Acuvim3智能电力仪表

Acuvim3智能电力仪表
Acuvim3智能电力仪表

简介

多功能电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量双回路三相电流、功率、电能和需量,以及一路母线三相电压。具备4路数字量输入(DI),1路24V直流辅助电源输出。所有数据都可以通过RS485通信口用Modbus?-RTU协议读出。双回路多功能表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。多功能电力仪表,节省盘面空间,占用通信资源少,降低配电监控系统和能源管理系统的造价,用户在实现配电自动化和能源管理的同时节省大量投资。

应用领域|JingYinYaDa

■能源管理系统

■工业自动化

■小区电力监控

■变电站自动化

■配电网自动化

■智能建筑

雅达电子2015最新款产品图

面板显示:

安装方法

1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。

2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。

3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。

4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。

注:L-N为辅助电源请按仪表外壳接线图正确接线!

产品名称仪表接线图数显表说明书仪表开孔尺寸

多功能测控仪表仪表接线图数显表说明书开孔:91*91

智能电力监控仪表仪表接线图数显表说明书开孔:76*76

综合电力监控仪仪表接线图数显表说明书开孔:67*67

三相网络电力仪表仪表接线图数显表说明书开孔:45*45

三相网络电力仪表仪表接线图数显表说明书开孔:91*45

多功能谐波表仪表接线图数显表说明书开孔:111*111

三相智能数字仪表仪表接线图数显表说明书

江阴雅达电子单相智能数字仪表仪表接线图数显表说明书

输入信号产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。

接线图完整版|Dimensions

辅助电源

江阴雅达多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是220V(AC/DC)或110V(AC/DC)电源接口的标准产品,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:80-270V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品。

A.采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。

B.对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。

说明:A。电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V 或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。

B.电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。

C。要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误!!(功率和电能)

D。仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT 的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量显示的为相电压。

备注:如需更详细资料请与我们联系(江阴市雅达电子有限公司),我们会第一时间为您讲解!

EM150智能电力仪表

简介 多功能电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量双回路三相电流、功率、电能和需量,以及一路母线三相电压。具备4路数字量输入(DI),1路24V直流辅助电源输出。所有数据都可以通过RS485通信口用Modbus?-RTU协议读出。双回路多功能表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。多功能电力仪表,节省盘面空间,占用通信资源少,降低配电监控系统和能源管理系统的造价,用户在实现配电自动化和能源管理的同时节省大量投资。 应用领域|JingYinYaDa ■能源管理系统 ■工业自动化 ■小区电力监控 ■变电站自动化 ■配电网自动化 ■智能建筑 雅达电子2015最新款产品图

安装方法 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装 孔。 2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。

4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 注:L-N为辅助电源请按仪表外壳接线图正确接线! 产品名称仪表接线图数显表说明书仪表开孔尺寸 多功能测控仪表仪表接线图数显表说明书开孔:91*91 智能电力监控仪表仪表接线图数显表说明书开孔:76*76 综合电力监控仪仪表接线图数显表说明书开孔:67*67 三相网络电力仪表仪表接线图数显表说明书开孔:45*45 三相网络电力仪表仪表接线图数显表说明书开孔:91*45 多功能谐波表仪表接线图数显表说明书开孔:111*111 三相智能数字仪表仪表接线图数显表说明书 江阴雅达电子单相智能数字仪表仪表接线图数显表说明书 输入信号产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。 接线图完整版|Dimensions 辅助电源 江阴雅达多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接

智能仪表论文智能仪表的温度控制系统

智能仪表的温度控制系统 摘要:随着总线智能仪表技术的不断发展,智能化数字仪表功能和应用日益广泛。本系统是基于CPLD和A T89S52单片机设计采用专家PID控制的总线型温度控制系统。系统具有稳定度高、精度高和抗干扰能力强的优点,并且可以在工业生产过程中进行实时监控,具有将监控数据远程传输给控制终端的能力。应用实践证明,系统各方面均较为完善,具有很好的应用意义和市场价值。 关键词:温度控制;CPLD;PID控制;智能模糊算法 1 温控系统现状 智能仪表中的微处理器具有一定的数据存储和处理能力,在软件的配合下,智能仪表功能可以大大增强,用于温度测量的温度传感器如热电偶、热电阻,因其温度与热电势(或电阻)的关系是非常复杂的曲线关系,因此寻求合适的温度与热电势(或电阻)的关系式,以应用于温度测量及计算,是决定智能仪表温度测量精度高低的关键。 随着现代科学技术的迅速发展及工业控制中自动化要求的提高,对现场检测控制仪表的智能化程度的要求也越来越高,并且要求仪表具备较强的远距离通信的功能,智能仪表逐渐向数字化、网络化和智能化方向发展。在现代工业生产作业中,温度控制是各种工业生产过程中的重要因素。尤其是在钢铁、食品、化工、冶炼等行业的生产过程中,更加需要严密的温度控制系统。而且在这样的系统中通常是需要监测和控制多个温度参数并且需要将数据远程传输到控制终端。在以往的温度控制系统中,通常有以下的不足和缺陷:系统精确度不够,只能检测单个温度参数;温度控制仪表中检测使用电压较低,不能直接应用于控制的对象系统。基于以上的考虑,在设计系统的过程中增加了相应的功能,以便提高系统对整体效率和性能。系统采用AT89S52为核心控制器,利用A\D转换器和模糊智能算法实现四路温度监测和控制功能,并能通过远程通信传输到控制终端。 2 系统设计 系统主要组成模块:AT89S52 单片机、CPLD、信号输入、信号输出以及串口通信,如图1 所示。单片机电路:采集键盘的输入信号、串行端口的传输信号、液晶屏幕的显示信号、过零检测信号处理。CPLD模块:产生PWM控制信号,利用PWM输出的控制信号来控制加热器件的工作状态。功率控制电路模块:采用可控硅输出光耦的耦合形式,利用关断与导通的时间比值作为参数调节器件的功率。芯片采用MOC3081,是零触发双向可控硅模式芯片。这种设计方式可以减少后续功能器件对前端器件模块稳定性的影响。

智能检测技术及仪表习题参考答案

智能检测技术及仪表习题答案 1.1什么是测量的绝对误差、相对误差、引用误差? 被测量的测量值x与被测量的真值A0之间的代数差Δ,称为绝对误差(Δ=x- A0)。 相对误差是指绝对误差Δ与被测量X百分比。有实际相对误差和公称相对误差两种表示方式。实际相对误差是指绝对误差Δ与被测量的约定真值(实际值)X0之比(δA=Δ/ X0×100%);公称相对误差是指绝对误差Δ与仪表公称值(示值)X之比(δx=Δ/ X×100%)。 引用误差是指绝对误差Δ与测量范围上限值、量程或表度盘满刻度B之比(δm=Δ/B×100%)。 1.2 什么是测量误差?测量误差有几种表示方法?他们通常应用在什么场合? 测量误差是指被测量与其真值之间存在的差异。测量误差有绝对误差、相对误差、引用误差三种表示方法。绝对误差通常用于对单一个体的单一被测量的多次测量分析,相对误差通常用于不同个体的同一被测量的比较分析,引用误差用于用具体仪表测量。 1.3 用测量范围为-50~+150kPa的压力传感器测量140kPa压力时,传感器测得示值为142kPa,求该示值的绝对误差、实际相对误差和引用误差。 Δ=142-140=2kPa; δA=2/140=1.43%;δx=2/142=1.41%;δm=2/(50+150)=1% 1.7 什么是直接测量、间接测量和组合测量? 通常测量仪表已标定好,用它对某个未知量进行测量时,就能直接读出测量值称为直接测量;首先确定被测量的函数关系式,然后用标定好的仪器测量函数关系式中的有关量,最后代入函数式中进行计算得到被测量,称为将间接测量。在一个测量过程中既有直接测量又有间接测量称为组合测量。 1.9 什么是测量部确定度?有哪几种评定方法? 测量不确定度:表征合理地赋予被测量真值的分散性与测量结果相联系的参数。 通常评定方法有两种:A类和B类评定方法。 不确定度的A类评定:用对观测列进行统计分析的方法来评定不确定度。 不确定度的B类评定:用不同于对观测列进行统计分析的方法来评定不确定度。 1.10检定一块精度为1.0级100mA的电流表,发现最大误差在50mA处为1.4mA,试判定该表是否合格?它实际的精度等级是多少? 解:δm=1.4/100=1.4%,它实际的精度为1.5,低于标称精度等级所以不合格。 1.11某节流元件(孔板)开孔直径d20尺寸进行15次测量,测量数据如下(单位:mm): 120.42 ,120.43,120.40,120.42,120,43,120.39,120.30,120.40,120.43,120.41,120.43,120.42,120.39,120.39,120.40试检查其中有无粗大误差?并写出测量结果。 解:首先求出测量烈的算术平均值: X =120.40mm 根据贝塞尔公式计算出标准差 ?=(∑v i2/(15-1))1/2=0.0289 3 ?=0.0868 所以,120.30是坏值,存在粗大误差。 去除坏值后X =120.41mm,?=(∑v i2/(14-1))1/2=0.011 3 ?=0.033 再无坏值 求出算术平均值的标准偏差?x= ?/(n)1/2=0.011/3.87=0.003 写出最后结果:(Pc=0.95,Kt=2.33) 120.41±Kt?x=120.41±0.01mm 2.3 什么是热电效应?热电势有哪几部分组成的?热电偶产生热电势的必要条件是什么? 在两种不同金属所组成的闭合回路中,当两接触的温度不同时,回路中就要产生热电势,这种物理现象称为热电效应。热电势由接触电势和温差电势两部分组成。热电偶产生热电势的必要条件是:两种不同金属和两个端点温度不同。 2.5什么是热电偶的中间温度定律。说明该定律在热电偶实际测温中的意义。 热电偶在接点温度为T、T0时的热电势等于该热电偶在接点温度为T,Tn和Tn、T0时相应的热电势的代数和。 E AB(T、T0)= E AB(T、Tn)+ E AB(Tn、T0)。这主要用于冷端温度补偿。 2.9热电偶的补偿导线的作用是什么?选择使用补偿导线的原则是什么?

Acuvim382三相多功能仪表

产品简介|Description 多功能电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量双回路三相电流、功率、电能和需量,以及一路母线三相电压。具备4路数字量输入(DI),1路24V直流辅助电源输出。所有数据都可以通过RS485通信口用Modbus?-RTU协议读出。双回路多功能表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。多功能电力仪表,节省盘面空间,占用通信资源少,降低配电监控系统和能源管理系统的造价,用户在实现配电自动化和能源管理的同时节省大量投资。 应用领域|Applications ■能源管理系统 ■工业自动化 ■小区电力监控 ■变电站自动化 ■配电网自动化 ■智能建筑 雅达电子2015最新款产品图

面板显示: 高亮度LED显示 3相测量值直观显示 I/O状态显示 通讯: MODBUS-RTU通讯协议RS-485接口 其它特征: 96X96小型尺寸

雅达仪表外形尺寸:96*48------开孔尺寸:(91*45) 雅达仪表外形尺寸:48*48------开孔尺寸:(45*45) 雅达仪表外形尺寸:72*72------开孔尺寸:(67*67) 雅达仪表外形尺寸:80*80------开孔尺寸:(76*76) 雅达仪表外形尺寸:96*96------开孔尺寸:(91*91) 雅达仪表外形尺寸:120*120------开孔尺寸:(111*111) 接线图完整版|Dimensions 面板安装 安装方法 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。 2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。

智能网络电力仪表的技术参数

测量精度 电压 0.2% 电流 0.2% 有功功率 0.5% 无功功率 0.5% 视在功率 0.5% 功率因数 0.2% 有功电度 1% 无功电度 1% 频率 0.2% 电流输入 额定电流:AC1A、5A 电流变比可设定 过载能力 1.2倍持续,瞬时10倍/10秒负荷小于0.2VA 精度 0.2% 阻抗:《0.1Ω 电压输入 额定电压:AC100V、400V 电压变比可设定过载能力:1.2倍持续,瞬时2倍/1秒

功耗:《0.2VA 精度:0.2% 阻抗:》200kΩ 脉冲输出 输出方式:集电极开路的光耦脉冲,2路输出 脉冲常数: 10000、40000、160000 imp/kWh 通讯网络 标配1路RS485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议 波特率38400、19200、9600、4800可设定 工作电源 交直流控制电源 工作范围:AC80-270V、DC90-350V 功耗:《1W 开关量输入 2、4或8路干接点输入,内置+5V电源 开关量输出 输出方式:2或4路继电器常开触点输出 触点容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A 模拟量输出 输出方式:1、2或4路输出,0~20mA、4~20mA可编程 负载能力:≤500Ω 适用环境 工作温度:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃储存温度:-20℃~+70℃

相对湿度:5%~95%不结露,无腐蚀性气体 海拔:≤2500m 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关低压配电产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.360docs.net/doc/ab18558025.html,。

三相多功能电力仪表

三相多功能电力仪表 (版本号:4.00) 使 用 说 明 书 西安天立电气科技有限公司(使用前请详细阅读此说明书)

目录 1、简述 (1) 1.1 的功能 (1) 1.2 功能描述 (1) 1.3 的特点 (1) 2、安装、接线与配置 (2) 2.1 尺寸与安装 (2) 2.2 接线与配置 (3) 3、界面显示说明 (5) 3.1 显示模式下按键功能示意图 (5) 3.2 编程模式下参数查询及修改按键功能示意图 (5) 3.3 显示模式下功能显示灯指示说明 (6) 4、操作说明 (6) 4.1 循环显示说明 (6) 4.2 键盘编程说明 (6) 4.3 功能设置 (6) 5、运输与贮藏 (7) 6、保修期限及订货说明 (7) 附表:常见故障排除 (8)

1、简述 1.1功能 三相多功能电力仪表是一款用于低压电力系统的智能化装置,它集数据采集和控制功能于一身,具有电力参数测量及电能计量为一体,其精度符合国家电能表标准,同时具有选配4路开关量输入、2路脉冲输出、RS485通讯接口,通讯协议为MODBUS 通讯协议或其它指定通讯协议。 1.2 功能描述 1.2.2 通讯功能(扩展功能) 自带RS485通讯接口,通讯协议为MODBUS通讯协议或其它指定通讯协议。可通过通讯口,可查询全部的测量监控信息。面板带有带有LED指示灯,用于通讯收/发指示。 1.2.3 1~4路开关量输入功能(扩展功能) 可选配1~4路开关量输入,为无源节点输入。可在测量显示区查看开关量的状态。 1.2.4 模拟量输出功能(扩展功能) 可选配1~2路DC4~20mA,通过编程设置可将模拟量(DC 4-20mA)输出设置为与某一被测参数(定货时需指定)成比例的输出。模拟量输出的最大负载为300Ω,可选择项为IA、IB、IC、UA、UB、UC。 1.2.5 脉冲输出功能(扩展功能) 可选配2路脉冲输出(有功脉冲输出/无功脉冲输出)。 1.3 的特点 -1- 1.3.1 安全性高,可靠性好 在设计过程中采用了多种抗干扰措施,能够在电力系统中稳定运行。静电放电抗

基于单片机的智能控制仪表简单设计

智能控制仪表课程设计 ----基于51单片机地智能控制仪表简单设计 学校:红河学院 专业:电气工程及其自动化 姓名:和红昌 学号:201005050354 班级:10级电气叁班 指导老师:牛林

第1章引言 仪器仪表是人类认识世界地工具,人们借助于各种仪器仪表对各种物理量进行度量,反映其大小与变化规律. 随着人类认识能力地提高与科学技术不断进步,仪器仪表技术得到了飞速发展.50 年代以前,仪器仪表多为指针式,其理论基础是机电学. 从50 年代起,电子技术特别是数字技术地发展,给仪表行业带来了生机,各种数字式仪表相继问世,许多传统地指针式仪表相继被淘汰,数字仪表使仪表外观耳目一新,数据表达能力与总体性能都大幅提高. 70 年代中期,随着微处理器地出现以及单片机地兴起与应用,设计者将计算机特有地许多优点引入仪表设计,随之产生了一代崭新地智能仪表,使仪表逐渐由数字型向智能化发展,其功能也由单一显示功能转变为具有信息处理、传输、存贮、显示、控制等功能,使仪表性能产生了质地飞跃.,品种繁多. 目前,我国仪器仪表有13 大类,1 300 多个产品. 其中自动化仪表及控制系统是和国民经济各产业部门关系最为密切地一类产品,其传感变送单元与主控装置及I/O接口均正朝智能化方向发展.在本设计中采用以单片机作为仪表核心控制器件,可以利用A/D转换芯片对标准信号进行采集、转换,将输入地模拟量转换成单片机能够检测地数字量进行分析和监测控制,同时可以利用键盘显示电路将相关数据进行显示.与此同时通过所查阅地资料我还了解到随着测量技术地发展和微处理器地广泛应用,单片机系统地电路越来越复杂,而系统地可靠性问题也越来越突出,一般地单片机系统在工业现场等恶劣地环境下容易死机,因此系统在这些场合要保证能够稳定地工作就必须外加监视电路,在设计中采用了美国集把关定时器、电压监控和串行EEPROM三项功能于一体地专用集成芯片 X5045.该芯片地应用将有利于简化单片机系统地结构,增强功能、降低系统地成本,尤其是大大地增加了系统地可靠性.X5045中地看门狗对系统提供了保护功能.当系统发生故障而超过设置时间时,电路中地看门狗将通过RESET信号向CPU作出反应.X5045提供了三个时间值供用户选择使用.它所具有地电压临控功能还可以保护系统免受低电压地影响,当电源电压降到允许范围以下时,系统将复位,直到电源电压返回到稳定值为止.本次毕业设计旨在掌握智能控制仪表地设计方法,同时掌握在开发系统下实现部分软件地仿真方法. 第2章控制系统地硬件设计 硬件组成智能仪表地硬件方框图如图2.1 图2.1 智能控制仪表地原理框图

智能电力仪表市场分析报告

智能电力仪表市场分析报告 综述: 智能网络多功能电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络多功能电力仪表。智能网络多功能电力仪表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统(如:SCADA数据采集与监视控制系统、IPDS智能配电系统和EMS能源管理系统)中。 智能电网与物联网的提出,给智能电力仪表带来了新的发展与机遇。用户端的智能化建设从通常意义上讲主要分为智能配电系统、能源管理系统、智能楼宇系统,这三大系统的建设都离不开智能电力仪表。在不同的应用场合,功能可以有不同的组合,大致分三类仪表,即监控与保护仪表、电能分析与管理仪表、电气安全仪表。 1 国内市场发展状况 智能电力仪表在2000年左右进入中国市场,初期主要在电力、石化等高端用户使用,替代传统指针表和电量变送器,产品主要由国外著名电气公司提供。随着用户对用电可靠、安全、节约的要求提高,配用电系统智能化也越来越普及,从而推动了智能电力仪表的应用,

市场从原有的国外品牌一统天下,到目前国内外多品牌竞争的格局。我国市场上国外著名品牌主要以施耐德、西门子、溯高美为主,自主品牌主要为斯菲尔、安科瑞、珠海派诺等。其创立时间、主营产品以及市场定位见表1。 表1 电力仪表著名公司创立日期、主营产品及市场定位

注:数据来源为上述公司网站,经分析整理。 根据历年全国电工仪表行业统计数据表明,智能电力仪表行业年均增长在25%~35%之间,尤其2008年后,随着各项节能减排政策的出台,增速进一步提升。据2009~2010年中国电工仪表行业发展报告,2010年市场销售数量为230万台。

检测技术及海洋智能仪器实验

中国海洋大学本科生课程大纲 课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修 一、课程介绍 1.课程描述: 检测技术及海洋智能仪器实验是自动化专业本科生的一门重要专业必修实验课程。该课程与本科生的许多专业课(自动化仪表与过程控制、现场总线技术、海洋自动观测技术)有着较强的联系。检测技术及海洋智能仪器实验课是通过实验手段,使学生获得检测技术及海洋智能仪器的基本知识和基本技能,并运用所学理论来分析和解决实际问题,提高分析解决实际问题的能力和实际工作能力。培养学生实事求是的科学作风,严肃的科学态度,严谨的科学思维习惯,进而增强创新意识。 检测技术及海洋智能仪器实验分两个层次进行: (1)验证性实验。它主要是以单个传感器和基本测量电路为主。根据实验目的,实验电路,仪器设备和较详细的实验步骤,通过实验来验证传感器的有关理论,从而进一步巩固学生的基本知识和基本理论。 (2)综合性实验。学生根据给定的实验题目、内容和要求,自行设计实验电路,拟定出测试方案,搭建基本测量系统,最后达到设计要求。通过这个过程,培养学生综合运用所学知识解决实际问题的独立工作能力。 - 6 -

2.设计思路: 在内容安排上,除安排常用传感器实验外,还要把常用电子仪器的使用贯穿于每个 实验内容中。因为培养学生正确使用常用电子仪器是检测技术及海洋智能仪器实验教 学的基本要求。在实验所使用的传感器的选用方面,要适应现代科学技术发展的要求。 整个教学环节中,采用了由浅到深,由易到难的原则。在具体实施时,重点放在使用 方法和功能上。对内部结构和原理不去详细分析。实验教学基本要求: (1) 掌握常用电子仪器的正确使用 (2) 掌握基本传感器和测量电路的原理 (3) 掌握测量误差的基本分类,来源,误差处理方法 (4) 掌握测量系统的组成和初步设计 本课程的内容编排顺序为:(1)箔式应变片性能—应变电桥;(2)移相器及相敏检 波器实验;(3)热电式传感器—热电偶;(4)P-N结温度传感器;(5)热敏式温度传感 器测温实验;(6)差动螺管式电感传感器位移、振幅测量;(7)霍尔传感器;(8)电涡流 式传感器的静态标定;(9)扩散硅压力传感器;(10)电容式传感器特性;(11)光纤传感 器位移测量、转速测量;(12)光电传感器转速测量;(13)数据采集处理。 3.课程与其他课程的关系: 本课程是自动化专业的一门专业必修课,先修课程有模拟电子技术基础,后置课程有自动化仪表与过程控制、现场总线技术、海洋自动观测技术。 二、课程目标 学习和掌握常用电子仪器:示波器、稳压电源、信号发生器、万用表等的使用方法。 掌握检测技术的理论基础;掌握各种常用传感器(箔式应变片、电感传感器、电容 传感器、光电传感器、光纤传感器、热电偶、半导体温度传感器、热敏电阻温度传感器、磁电传感器、压电传感器、霍尔传感器)的结构、工作原理、技术性能、特点、 - 6 -

YD2200多功能电力仪表

YD2200多功能电力仪表 产品简介|Description 多功能电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量双回路三相电流、功率、电能和需量,以及一路母线三相电压。具备4路数字量输入(DI),1路24V直流辅助电源输出。所有数据都可以通过RS485通信口用Modbus?-RTU协议读出。双回路多功能表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。多功能电力仪表,节省盘面空间,占用通信资源少,降低配电监控系统和能源管理系统的造价,用户在实现配电自动化和能源管理的同时节省大量投资。 应用领域|Applications ■能源管理系统 ■工业自动化 ■小区电力监控 ■变电站自动化 ■配电网自动化 ■智能建筑 雅达电子2015最新款产品图

面板显示: 高亮度LED显示 3相测量值直观显示 I/O状态显示 通讯: MODBUS-RTU通讯协议RS-485接口 其它特征: 96X96小型尺寸

雅达仪表外形尺寸:96*48------开孔尺寸:(91*45) 雅达仪表外形尺寸:48*48------开孔尺寸:(45*45) 雅达仪表外形尺寸:72*72------开孔尺寸:(67*67) 雅达仪表外形尺寸:80*80------开孔尺寸:(76*76) 雅达仪表外形尺寸:96*96------开孔尺寸:(91*91) 雅达仪表外形尺寸:120*120------开孔尺寸:(111*111) 面板安装 安装方法 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。 2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 注:L-N为辅助电源请按仪表外壳接线图正确接线! 接线图完整版|Dimensions

智能仪器仪表的发展与前景

智能仪表及其技术发展历程与优势特点 智能仪表建立在微电子技术发展的基础上,超大规模集成电路的嵌入,将CPU、存储器、A/D转换、输入/输出等功能集成在一块芯片上,甚至将PID控制组件也置入其中。加之现场总线的应用,智能仪表与控制系统之间的数字通讯将替代以往的模拟传递,大大提高了精度和可靠性,避免了模拟信号在传输过程中的衰减,长期难以解决的干扰问题得到解决。由于数字通讯,节省了大量电缆、安装材料和安装费用。 智能仪表及其技术的发展历程 历经以模拟技术为特征的电动单元组合仪表、以数模混合技术为特征的DDZ-S 系列仪表的开发后,1983年,美国霍尼韦尔公司向制造工业率先推出了新一代智能型压力变送器,这标志着模拟仪表向数字化智能仪表的转变。当时的这种智能变送器已具有高精度、远距离校验和灵活组态的特点,并告知用户:尽管初期购置费用较高,但会被较低的运行和维护费用所补偿。紧随其后的十年里,国外其他公司的智能压力变送器也陆续在一些生产线上被采用,它们包括:Rosemount、Foxboro、YOKOGAWA、Siemens、E&H、Bailey、Fuji和ABB等。但由于缺少高速的智能通讯标准、用户对于高精度监控要求并不突出、培训等服务机制相对薄弱,当时的智能应用并不乐观,只占到了约20%的市场。 随着微电子、计算机、网络和通讯技术的飞速发展以及综合自动化程度的不断提高,目前广泛应用于工业自动化领域的智能仪表,其技术也同样在过去的二十多年

里得到了迅猛的发展。目前国外智能仪表占据了国际应用市场的绝大比重,如何结合目前智能仪表的工业应用经验并快速跟踪国际智能前沿技术应用于我国智能仪表的开发研究成为振兴民族智能仪器仪表的一大突出问题。 智能仪表在工业自动化领域的广泛应用得益于其突出的技术优势和特点,诸如其高稳定性、高可靠性、高精度、易维护性。以智能变送器为例,智能仪表具备如下优点: (1)精度高智能变送器具有较高的精度。利用内装的微处理器,能够实时测量出静压、温度变化对检测元件的影响,通过数据处理,对非线性进行校正,对滞后及复现性进行补偿,使得输出信号更精确。一般情况,精度为最大量程的±0.1%,数字信号可达±0.075%。 (2)功能强 智能变送器具有多种复杂的运算功能,依赖内部微处理器和存储器,可以执行开方、温度压力补偿及各种复杂的运算。 (3)测量范围宽 普通变送器的量程比最大为10:1,而智能变送器可达40:1或100:1,迁移量可达1900%和-200%,减少变送器的规格,增强通用性和互换性,给用户带来诸多方便。 (4)通信功能强 智能变送器均可实现手操器进行操作,既可在现场将手操器插到变送器的相应插孔,也可以在控制室将手操器连接到变送器的信号线上,进行零点及量程的调校及

基于RN8302的数字化三相多功能电力仪表设计

基于RN8302的数字化三相多功能电力仪表 设计 俞力1 张飞2 (1.郑州祥和集团有限公司,河南郑州450000;2.郑州华力信息技术有限公司, 河南郑州450000) 摘要:本文设计并实现了一种三相多功能电力仪表?采用高精度电能计量芯片RN8302对当前模拟量进行采集和计算,并结合高性能Contex-M3内核处理器STM32F103RC作为事件处理内核,从而实现了仪表的测量,计算,显示,通讯,输出,告警等一系列电气自动化功能?RN8302作为一款高精度的电能计量芯片大大的简化了仪表设计中模拟电路的设计,提高了产品的可靠性和精度?其内部的DSP运算内核承担了大部分的运算任务,为处理器实现更为多样化的功能节省了软硬件资源?该设计兼备了高性能的DSP数据处理能力和ARM的事件处理能力,不仅从测量精度上能够满足要求,而且从功能上也更加灵活?更加多元? 关键词:RN8302;Contex-M3;STM32F103RC;数字化;电力仪表 1 前言 电力仪表被广泛用于输变电系统的各个环节,随着配电配网方式的不断升级和改进,老式模拟仪表已经不能够满足目前配电自动化的要求?而伴随半导体行业的不断发展,新型的数字化多功能电力仪表应运而生,其功能也在不断的增加,不仅可以显示当前电量,而且能够根据配电特点对历史运行情况进行全面的分析?记录,并能够借助于计算机技术,对所记录和存储的数据进行多分析?将单片机与电能计量芯片配合使用将成为目前的主流设计思路?而本文中采用高性能ARM 处理器和高精度电能计量芯片来实现仪表的各种功能,借助于ARM强大的事件处理能力,能够更加完善对数据的分析,更加友好的对数据的显示,更加全面的对数据的存储和上传? 2 整体结构设计 整个仪表的实现主要由电源,模拟量数据采集,模拟量输出,开关量输入/输出,核心数据处理,人机交互和通讯等组成?其中电能计量芯片主要用于模拟量输入的采集和电能脉冲的输出?ARM将模拟数据采集和计算结果读取并作进一步的分析,并存储分析结果,同时通过按键操作对人机交互界面进行控制,并根据通讯规约的设定对内部所存储的数据进行上传?系统结构图见表1?

CEB智能电力仪表仪表说明书

ACXE898B34永诺电气多功能表 一、概述 ACXE898B4多功能表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为级、实现LCD 现场显示和远程RS-485数字通讯接口,采用MODBUS-RTU通讯协议 二、技术参数 测量显示 可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc(相电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Ps(总有功功率);Qs(总无功功率);PF(总功率因素);Ss(总视在功率);F(频率)以及EP(有功电能)、Eq(无功电能)所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的说明。具体为:

其中P>0,累计的有功电能量是有功电能吸收,P<0,累计的有功电能是有功电能释放,Q>0,累计的无功电能是无功电能感性,Q<0,累计的无功电能是无功电能容性。 页面显示示意图 多功能电力仪表共有16个电力参数显示页面,用户可设置为自动切换显示,也可设置为手动切换。通过 “ ”键来 完成页 面切 换。 页面内容说明 第二页面显示三相电流Ia,Ib,Ic单位为A。左图中 Ia= Ib= Ic= 第三面显示总有功功率左图中 PS= 第四页面显示各分相有功功率左图中: Pa= Pa= Pc= 第五页面显示总无功功率左图中: Qs= 页面内容说明 第一页面分别显示电压Ua、Ub、Uc (三相四线)和Uab、Ubc、Uca(三相三线)左图中 Ua= Ub= Uc= 三相三线接线仪表显示线电压三相四线接线仪表显示相电压

YD2030三相多功能仪表

YD2030三相多功能仪表 产品简介|Description 多功能电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量双回路三相电流、功率、电能和需量,以及一路母线三相电压。具备4路数字量输入(DI),1路24V直流辅助电源输出。所有数据都可以通过RS485通信口用Modbus?-RTU协议读出。双回路多功能表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。多功能电力仪表,节省盘面空间,占用通信资源少,降低配电监控系统和能源管理系统的造价,用户在实现配电自动化和能源管理的同时节省大量投资。 应用领域|Applications ■能源管理系统 ■工业自动化 ■小区电力监控 ■变电站自动化 ■配电网自动化 ■智能建筑 雅达电子2015最新款产品图

高亮度LED显示 3相测量值直观显示 I/O状态显示 通讯: MODBUS-RTU通讯协议RS-485接口 其它特征:

96X96小型尺寸 雅达仪表外形尺寸:96*48------开孔尺寸:(91*45) 雅达仪表外形尺寸:48*48------开孔尺寸:(45*45) 雅达仪表外形尺寸:72*72------开孔尺寸:(67*67) 雅达仪表外形尺寸:80*80------开孔尺寸:(76*76) 雅达仪表外形尺寸:96*96------开孔尺寸:(91*91) 雅达仪表外形尺寸:120*120------开孔尺寸:(111*111) 面板安装 安装方法 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。 2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 注:L-N为辅助电源请按仪表外壳接线图正确接线! 接线图完整版|Dimensions

多功能电力仪表使用说明书

多功能电力仪表使用手册 使用手册 USER MANUAL 目录

一、多功能电力仪表使用手册 (2) 1、概述 (2) 2、技术参数 (2) 3、编程和使用 (3) 测量显示 (3) 编程操作 (5) 4、通迅 (10) 通迅报文举例 (11) MODBUS地址信息表 (11) 5、功能输出 (13) 二、多功能三相电压、三相电流、有功电度、无功电度表 使用手册 (14) 1、概述 (14) 2、使用 (14) 三、多功能有功电度、无功电度使用手册 (16) 4、概述 (16) 5、使用 (16) 四、多功能三相电流、有功电度表使用手册 (18) 1、概述 (18) 2、使用 (18) 五、接线图 (19) 120*120接线图 (20) 96*96接线图 (21) 80*80接线图 (22) 72*72接线图 (23) 六、常见问题及解决方法: (24) 1 多功能电力仪表--使用手册 一、概述

多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为级、实现LED 现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。 2 1)辅助电源: 多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是AC/DC85~270V电源接口的标准产品,保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防

止损坏产品。 注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A保险丝 电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群 抑制器。 2)输入信号: 多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全 一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。 注:具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。 说明: A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),若无注明,出厂为AC0~500V、高于500V应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。 B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便拆装。 C、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,方向一致;否则会出现功率和电能的数值和符号错误!!! D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压 三、编程和使用 1、测量显示:多功能电力仪表可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc、(相 电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Ps(总有功功率);Qs(总无 功功率);PFs(总功率因素);Ss(总视在功率);FR(频率)以及有功电能、无功电能。所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的 说明。所有的电量参数的计算方法采用如下公式的数字化的离散方法,具体为: 其中P>0,累计的有功电能量是有功电能吸收,P<0,累计的有功电能是有功电能。 释放Q>0,累计的无功电能是无功电能感性,Q<0,累计的无功电能是无功电能容性。 3 三排LED显示测量的电量信息或编程时提示信息,分6页分别显示Ua、Ub、Uc;Ia、Ib、Ic;P、Q、PF;有功电能、无功电能、频率。 三排LED显示测量的电量信息或编程时提示信息,分6页分别显示Ua、Ub、Uc;Ia、Ib、Ic;P、Q、PF;有功电能、无功电能、频率。K-千、M-兆为测量数据的数量级。例如,在电压测量模式下,LED显示同时K灯亮,表示,K暗则表 示电压数值为。 对应的测量项目:分别为三相电压;三相电流;有功功率、无功功率、功率因数;有功电能、无功电能、频率信息。

ACR100E多功能电力仪表用户手册

ACR网络电力仪表 用 户 手 册

一、概述 该系列产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LCD现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。 二、技术参数 三、安装与接线 1. 安装尺寸:

2. 安装方法: 1)在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。 2)取出DCE仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3)将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4)插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 3.端子接线: 注:L-N为辅助电源具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。 3)辅助电源:DCE系列网络电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是220V(AC/DC)或110V(AC/DC)电源接口的标准产品,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:80-270V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品。 A、采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。 B、对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。 4).输入信号:DCE采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。 说明: A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A 保险丝。 B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。 C、要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误!!(功率和电能) D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量显示的为相电压。 四、编程和使用 1.测量显示:DCE可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc(相电压);Uab、Ubc、Uea (线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Pa、Pb、Pc、Ps(每相有功功率和总有功功率);Qa、Qb、Qc、Qs (每相无功功率和总无功功率);PFs(总功率因数);Ss(总视在功率);FR(频率)以及有功(无功)电能,所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的说明。 所有的电量参数的计算方法采用如下公式的 数字化的离散方法,具体为:

液晶三相多功能电力仪表说明书

多功能电力仪表用户手册 一、产品简介 该系列产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LCD现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MO DBUS-RTU通讯协议。 二、技术参数

三、安装与接线3.1 仪表尺寸

3.2 安装方法 (1) 在固定配电柜开开孔尺寸大小的孔; (2) 取出仪表,松开螺丝,取下固定支架; (3) 仪表由前插入安装孔; (4) 插入仪表固定支架,并拧紧螺丝固定仪表。 3.3端子接线图 三相四线接线图三相三线接线图(注1:尺寸不同接线方式都相同) (注2:电流线星号为进线,进出线接反,电能计量到反相电能。)四、编程操作 4.1 进入和退出编程状态 进入编程状态: 在测量显示状态时按住“SET”键1秒钟,进入密码认证页面,使用“?”键,“▲”键和“▼”键输入密码(默认用户密码为1111),再按“SET”键就进入编程状态页面。注意:如果输入密码按“SET”键后,退出到测量显示状态,则表示输入密码不正确。 退出编程状态: 在编程状态,一直按住“SET”键2秒钟,退出编程状态,会提示用户选择是否保存设置值,“yes”保存设置值,“no”不保存设置值。按“SET”键保存,按其它键不保存。 4.2 编程操作中按键的使用 功能键SET:确认设置值,进入下一项设置或退出设置。 位选键?:循环选定要设置的液晶屏,选定的数字呈闪烁状态。 增加键▲:改变闪烁位数字的数值(液晶屏数值从0到9循环)。 减小键▼:改变闪烁位数字的数值(液晶屏数值从9到0循环)。

智能检测技术重点知识总结

1.智能检测与监控的含义。(P3) 智能检测与监控包括两方面的含义:一方面,在传统检测控制基础上,引入人工智能的方法,实现智能检测控制,提高传统检测控制系统的性能;另一方面,利用人工智能的思想,构成新型的检测控制系统。 2.检测智能化的方法大致分哪两类?(P4) 一类是传感信号处理方法;另一类是以知识为基础的决策处理方法。典型的智能检测系统经常是两种方法或子系统的混合。 3.多传感器系统是多传感器信息融合的硬件基础,多源信息是多传感器信息融合的加工对象,协调优化和综合处理是多传感器信息融合的核心。(P7) 4.简述多传感器信息融合的基本原理。(P7) 多传感器信息融合的基本原理就是充分利用不同时间与空间的多传感器数据资源,采用计算机技术对按时间序列获得的多传感器进行自动分析、综合处理,以获得被测对象的一致性解释或描述,使该传感器系统获得比它的各组合部分子集所构成的系统更优越的性能,进而实现相应的决策,估计信息的处理过程。 5.数据融合按照数据抽象的层次分类: 像素级融合、特征级融合、决策级融合。(P8) 6.软测量方法被认为是最具有吸引力和富有成效的新方法。软测量就是选择与被估计变量相关的一组可测变量,构造某种以可测变量为输入、被估计变量为输出的数学模型,用计算机软件实现重要过程变量的估计。软测量技术主要包括辅助变量的选择、输入数据的处理、软测量模型的建立和软测量模型的在线矫正等。(P10) 7.何为测量不确定度?A类不确定度和B类不确定度分别表示什么含义?(P57) 测量不确定度表示测量结果(测量值)不能肯定的程度,或者说他是表征赋予被测量之值的分散性,是与测量结果紧密联系的一个参数。从词面意思上理解,测量不确定度是对测量结果的可靠性和有效性的怀疑程度或对不能肯定的程度给予定量表达。有了这个值,人们才可能评价测量结果的可信程度或进行相互比较。按统计学方法获得的分量称为A类不确定度,按其他方法获得的分量称为B类不确定度。 8.感应同步器对位移的分辨率由哪些因素确定?如何提高位移分辨率?(P68) 9.检测系统的静、动态指标有哪些?如何进行测定?(P48) 静态指标:灵敏度、线性度、分辨力、迟滞、重复性 测定:对于大多数检测系统来说,根据理论进行推导的方法是很难给出准确的系统特性参数的。实践中,通常用试验的方法来获得实际检测系统的特性参数。即再规定的标准工作条件下,由高精度输入量发生器给出一系列数值已知的、准确的、不随时间变化的输入量x j(j=1,2,3,…,n),用高精度测量仪器测定被检测系统对应的输出量y j(j=1,2,3,…,n),从而可获得由x j、y j数值列出的数表,绘制曲线或求得数学表达式。表征被检测系统的输出量与输入量的关系,即为静态特性。根据静态特性曲线可以获得灵敏度、线性度等重要的静态特性参数。 10.智能仪器采用强大软件优势,实现检测系统的智能化。常见的智能化功能有哪些?(P95) 智能化功能:非线性自校正、自校零与自校准、自动量程切换、自补偿、噪声抑制、自检验与故障自诊断、多信息数据融合、通信功能等。其中非线性自校正、自校零、自动量程切换、自补偿功能是最常用的智能化功能。 11.简述煤矿生产安全监控系统的基本组成。 煤矿监控系统一般有下列4个组成部分:1、传感器和执行器,包括声光报警器、控制器、电源等;2、信息传输装置,包括传输接口、分站、电缆、接线盒、电源等;3、中心站或主站的硬件,包括计算机及其外部设备,以及模拟盘、电源装置等辅助设备;4、中心站在主站的计算机软件,包括应用程序、操作系统(或监控程序)及其存贮介质等。 12.试说出几个煤矿固定设备运行状态监测的主要参数,并简要论述其测试方法和传感器的选用。

相关文档
最新文档