流量变送器温度变送器培训课件

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流量测量及变送PPT课件

流量测量及变送PPT课件

的仪表称为计量表(总量表)。
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第一节 概述
三、关于气体体积流量测量 气体体积流量测量单位采用标准立方米。
物理标准状态: 0 ℃,0.101325MPa 工业标准状态:20℃,0.101325MPa
Q0ρ0 = Q20ρ20
由理想气体定律: MP
RTZ
20 P20T 0Z0 T0 273.15 0.9318 0 P0T20Z20 T20 293.15
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第二节 差压式流量计
四、三阀组与差压计
节流装置仅产生△P ,由差压计测量△P远传,用于显示、
记录或控制。
△P→差压计→I0或就地指示
1. 差压计 (1)差压变送器(同前)
△P→I0→控制室
(2)双波纹管差压计或U型管 不需电源或气源,用于就地显示。
差压计显 线性等分→差压百分数 示刻度: 方根 (非线性)→流量百分数
交替产生方向相反的旋涡,称涡街。
满足 h/l=0.281 时,涡街保持稳定。 单侧漩涡频率与流速的关系为:
f
St
v d
St —斯特罗哈尔(Strouhal)系数; v—发生体两侧平均流速; d—旋涡发生体的迎流面最大宽度。
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第六节 其他流量计
相似理论证明:几何形状相 同的旋涡发生体,无论尺寸大 小,只要在相似流场中,则具 有相同的斯特罗哈尔系数St 。
Q0
P P0
T0 T
ρ0
0
Q0
0.15033 293.15 1.205 120 114.4( Nm 3 / h) 0.10133 313.15 1.842
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第五节 转子流量计
四、特点 1. 适用于小管径、小流量气体或低粘度液体测量。 常用仪表口径:40~50mm以下,最小为1~4mm。 玻璃管最大口径100mm,金属为150mm。 2. 压力损失较低,平衡时为恒压降。 3. 受被测介质密度、粘度、温度、压力等因素影响, 精度较低,最高1.0级左右。 4. 只能用于自下向上垂直流动管道。

《温度变送器培训》PPT课件

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一、温度理论
温度测量的基本概念
6、热力学温度(符号为T)是基本物理量,它的单位为开尔文(符号为 K),定义为水三相点的热力学温度的1/273.16。由于以前的温标定 义中,使用了与273.15K(冰点)的差值来表示温度,因此现在仍保留 这个方法。根据定义,摄氏度的大小等于开尔文,温差亦可以用摄 氏度或开尔文来表示。国际温标ITS-90同时定义国际开尔文温度(符 号为T90)和国际摄氏温度(符号为t90)。
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二、温度变送器介绍
温度变送器在温度测量中的作用是什么?
答:热电偶的毫伏信号及热电阻的阻值变化信号,经温度变送器 被转换成统一的电流信号。此信号若输入到显示、记录仪表中, 可进行温度的自检测;若输入到调节器中,可组成自动调节系统, 进行自动调节;经过转换输入到电子计算机中,可进行温度巡回 检测、计算机控制等。
7、国际温标ITS-90的通则
ITS-90由0.65K向上到普朗克辐射定律使用单色辐射实际可测量的
最高温度。ITS-90是这样制订的,即在全量程中,任何温度的T90
值非常接近于温标采纳时T的最佳估计值,与直接测量热力学温度
相比,T90的测量要方便得多,而且更为精密,并具有很高的复现
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一、温度理论
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三、变送器的使用及维护
现场操作
4、当热电阻正常时,便可按照《仪表联校指导卡》的步骤, 进行仪表联校,检查仪表线路; 若仪表线路正常,可进行膜盒检测,检测方法为:按照 《FLUKE操作指导卡》对膜盒单独供电,用FLUKE提供标准 温度值,测其输出电流,若输出电流异常,则可确定为膜盒 损坏,更换温度膜盒即可恢复正常。

第二讲(温度检测与变送器)ppt课件

第二讲(温度检测与变送器)ppt课件
直流毫伏变送器量程单元201388282热电偶温度变送器的量程单元热电偶温度变送器量程单元原理图冷端补偿和零点调整零点迁移20138829热电偶温度变送器的量程单元线性化原理折线逼近法线性化原理a折线逼近原理b电路原理图20138830热电阻温度变送器的量程单元热电阻温度变送器量程单元原理图20138831热电阻温度变送器的量程单元线性化热电阻的特性及其线性化曲线a热电阻的特性b线性化曲线20138832ddz温度变送器的放大单元电压放大器功率放大器电压电流转换器提高输入阻抗20138833ddz温度变送器放大单元隔离输出与隔离反馈电路20138834四智能式温度变送器智能式温度变送器有采用hart协议通信方式也有采用现场总线通信方式前者技术比较成熟产品的种类也比较多
③PN结测温(自行复习)
PN结压降为:
k k V V Tln( T be= go r) q Ic
Vgo = 1 .176 V ,k 是波尔兹曼常数, q 是电子电荷量
Tr = 3.429 , Ic 是晶体管集电极电流, T 是绝对温度
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④石英晶体温度传感器 以石英晶体为测温元件,将温度变化转化为 石英晶体振荡频率变化,再将频率信号进行转换, 得到温度值。
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AD581:高精度稳压电源
A1:I---U的转换
A2:跟随器,阻抗变换
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2、单片集成温度传感器DS1820
外形入三极管,三个引脚 为电源,地,数据线。
测温范围:-55~125℃, 增量0.5℃,输出值用9位 二进制数表示。转换时间 200ms。
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TT302温度变送器的硬件构成原理图

变送器知识讲解PPT课件

变送器知识讲解PPT课件
(2)电子室旋转 电子室可以旋转以便数字显示位于最好的观察位置。 旋转时,先松开壳体旋转固定螺钉。然后进行调整。
第六页,共40页。
一、变送器原理与使用
3. 投运和零点校验 一体化三阀组与差压变送器投入运行时的操作程序
: 首先,打开差压变送器上两个排污阀,而后打开平衡阀 ,再慢慢打开二个截止阀,将导压管内的空气或污物排除 掉,关闭二个排污阀,再关闭平衡阀,变送器即可投入运 行。
差压变送器零点在线校验操作程序:先打开平 衡阀,关闭二个截止阀,即可对变送器进行零点校验 。三阀组的调整状态如下图所示。
以罗斯蒙特3051型差压变送器为例介绍差压变 送器的调零。松开电子壳体上防爆牌的螺钉,旋转防 爆牌,露出零点调节按钮。(注意,有两个按钮,一 个为零点调节按钮 (ZERO),另一个为恢复默认设 置按钮(SPAN),注意选择零点调节按钮。给变送 器加压,压力值等于4mA输出对应的压力值。按下零 点调节按钮2秒钟,检查输出是否变成4mA。带有表 头的变送器会显示“ZERO PASS”。
第十五页,共40页。
二 、变送器技术特性
四线制传输
二线制传输
第十六页,共40页。
二 、变送器技术特性
(2)二线制
对于二线制变送器,同变送器连接的导线只有两根,这两根导线同 时传输供电电源和输出信号,如图所示。可见,电源、变送器和负载 电阻是串联的。二线制变送器相当于一个可变电阻,其阻值由被测参 数控制。当被测参数改变时,变送器的等效电阻随之变化,因此流过 负载的电流也变化。
当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜 片上时,通过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上,中心 感压膜片产生位移,使可动极板和左右两个极板之间的间距 不相对,形成差动电容,若不考虑边缘电场影响,该差动电 容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正 比,与填充液的介电常数无关,从原理上消除了介电常数的 变化给测量带来的误差。

描述系统中压力变送器、流量变送器以及温度变送器的工作原理

描述系统中压力变送器、流量变送器以及温度变送器的工作原理

描述系统中压力变送器、流量变送器以及温度变送器的工作原

压力变送器的工作原理:
压力变送器通过感受被测介质的压力变化,并将其转换为与输入压力成正比的电信号输出。

一般采用毛细管原理或压力传感器原理。

毛细管原理是将被测介质的压力作用在细管的内外两侧,通过测量细管内外的液位差来计算压力值。

压力传感器原理是利用压电效应,将被测介质的压力转换为电荷信号输出。

流量变送器的工作原理:
流量变送器通过感受被测介质的流速变化,并将其转化为与流速成正比的电信号输出。

一般采用热式、机械式或电磁式原理。

热式流量变送器通过加热体和测量体之间的温度差来推导出流速。

机械式流量变送器通过叶轮、涡轮或旋翼等转子的转速来推算流速。

电磁式流量变送器利用被测介质通过导电管道时产生的电磁感应现象,通过测量感应电动势来计算流速。

温度变送器的工作原理:
温度变送器通过感受被测介质的温度变化,并将其转换为与温度成正比的电信号输出。

一般采用热电偶、热敏电阻或红外线测温原理。

热电偶原理是利用不同金属的热电势随温度的变化来测量温度。

热敏电阻原理是根据电阻随温度变化的特性来进行测量。

红外线测温原理是通过感应被测物体发出的红外线辐射来计算温度值。

变送器教程ppt课件

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2) 当Vf增加,Vf1<Vc≤Vf2时,VS1~VS3均截止,电阻网络取 决于Rf17、Rf18、Rf7和Rf8,此时折线斜率为α1;
3) 当Vf继续增加,Vf2<Vc≤Vf3时,VS1导通,而VS2、VS3均 截止,将Rf9并联到支路1,此时折线斜率为α2;
4) 以此类推,当Vf继续增加,达到Vf3<Vc≤Vf4和Vf4<Vc≤Vf5 时,VS2和VS3相继导通,相继支路3和支路4的电阻并联 到电阻网络中去,此时,折线斜率为α3和α4。从而用4段 折线逼近热电偶的非线性特性。
DDZ-Ⅱ
DDZ-Ⅲ
3. 变送器的发展:
首先是传感器和变送器分离。传感器是借助敏感元
件按一定的规律(物理、化学等)将非电物理量形式的
信号转换成电信号。变送器是将传感器输出的电信号(
微弱的电流、电压等)转换成标准信号。
现在是传感器和变送器功能合一。变送器为输出标
准信号的传感器,由于微机械加工技术和微电子技术的
Ø1151型电容式差压变送器是该类变送器的典型产品。 以1151型压力变送器为例,美国Rosemount公司开发
的产品,综合误差为量程的±0.25% 。国内上海自动化仪 表一厂,西安仪表厂等引进生产。原理框图如图所示。它 是将传感器和变送器合二为一。传感器由敏感器和测量电 路组成。
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电容式差压变送器组成方框图

防爆型式 安全
AC 220V 独供 防爆型 无
DC 24V集中供 并有断 用 源 安全火花型

构、 路 和 功能
气元件 差 送器 温度 送器
分立元件 双杠杆机构① 无 性化 路
集成 件 矢量机构 有 性化 路

偏差指示 硬手 手 -自 切 需先平衡 无保持 路 功能一般

温度变送器培训教材

温度变送器培训教材

1、热电阻的工作原理:热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。

公式:R t = R* ( 1 + ε*Δt )●R t :热电阻在温度t环境内的电阻值;●R:热电阻在0℃环境内的电阻值;●ε:热电阻的电阻温度系数;●Δt:温度差t-0℃;注:Pt100 其ε为0.00385;2、温度变送器工作原理工作原理:温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I 转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号输出。

3、Rosemount 3144温度变送器的基本参数:Key SpecificationsDigital Accuracy + 0.10° C (+ 0.18° F) for Pt100 RTDD/A Accuracy + 0.02% of spanAmbient TemperatureEffects0.0015°C per 1.0°C change in ambient for Pt100 RTDStability + 0.1% of reading or 0.1° C, whichever is greater for two years for RTDs+ 0.25% of reading or 0.25° C, whichever is greater for five years for RTDsInput 2-, 3-, and 4-wire RTD, thermocouple, millivolt, or ohm Output 4-20 mA dc with HART protocolSupply Voltage 12.0 to 42.4 V dc (with 250 ohm load, 18.1 V dc is required) 4、3144智能温度变送器结构方框图:5、3144型智能温度变送器接线方式:6、3144型智能温度变送器定货信息:。

温度变送器、流量70页PPT

温度变送器、流量70页PPT
温度变送器、流量
21、没有人陪你走一辈子,所以你要 适应孤 独,没 有人会 帮你一 辈子, 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候,留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运,首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首,因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿. 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ,它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ,以便 让别一 只ห้องสมุดไป่ตู้能 够再往 上登。
16、业余生活要有意义,不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人,而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着,就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书,莫被书掌握;要为生而读,莫为读而生。——布尔沃
END
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M10参数(键/功能 禁用)
M11输出特性(流量测量平方根输出)
M12参数(不用)
M13参数:测量值显示选择
1.压力单位 2. 电流mA 3. 百分比%
• 按工作原理分:热电偶,热电阻(金属),和半导
体热敏电阻。热电偶一般用于中高温的测量,而 热电阻主要是低温测量。 • 热电偶测温基本原理:将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,因而在回路中行程一个大 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。 • 标准化热电偶型号:S,B,E,K,R,J,T型
差压变送器
M键选择参数 (方式)
“▼”“▲”键修 改数值
M键存储Βιβλιοθήκη 按键M14压力单位选择(选择Pa)
压力(差压)变送器
M2参数(不要调整)
M2参数 (通过按M键)
M3参数(不要调整)
(电子阻尼)时间常数M4
M4根据现场 情况决定,一 般设为10-15 左右.通过按 ”▼”,”▲”键调 整,M健存储
皮托管维护
① ②
皮托管是否堵塞 皮托管吹扫阀是否损坏
比较两种吹扫箱
• 安装方式1吹扫箱内电磁阀故障时易引起差压变送
器损坏,由于差压变送器直接与皮托管连接,吹 扫时压缩空气可能造成变送器损坏,而且烟气的 腐蚀性液体易造成变送器的薄膜损坏
• 安装方式2皮托管吹扫气不通过差压变送器,而且
要求变送器位置要高于皮托管,因此消除了隐患
皮托管实物图
压力口
皮托管 温度接口
皮托管
护套 烟道压力取压管 去掉护套后 可看到两个 管口
用于流速流 量测量的压 差引出口
压力引出口
皮托管
压力“--” 烟道压力引出口
与变送器 直接对接 烟气方向
压力“+”
皮托管吹扫管
皮托管与流量变送器连接方法1
差压变送器与皮托管的安装
皮托管,差压变送器,压力变送 器
CEMS系统培训教材
张炳松 2012年2月
皮托管,压力变送器
掌握知识点
烟气流量装置: 1)安装角度要求(安装法兰)、安装方向要 求、相对位置(皮托管,压力变送器,吹 扫箱)要求 2)差压变送器调试方法 3)常见故障及处理方法
用途
• 是测量工艺管道内气体流速或流量的一次
元件,当烟气流经皮托管取压口时,会在 两个金属管口之间产生压差,这个压差再 经过差压变送器测量,变成4—20mA信号, 再经过计算处理变成流速或流量。 • 皮托管不适合测量烟气流速低于5m/s的场 合
1. 量程0—300度,输出4-20ma
谢谢
压缩空气入 口 吹扫气出口 差压变送器 吹扫气流量计
压力变送器
皮托管与压力变送器安装方式2
新皮托管吹扫箱外观
接粉尘仪吹扫 流量计
气路连接接口
新皮托管柜内图
与皮托管 连接 吹扫电磁阀
与差压变 送器连接
接线端子
反吹压缩空气 接口
皮托管安装
① ② ③ ④ ⑤
焊接法兰要向烟道内有一微小角度(<3度) 标牌上箭头方向要与烟气流动方向一致 差压变送器安装位置要高于皮托管位置 皮托管与差压变送器安装方式1通过4条螺栓连接 安装方式2是差压变送器通过四氟管与皮特管连接,并且变送 器位置高与皮托管
压力变送器
流量变送器
皮托管
吹扫管 皮托管与流量变送器连接方法1
皮托管吹扫箱(已更改)
吹扫电磁阀 压缩空气入口
皮托管吹 扫管
温度变送器点
烟气流向及皮托管系数
烟道压力引出点
取压口正(通过1/4PT转ø 6接头和 Ø6管与变送器连接)
取压口负(同上)
皮托管吹扫箱及压力变送器
通过四氟管与皮托管接头连接 皮托管吹扫阀
温度边送器
温度变送器
• 热电阻测量原理:通过感应温度变化达到阻值的
变化,通过确认阻值的不同,计算出当前的温度 ,再根据热电阻的量程变送输出对应的标准信号 (4-20mA)值。即:温度变化--热电阻--电阻变化-温度变送器—(4-20mA)信号。
温度变送器图片
接线端子 注意:正负接 线要正确
温度变送器
M5量程起点,可修改
M5设定值为 0Pa
M6量程终点,可修改
M6设定为 400Pa
M7机械位置零点调整参数
在M7参数界面,在差压 变送器安装就位后,在 确保没有压力引入表头 情况下,同时按住▼, ▲两个键5秒钟,机械( 物理)零点就调好了,此 时输出0Pa(4mA)
M8参数(不用)
M9参数(故障时输出电流)
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