20mADC,或者1-5VDC。,非接触式温度计,非接触式温度计是靠红外辐射,亮度,色差等方法感应、比较,得出被测物件温度。好处是可遥测,量程大,可测极高温物件。如红外测温计、亮度测温计等。缺点是一般精
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