压力表、温度计
自动化仪表知识培训

自动化仪表知识培训一、教学内容本次课程主要针对自动化仪表的基本原理和应用进行讲解。
教材章节包括:自动化仪表的分类及性能,传感器原理,执行器原理,自动控制系统的基本概念。
具体内容如下:1. 自动化仪表的分类及性能:介绍压力表、温度计、流量计、液位计等常见仪表的原理、结构及性能。
2. 传感器原理:讲解电阻式、电容式、电感式、光电式等传感器的原理及应用。
3. 执行器原理:介绍电磁阀、电动调节阀、气动调节阀等执行器的原理及应用。
4. 自动控制系统的基本概念:讲解自动控制系统的组成、分类、性能指标等基本概念。
二、教学目标1. 使学生了解自动化仪表的基本原理和性能,掌握传感器的原理及应用。
2. 培养学生对执行器的理解,了解自动控制系统的基本概念。
3. 提高学生对自动化仪表在工程实际中的应用能力。
三、教学难点与重点1. 教学难点:传感器和执行器的原理及应用。
2. 教学重点:自动控制系统的基本概念及应用。
四、教具与学具准备1. 教具:自动化仪表模型、传感器实物、自动控制系统示意图。
2. 学具:教材、笔记本、绘图工具。
五、教学过程1. 实践情景引入:介绍自动化仪表在工业生产中的应用,激发学生的学习兴趣。
2. 理论知识讲解:讲解自动化仪表的分类、性能,传感器的原理及应用,执行器的原理及应用,自动控制系统的基本概念。
3. 例题讲解:分析实际工程中的自动化仪表应用案例,讲解传感器和执行器在其中的作用。
4. 随堂练习:让学生绘制自动控制系统的示意图,加深对知识点的理解。
5. 课堂互动:提问学生对知识点的理解,引导学生进行思考和讨论。
六、板书设计1. 自动化仪表的分类及性能2. 传感器原理及应用3. 执行器原理及应用4. 自动控制系统的基本概念七、作业设计1. 作业题目:绘制一个简单的自动控制系统示意图,并标注出主要组成部分。
2. 答案:略。
八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:引导学生深入研究自动化仪表在工程实际中的应用,探索新技术和发展趋势。
常见仪表介绍及校验方法

常见仪表介绍及校验方法仪表是生产和科学实验中必不可少的设备,它们可以用来测量各种物理量,如温度、压力、流量和电流等。
今天我们将讨论常见的仪表类型以及校验方法。
常见的仪表类型包括温度计、压力表、流量计、电流表和电压表等。
下面将对它们进行更详细的介绍。
温度计是一种用于测量温度的仪表。
它们通常使用线性放大器或数字转换器将温度转换为电信号,然后通过电路将电信号转换为可读数值。
校验温度计时,可以使用标准温度计将它们放在相同的环境中进行比较。
压力表是一种用于测量压力的仪表。
它们通过测量压缩气体或液体时产生的力来确定压力水平。
压力表的校验方法包括使用比例测试,即将压力表与已知标准进行比较;使用磁力泵进行与标准的比较,和使用称重机来确定产生的力是否与压力表读数相匹配。
流量计是用于测量液体或气体流量的仪表。
它们可分为质量流量计和体积流量计两种类型。
当采用体积流量计时,流量计的校验方法通常包括使用已知标准流速来比较体积流量计的读数。
对于质量流量计,校准方法则涉及使用称重机或称质量流量计进行校准。
电流表和电压表是用于测量电流和电压的仪表。
它们使用电阻器或直流放大器将电流或电压转换为可读数值,然后通过电路将这些读数显示在仪表上。
这些仪表的校验方法通常包括将它们与已知标准电流或电压进行比较。
以上介绍的调校方法和校准方法均是常见且适用于大多数仪器类型的方法。
当校验仪表时,还应注意将它们放置在尽可能稳定和静止的环境中,以避免干扰。
在使用仪器时,我们还应该了解其精度和测量范围。
对于需要高精度测量的情况,我们应选择精度更高的仪器进行测量。
此外,我们还应该了解测量范围以确定是否适合我们的应用需求。
总之,仪器是在生产和科学实验中必须的设备,校验仪器可以确保其准确性和可靠性。
通过了解不同的仪器类型以及校验和调校方法,我们可以更好地使用和维护仪器。
各种仪表的基础知识(电磁流量计压力表式温度计等)

各种仪表的基础知识(电磁流量计压力表式温度计等)
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、分析仪表
按功能分类
指示类仪表包括就地显示的压力表、温度表、液位计、流量计等。
开关类仪表常见的有温度开关、压力开关、流量开关、温度开关、液位开关等。
变送器类仪表包括温度变送器、压力变送器、流量变送器、液位变送器等。
定义
检测仪表-----将检测元件、变送器及显示装置统称为检测仪表。
一次仪表-----一般为将被测量转换为便于计量的物理量所使用的仪表,即为检测元件。
一次测量仪表是与介质直接接触,是就地安装的。
二次仪表-----将测得的信号变送转换为可计量的标准电气信号并显示的仪表。
即包括变送器和显示装置。
变送器是将传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号,同时放大以便供远方测量和控制的信号源,一般为4--20mA电流)的转换器。
变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。
传感器是接受输入量的信息,并按一定规律将其装换为同种或别种性质输出变量的装置。
转换器是接受一种形式的信号并按一定规律转换为另一种形式输出的装置。
变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、液位变送器等。
一、压力仪表
压力表:通过表内的敏感元件的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指。
24种流量计、温度计、压力表、液位计优缺点

24种化工仪表动画,流量计、温度计、压力表、液位计,优缺点流量计(12种)靶式流量计、孔板流量计、立式腰轮流量计、流量计的校正、喷嘴流量计、容积式流量计、椭圆齿轮流量计、文丘里流量计、双转子气体流量计、涡轮流量计、转子流量计、节流流量计、电磁流量计温度计(3种)固体膨胀式温度计、热电偶温度计、压力式温度计压力表(5种)弹簧管式压力仪表、电接点式压力仪表、电容式压力传感器、应变式压力传感器、U形管式压力计液位计(4种)差压式液位计、超声波测量液位原理、电容式液位计、双液位压差计一、孔板流量计孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。
广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
孔板流量计被广泛适用于煤炭、化工、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。
在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。
特点:优点:1、标准节流件是全用的,并得到了国际标准组织的认可,无需实流校准,即可投用,在流量传感器中也是唯一的;2、结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉;3、应用范围广,包括全部单相流体(液、气、蒸汽)、部分混相流,一般生产过程的管径、工作状态(温度、压力)皆可以测量;4、检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便与专业化规模生产。
缺点:1、测量的重复性、精确度在流量传感器中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难于提高;2、范围度窄,由于流量系数与雷诺数有关,一般范围度仅3∶1~4∶1;3、有较长的直管段长度要求,一般难于满足。
尤其对较大管径,问题更加突出;4、压力损失大;5、孔板以内孔锐角线来保证精度,因此传感器对腐蚀、磨损、结垢、脏污敏感,长期使用精度难以保证,需每年拆下强检一次;6、采用法兰连接,易产生跑、冒、滴、漏问题,大大增加了维护工作量。
常用仪器仪表使用方法

正确连接频谱仪,进行校准以确保准确度。
3 读取频谱图
通过观察频谱图,分析信号特征和频率分布。
3 读数和记录
注意读数准确性,将测量数据记录下来。
电压表的使用方法
1 选 连接和校准
正确连接电压表,进行校准以确保准确度。
3 读数和记录
注意读数准确性,将测量数据记录下来。
频谱仪的使用方法
1 选择适用型号
2 连接和校准
根据需求选择合适的频谱仪型号。
常用仪器仪表使用方法
本文将介绍常用仪器仪表的使用方法,包括温度计、压力表、罗盘、流量计 等。通过这些仪器的正确使用,能够更准确方便地进行实验和测量。
仪器使用前的准备工作
1 校准仪器
确保仪器准确度高,可靠性好。
2 检查仪器和附件
确认仪器和附件是否完整,并无损坏。
3 了解使用方法
阅读仪器的使用手册和相关资料,熟悉操作流程。
温度计的使用方法
1 选择合适的温度计
根据测量要求选择合适的 温度计型号。
2 安装和连接
正确安装温度计,确保与 被测物体接触密切。
3 读数和记录
注意读数准确性,将测量 数据记录下来。
压力表的使用方法
1 选择合适的压力表
根据测量范围选择合适的压力表型号。
2 连接和校准
正确连接压力表,进行校准以确保准确度。
3 读数和记录
注意读数准确性,将测量数据记录下来。
罗盘的使用方法
1 平放水平
将罗盘平放在水平位置,避免磁针偏斜。
2 指向北方
通过调整罗盘方位,使磁针指向地理北方。
3 准确测量
通过罗盘读数,测量方位角度。
流量计的使用方法
1 选择适用型号
油田常用仪器仪表及工具ppt课件

P表压=P绝对压力——P大气压力 工程上所用的压力指示大多为表压,当被侧压力低于大气压时。 一般用负压或真空度表示:
P真空度=P大气压力——_P绝对压力 以绝对压力零线做起点计算的压力称绝对压力 因为各种工艺设备和测量仪表通常处于大气之中,本身承受着大
压力的概念及单位;
压力测量仪表简称压力计或压力表,他根据生产过程的不同要求, 可以有指示,记录和带远程变送的、报警、调节装置等。被测压 力的显示方式多采用机械位移,也有采用数值显示形式。
所谓的压力就是指垂直而均匀地作用在单位面积上的力。数学表 达方式为:p=f/S 单位为牛顿/平方米(Pa)
1标准大气压=760毫米汞柱=76厘米汞柱=1.013×105帕斯卡=10.336 米水柱=0.1013MPa。
电测型压力表
电测型压力表是基于把压力变换成各种电量来 进行压力测量的压力表。他们把弹性元件的变 形转换成某中电量来进行测量压力。常用的有 电阻式、电感式、电容式、霍尔式等。
电测型压力表一般有压力传感器、测量电路和 指示器三部分组成。下面介绍一下霍尔式远传 是压力表。
霍尔式远传是压力表的测量原理是霍尔效应。 有霍尔元件与弹性元件结合在一起构成的霍尔 压力传感器和显示仪表构成。灵敏度高,能远 传指示,但霍尔元件受温度影响较大,稳定性 受工作电流的影响,精度较低,仅能达到一级。
资 金 是 运 动 的价值 ,资金 的价值 是随时 间变化 而变化 的,是 时间的 函数, 随时间 的推移 而增值 ,其增 值的这 部分资 金就是 原有资 金的时 间价值
热电偶与热电阻的选型
根据测温范围选择:200℃以上一般选择热电 偶,200℃以下一般选择热电阻; 根据测量精度选择:对精度要求较高选择热电 阻,对精度要求不高选择热电偶; 根据测量范围选择:热电偶所测量的一般指 “点”温,热电阻所测量的一般指空间平均温 度。 还有,热电阻与热电偶的工作原理本身就 不相同,输出的信号也不一样,热电阻是阻值随 温度的变化而变化,而热电偶输出是毫伏信号.
简述仪表的分类

简述仪表的分类
仪表是指使用某种标准进行测量、检测或监测的设备或工具,通常用于实验、生产、质量检验、环境监测等领域。
根据其测量原理、适用范围、用途等不同分类,仪表可以分为以下几类:
1. 机械仪表:利用机械力学原理进行测量的仪表,如压力表、温度计、测量尺等。
2. 电子仪表:利用电子技术进行测量的仪表,如数字万用表、示波器、频谱分析仪等。
3. 光学仪器:利用光学原理进行测量的仪器,如显微镜、望远镜、光谱仪等。
4. 物理仪器:利用物理原理进行测量的仪器,如热电偶、霍尔效应传感器、电阻应变片等。
5. 化学仪器:利用化学原理进行测量的仪器,如pH计、红外吸收光谱仪、气相色谱仪等。
除了以上分类方式外,仪表还可以根据其用途分为工业用仪表、医疗用仪器、环境监测仪器、军事用仪器等等。
随着科技的不断发展,新型仪表也不断涌现,例如生物传感器、无线传感器等。
在实际应用中,选择合适的仪表对于数据的准确性和可靠性至关重要。
- 1 -。
锅炉压力容器安全附件

6.安全阀应安装排放管。排放管尽量少弯曲, 上面不能安装阀门,对于有毒有害的气体 要采取回收等措施。对于压力较大的安全 阀排放管需要装消音器。
7.新安全阀应校验合格后才能安装
7.露天安装的安全阀应有防冻措施。
8.安装前,安全阀应进行外观检查,整定压 力检验和密封性试验。对重要的安全阀还 需要进行回座压力校验或者安装后在现场 进行测试。
3)中启式安全阀 高度介于全启式和微启式之间。
4.有无背压平衡分
1)有背压平衡安全阀
这些元件的有效面积大 于等于安全阀的密封 面积,开启之前两边 的压力是相等的,所 以不影响到开启压力, 但是开启以后背压发 生变化,就影响到排 放压力,回座压力等。
4.按气体排放方式分
2)非平衡式,不带有平衡背压作用的元件, 适用于背压为大气压力,背压固定或变化 不大的场合,静力背压不超过开启压力的 10%。
1)非直接式
①先导式安全阀 先导式安全阀特别适用于高压、大口径的场合。
可以对阀瓣施加比直接作用式安全阀大得多的 机械载荷,因此具有良好的密封性能。同时动 作受背压的影响小。
但是可靠性跟主阀和导阀有关,动作不如直接是 安全阀那样敏感,结构复杂。
先导式安全阀原理
1 阀体 2 阀座 3 主阀瓣 4 导管 5 弹簧 6 阀盖 7 接头 8 泄放阀 9 导阀
3)公称通径DN与流道直径d0的关系如下
5.安全阀型式的选用
1)气体或蒸汽,选用全启式安全阀 2)液体选用全启式或微启式 3)蒸汽或空气,可采用带扳手安全阀
4)压力>3.0MPa温度超过2350C气体安全阀, 考虑选用带散热片的安全阀,防止介质冲蚀 弹簧。
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WILA压力表结构
压力表维护保养
一、示值检查 (1)关闭压力表进气阀,打开泄放阀,泄去压力表内压力; (2)对压力表进行零点检查与调整,使其符合检定规程要求; (3)关闭泄放阀; (4)缓慢打开压力表进气阀,给压力表充压直到示值稳定; (5)对压力表各连接部位检漏,发现漏点及时处理; (6)检查压力表示值是否与站控机或同条件下压力变送器的值相符。
双金属温度计
双金属温度计维护保养
为了保证双金属温度计的测量精度和使用寿命,应定期地对双金属温度 计运行情况进行检查。 (1)目视检查双金属温度计各部件有没有损伤、腐蚀现象。如发现产生腐 蚀的附着物,应清除干净。 (2)双金属温度计各部件装配要牢固,不得松动,不得有锈蚀; (3)温度计所用表头的玻璃或其它透明材料应保持透明,不得有妨碍读数 的缺陷或损伤; (4)温度计上的刻线、数字和其它标志应完整、清晰、正确; (5)与站控机上相应温度变送器的示数进行对比。
注:压力表属于安全防护这一类,属于强检项目,按照JJG52-1999检定规程
周期为半年。
双金属温度计工作原理
双金属温度计是利用不同金属膨胀系数不同的原 理。由于热膨胀系数不同,双金属片在测量温度时, 两面的热胀冷缩程度不同,其弯曲程度发生改变,带 动指针指向刻度盘上的读数,显示被测物质的温度。 双金属温度计适用于测量中低温的现场检测仪表, 可用来直接测量流体的温度。
二、压力表的校验Biblioteka (1)根据待校验的压力表测量范围,选择合适的精密压力表做标准表;(压力 不能超过量程的3/4) (2)将精密表安装到活塞压力计上; (3)现场压力表的拆卸:关闭压力表根部阀,打开放空阀,待压力表回零后, 拆下压力表; (4)将待检压力表安装到活塞压力计上; (5)校验过程依据国家计量检定规程JJG52-1999弹簧管式一般压力表、压力 真空表和真空表进行校准; (6)检定记录依据计量检定规程JJG52-1999规定的格式填写; (7)经检定合格或检修合格的压力表贴上合格证后,安装到现场; (8)现场压力表的安装:关闭放空阀,打开根部阀进气阀进行吹扫;吹扫结束 后安装压力表; 缓慢打开根部阀进气阀,观察压力表的示值并检漏。
压力表、温度计、工作原理、结 构以及维护保养
南昌站-姚世勇
二〇一四年七月
WIKA 压力表
WIKA 双金属温度计
WIKA 压力表工作原理
波登管敏感元件是弯成圆形、截面呈椭圆形的弹性C 型管。测量介质的压力作用在波登管的内侧,这样波登 管椭圆界面会趋于圆形。由于波登管微小变形,形成一 定的环应力。该环应力会使波登管向外延伸。由于弹性 波登管头部没有固定,就会产生小小的变形,其变形的 大小取决于测量介质的压力大小,波登管的变形影响指 针位置,从而间接显示被测介质的压力。 全不锈钢压力表适用于测量腐蚀性较强的液体、气体的 压力及负压。
注:双金属温度计属于安全防护这一类,属于强检项目,按照JJF 11392005检定规程周期为一年。