自动化仪表电气基本知识
电气自动化专业知识点大全

电气自动化专业知识点大全一、名词解释:1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。
2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。
包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。
3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。
如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。
4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电漏口短路电流。
它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。
它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。
7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。
8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。
9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。
10、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。
11、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。
12、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。
电气仪表知识点总结

电气仪表知识点总结本文将对电气仪表的一些重要知识点进行总结,包括它们的分类、原理、应用以及在工业中的重要性。
一、电气仪表的分类电气仪表根据其功能和用途的不同,通常可以分为以下几类:1. 检测仪表:主要用于检测和测量一些物理量,如温度、压力、流量、液位等。
它们一般采用传感器和变送器来获取信号,并通过电路转换成相应的电信号输出。
2. 显示仪表:主要用于显示被测物理量的数值或图形。
常见的显示仪表有数显表、指示仪表、图形仪表等。
3. 控制仪表:主要用于对控制系统的参数进行调整和控制。
它们一般采用PID控制算法,并能够通过电气或电子装置实现对被控对象的控制。
4. 计量仪表:主要用于对电气参数(如电压、电流、功率等)进行测量和计量。
常见的计量仪表有电压表、电流表、功率表等。
5. 分析仪表:主要用于分析被测对象的成分、结构和性质。
常见的分析仪表有气体分析仪、液体分析仪、固体分析仪等。
6. 记录仪表:主要用于记录被测物理量的变化情况。
它们一般采用纸带记录仪、磁带记录仪、数字记录仪等形式。
二、电气仪表的原理电气仪表的工作原理通常包括以下几个方面:1. 传感器原理:传感器是用于感知被测对象的物理量,并将其转化为电信号的装置。
传感器的种类繁多,包括压力传感器、温度传感器、液位传感器、流量传感器等。
传感器的原理通常包括电阻、电容、电感、霍尔效应等。
2. 信号处理原理:传感器采集到的信号一般是微弱的模拟电信号,需要经过信号处理装置进行放大、滤波、转换和处理,以提高其灵敏度和稳定性,并将其转化为标准的电信号输出。
3. 控制原理:在控制系统中,常常需要对被控对象进行调节和控制。
这就需要使用控制原理,包括PID控制、开环控制、闭环控制等。
通过控制仪表对被控对象进行控制,从而实现系统的稳定运行。
4. 显示原理:不同类型的显示仪表采用的显示原理也不同。
例如,数显表采用数字显示原理,指示仪表采用指针指示原理,图形仪表采用图形显示原理。
自动化仪表培训(版)

自动化仪表培训一、引言随着科学技术的不断发展,自动化仪表在工业生产、科研实验等领域发挥着越来越重要的作用。
为了提高自动化仪表的使用效率,保障生产安全和产品质量,开展自动化仪表培训显得尤为重要。
本文将详细介绍自动化仪表培训的目的、内容、方法及意义,以期为相关企业和个人提供参考。
二、培训目的1.提高操作人员对自动化仪表的认识,掌握基本原理、性能和操作方法。
2.培养操作人员具备分析和解决自动化仪表故障的能力,确保生产安全稳定运行。
3.提升操作人员在实际工作中的技能水平,提高工作效率。
4.增强操作人员的团队协作能力,提高整体工作水平。
三、培训内容1.自动化仪表基础知识:介绍自动化仪表的定义、分类、发展历程及在工业生产中的应用。
2.自动化仪表原理与性能:详细讲解各类自动化仪表的工作原理、性能指标及选型方法。
3.自动化仪表安装与调试:介绍自动化仪表的安装方法、注意事项及调试步骤。
4.自动化仪表操作与维护:教授操作人员掌握自动化仪表的操作方法、维护保养技巧及故障排除方法。
5.自动化仪表安全管理:强调自动化仪表在生产过程中的安全风险,传授安全管理知识和操作规范。
6.实际案例分析:通过分析实际工作中遇到的问题,引导操作人员掌握解决方法,提高应对突发事件的能力。
四、培训方法1.理论授课:邀请专业讲师进行系统性讲解,使操作人员掌握自动化仪表的基本知识和操作技能。
2.实践操作:组织操作人员进行现场实操,巩固理论知识,提高动手能力。
3.案例分析:通过分析实际案例,引导操作人员学会分析问题、解决问题。
4.互动交流:鼓励操作人员积极参与讨论,分享经验和心得,提高团队协作能力。
5.考核评估:对培训效果进行评估,确保操作人员达到培训目标。
五、培训意义1.提高操作人员技能水平:通过培训,使操作人员熟练掌握自动化仪表的操作技能,提高工作效率。
2.保障生产安全:强化操作人员的安全意识,规范操作行为,降低生产事故风险。
3.提升企业竞争力:培养一批高素质的自动化仪表操作人才,为企业发展提供有力支持。
电气工程及其自动化主修科目

电气工程及其自动化主修科目一、电气工程基础1. 电路分析电路分析是电气工程的基础知识,主要内容包括基本电路理论、戴维南定理、欧姆定律、基尔霍夫定律、交流电路等。
学生需要通过理论学习和实践操作,掌握电路分析方法和技术。
2. 电磁场与电磁波电磁场与电磁波是电气工程的重要内容,主要包括静电场、静磁场、电磁感应、电磁波等知识。
学生需要了解电磁场与电磁波的基本概念和理论,掌握相关数学方法和物理实验技术。
3. 电工材料与元器件电工材料与元器件是电气工程的基础知识之一,主要包括导体、绝缘体、半导体、电容器、电感器、电阻器等知识。
学生需要了解各种电工材料与元器件的特性和应用,掌握其选型和设计方法。
二、电机与传动1. 电机原理电机原理是电气工程的重要内容,主要包括直流电机、交流电机、步进电机、伺服电机等知识。
学生需要了解各种电机的工作原理、结构特点、控制技术和应用领域。
2. 电机设计与制造电机设计与制造是电气工程的核心知识之一,主要包括电机设计基础、磁场计算、结构设计、绕组设计、工艺技术、制造工艺等内容。
学生需要通过相关课程学习和实践操作,掌握电机设计与制造的技术和方法。
3. 传动系统传动系统是电气工程的重要内容,主要包括机械传动、液压传动、气动传动、电液传动、电气传动等知识。
学生需要了解各种传动系统的工作原理、结构特点、控制技术和应用领域。
三、电气与控制1. 控制理论控制理论是电气工程的重要内容之一,主要包括控制系统基础、信号与系统、系统建模、控制器设计、稳定性分析、性能指标、校正技术等知识。
学生需要通过相关课程学习和实践操作,掌握控制理论的基本原理和方法。
2. 电气系统电气系统是电气工程的核心内容之一,主要包括电气设备、控制设备、配电系统、电力系统、自动化系统等知识。
学生需要了解各种电气系统的工作原理、结构特点、控制技术和应用领域。
3. 工业控制技术工业控制技术是电气工程的重要内容之一,主要包括PID控制、模糊控制、神经网络控制、遗传算法控制、自适应控制、模型预测控制等知识。
自动化专业知识

自动化专业知识自动化控制包括半自动与全自动化,是现代农业、工业和制造业等生产领域中,机械电气一体自动化的集成控制技术。
自动化运用机械辅助工作,帮助人类摆脱了部分危险、繁重的工作,轻松了人类的劳作,提高了生产效率。
自动化控制是工业、农业、国防和科技现代化的重要标志,学习自动化控制基础知识,同时要了解自动化仪表分类、仪表基础知识,学习DCS与PLC。
自动化控制第一,自动化仪表,也称检测与过程控制仪表,可以进行多种分类。
按使用的能源可分为气动、电动和液动仪表;按是否带微处理器的分为智能和非智能仪表;按仪表信号形式分为模拟和数字仪表;最通用的分类按作用划分:检测仪表、显示仪表、调节仪表、执行器。
自动化控制第二,自动化基础知识,常识概念有以下:被控对象:需要控制的机器设备和生产流程等。
被控变量:要求被控对象保持设定数值的工艺参数。
设定值:被控变量的预定值。
偏差:被控变量的设定值与实际值之差。
系统的过渡过程:调节系统在受干扰后,调节器调整参数变化的过程。
调节器:根据偏差,按一定的运算规律产生输出信号。
积分1:消除余差,在系统经受干扰后使系统返回设定值。
微分D:补偿容量的滞后,改善系统稳定性,提高响应速度。
自动化控制优势第三,自动化基础知识包括三种控制系统:单回路、闭环回路和开环回路系统。
单回路控制系统,由被控对象、检测元件、调节器和执行器所构成的单闭环控制系统;闭环回路,既有输出控制,也有回路反馈信号,被控制量的输出会反送回来影响控制器的输出,形成一个或多个闭环;开环回路:开环回路只有输出控制,没有回路反馈。
自动化第四,控制系统,分散、集散控制系统(DCS),综合了计算机、通讯、显示和控制等4C技术,主要原理是分散控制、集中操作、分级管理,集散系统是多级计算机系统,包括过程控制和过程监控。
DCS硬件主要包括控制站、操作站、工程师站、过程控制网;DCS系统结构主要包括分散的过程控制装置、集中的操作管理装置和数字通信网络;集散控制系统特点是集中管理,控制分散,响应速度快、算法先进、监控操作方便,维护方便等。
仪表基本知识

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自动控制系统通则
• 2 自动控制系统的调试 • 控制系统调试过程中需断开控制回路中的一点,形成开环系统, 其方块图如下: • 2.1 将操作器切换到“手动”位置,全部仪表投入运行被测信号 准确无误。 • 2.2 手动操作维持工况正常 • 2.3 断开控制回路,比如断开执行器与调节机构的联系,[见上 图]使系统处于开环状态。 • 2.4 将操作器开关无扰动地切换到“自动”位置。 • 2.5 改变给定值或施加一些扰动信号[如动──动变送器内部杠杆 机构或瞬时断开调节器与执行器间的连接]。 • 2.6 检查系统各环节间信号传递的极性,检查记录、指示、报警 等仪表是否正常工作。如系统各环节工作正常,则闭合控制回路 进入下一步调节器参数整定。
仪表维护检修技术规程
• 维护检修人员应具备如下条件: • a.熟悉本规程及相应仪表的产品使用说明书或技术手 册等有关技术资料; • b.了解工艺流程及该仪表在其中的作用; • c.掌握电工技术基础、电子技术基础、化工测量仪表 及维修、化工仪表机械基础等有关方面的基础理论知 识; • d.掌握该仪表维护、检修、投运及常见故障处理的基 本技能; • e.掌握常用测试仪器和有关的标准仪器的使用方法。
仪表专业术语
• 25 气源管道 :为气动仪表提供气源的管道。 • 26 仪表线路 :仪表电线、电缆、补偿导线、光缆和 电缆槽、保护管等附件的总称。 • 27 电缆槽 :敷设和保护电线电缆的槽形制成品,包 括槽体、盖板和各种组成件。 • 28 保护管 :敷设和保护电线电缆的管子及其连接件。 • 29 回路 :在控制系统中,一个或多个相关仪表与功 能的组合。 • 30 伴热 :为使生产装置和仪表设备、管道中的物料 保持规定的温度,在设备、管道旁敷设加热源,进行 跟踪加热的措施。
电气仪表安全操作常识范文

电气仪表安全操作常识范文一、引言在现代社会,电气仪表广泛应用于各个行业和领域。
但是,电气仪表的使用不当可能会导致事故的发生,对人员财产造成严重损失。
为了确保工作的安全进行,减少事故的发生,有必要对电气仪表的安全操作常识进行详细介绍。
二、电气仪表的基本知识1. 电气仪表的分类根据功能和用途的不同,电气仪表可以分为模拟仪表和数字仪表。
模拟仪表一般采用旋钮或指针进行显示,数字仪表采用数字显示屏进行显示。
2. 电气仪表的组成电气仪表通常包括传感器、信号处理模块、显示模块和控制模块。
其中,传感器用于感知所要测量的物理量,信号处理模块负责对传感器信号进行处理,显示模块用于显示测量结果,控制模块实现对被测对象的控制。
3. 电气仪表的安全等级分类根据电气仪表对工作环境和操作人员的要求不同,可以将电气仪表分为安全型、安装型和隔爆型。
其中,安全型仪表是可以直接与被测对象接触并工作的;安装型仪表是要求安装在控制箱等封闭的环境中工作的;隔爆型仪表则是应用于易燃易爆等危险场所的。
三、电气仪表的安全操作常识1. 发现故障及时停机在使用电气仪表过程中,如果出现异常现象,如显示不正常、报警等,应立即停机,并检查故障原因。
不得擅自拆解或修理仪表,应及时联系专业维修人员进行处理。
2. 定期检查电气仪表的工作状态为了确保电气仪表的正常工作,应定期检查仪表的工作状态。
检查内容包括是否有异常噪音、接线是否松动、显示是否准确等。
如发现问题,应及时进行维修或更换。
3. 注意操作规程在操作电气仪表之前,必须详细了解仪表的使用说明书和操作规程,并按照规程进行操作。
不得超负荷使用仪表,不得将过大的电流或电压接入仪表。
4. 注意防雷防静电在使用电气仪表时,应注意防雷防静电。
应安装防雷装置,使用静电垫等防静电装置,避免静电和雷击对仪表的影响。
5. 避免与湿度、温度等环境因素接触电气仪表通常要求在一定的环境条件下工作,如湿度、温度等。
在使用过程中,应避免与超出仪表工作条件的环境因素接触,以免影响仪表的性能。
电气仪表知识

第一章电气仪表知识现在按照安装的基本过程和规律,从以下九个方面谈谈:·开箱检查·线缆、机电设备的交接试验、校验和调整、脱脂·电缆桥架、线缆配管、仪表风管、导压管的安装、仪表的伴热·电缆敷设·接地装置·电仪设备安装·中控室设备安装·防爆和接地·试车、联校第一节开箱检查1.铭牌标志、附件、备件齐全。
2.产品技术文件和质量证明书齐全。
3.型号、规格和数量与装箱单一致。
4.外观、防潮、密封性检查。
5.开箱检查记录签字。
第二节线缆、机电设备的交接试验、校验和调整、脱脂1.线缆交接试验1.1线芯直径和绝缘厚度检查1.1.1线芯直径检查:略1.1.2绝缘厚度检查BV型聚氯乙烯绝缘电线的绝缘层厚度规定见表格:(见GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范3.2.12节)2.线缆试验的交接试验2.1仪表电缆电缆(线)敷设前,应做外观及导通检查,并用直流500伏兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值不应小于5兆欧;仪表补偿电缆(导线)的绝缘电阻应用100V兆欧表测量其芯线之间、芯线对地之间的绝缘电阻应大于5兆欧,当有特殊规定时应符合其规定。
祥见GB50093-2002仪表工程施工及验收规范 6.1. 2节P33页2.2电力电缆GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准P65页电力电缆线路,绝缘电阻值不得低于5兆欧,工作电压不得超过额定电压的15%。
特别说明见P140页。
3.机电设备的交接试验3.1电力变压器GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准P27页7.0.1 7.0.2第一条7.0.3 7.0.9。
线圈绝缘电阻经验值:冷态≥2MΩ/KV,热态≥1MΩ/KV,与初次相同条件下相比不能下降50%。
在10~30时℃吸收比(P10页1.0.8节)大于1.3,受潮或绝缘破损吸收比约为1。
绝缘油击穿电压60-220KV≥40KV,35KV及以下≥35KV。
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自动化仪表电气基本知识石化企业自动化仪表基本知识1. 催化装置的主要测量参数有哪些?主要测量参数有:温度、压力、流量、液位、密度、藏量。
2. 催化装置有哪些自动化系统?生产自动化过程是由调节对象和自动化装置组成。
自动化装置是实现自动化检测、控制的基本工具。
自动化装置包括如下几个系统:⑴自动检测系统它的作用是利用各种检测仪表,对主要工艺参数进行连续测量、指示或记录的系统,这些仪表称一次表。
它们是组成自动控制过程的必要条件。
⑵自动信号联锁保护系统在生产过程中,由于某些偶然的原因,导致工艺参数越出允许变化范围,可能发生事故。
为此,常对某些重要参数设置自动信号联锁装置,在事故发生前,信号系统发出声、光信号,并采取紧急措施,打开安全阀或切断某些通路,保护生产设备和人身安全。
⑶自动调节系统生产过程中各种操作条件随时可能发生变化,并导致其他参数随之波动,偏离正常工艺条件,为此需要一些自动调节装置系统,对生产中某些关键参数进行自动调节,使偏离给定值的参数自动回到规定的范围内,它们是自动化生产的核心部分。
它们多装在控制室内,控制室内的调节、显示、记录仪表统称为二次仪表。
⑷自动操纵系统利用自动操纵装置可以自动地使设备启动、停运或进行交替动作,也可根据预先规定的程序自动地对生产设备进行某种周期性的程序操作。
3. 什么叫测量误差?在测量过程中,由于所使用的测量工具本身不够准确,观测者主观性和周围环境的影响等等,使得测量的结果不可能绝对准确。
由仪表读得的测量值与真实值之间总是存在一定的差距,这种差距称为测量误差。
4.测量误差分哪几类?按产生的原因不同,可将测量误差分为三大类。
(1)系统误差这种误差是由于仪表使用不当或测量时外界条件变化等原因所引起的一种测量误差。
它是一种有规律的误差。
当找出产生误差的原因后,便可通过对测量结果引入适当的修正值而加以消除。
(2)疏忽误差由于测量者在测量过程中疏忽大意所造成的测量误差称为疏忽误差。
这类误差的数值是很难估计的,带有这种误差的测量结果是毫无意义的。
所以,必须加强工作的责任感,避免发生这类误差。
(3)偶然误差在对某一参数进行多次重复测量时,即使消除了上述两种误差,每次的测量结果也不会完全相等。
即每一个测量值与被测量参数真实值之间,仍然会或多或少地存在着一定的差值。
这个差值称为偶然误差。
5. 简述仪表的精度?在工业生产上,经常用仪表的精度级来表示仪表的准确度。
所谓仪表的准确度,就是仪表测量结果的准确程度。
仪表的准确度不仅与绝对误差有关,而且还与仪表的标尺范围有关系。
工业仪表的误差经常将绝对误差折合成仪表标尺范围的百分数表示,称为相对百分误差。
δ标尺下限标尺上限--=X X ×100% 式中:δ——相对百分误差X ——被测参数的测量值X 0——被测参数的真实值有时还提到仪表的允许误差。
某台仪表的允许误差,是指该台仪表在规定的正常情况下的相对百分误差的最大值,以公式表示为:仪表的允许误差=仪表的测量范围仪表的最大绝对误差±×100% 仪表的准确度是分等级的,而等级是按国家统一规定的允许误差大小来划分的。
至于仪表的精度级,则是将仪表的允许误差的“±”及“%”号去掉后的值。
例如某台压力表的允许误差是±2.5%,则该台仪表的精度级就是2.5级,或称2.5级表。
仪表的精度级以规定的符号形式标志在仪表的标尺上。
6. 压力表示方式有哪几种?压力的表示方式有三种:绝对压力;表压;负压或真空度。
绝对压力是指介质实际承受的压力。
表压是指高于大气压的绝对压力与大气压力之差。
真空度是指大气压力与低于大气压力的绝对压力之差,真空度也叫负压。
7. 简述弹簧式压力表的工作原理?弹簧式压力表主要由测量元件和放大指示机构组成。
测量元件--弹簧管,是一根弯成270°的圆弧椭圆形截面的空心管。
管子的自由端封死,管子的另一端固定在接头上。
通入被测压力,由于椭圆形截面在压力的作用下将趋向外,从而使弹簧自由端产生变形。
此位移一般较小,必须通过放大机构才能指示出来。
弹簧管做成扁圆形的目的是其两个面的面积不一样大。
外表面面积大,所以受力大,向外挺。
8. 压力表的选用原则是什么?压力表的选用首先考虑它的量程范围,准确度和灵敏度;其次要考虑压力表的外形尺寸,安装环境和被测介质的性质以及规程的有关规定。
压力表的量程应选容器最高工作压力的1.5--3倍,最好是两倍。
弹簧管式压力表的“精度”,此值是表示其允许误差为表刻度极限的百分数。
如:1.5级,允许误差为其刻度极限的1.5%。
9. 压力计安装应注意哪些事项?压力计安装应注意如下事项:(1) 压力计的取压点必须选在能正确反映被测压力实际大小的地方。
(2) 压力计的位置与被测压力的取压点不在同一个平面时,应该考虑静压对压力指示值的影响。
(3) 安装地点应便于观察、检修,避免振动和高温的影响。
(4) 测量蒸汽压力时,应加装凝液管,以防止高温蒸汽与测压元件直接接触。
对有腐蚀性的介质,应加装有中性介质的隔离罐。
(5) 取压口到压力计之间应装有切断阀,以备检修压力计使用。
(6) 需要进行现场校验和经常冲洗引压管的情况下切断阀可改用三通阀。
10. 压力表有哪些缺陷时停止使用?压力表在使用中压力表指示失灵、刻度不清、表盘玻璃破裂、泄压后指针不回零位、铅封损坏等情况,均应停止使用。
11. 节流装置为什么前后需要有直管段?进入节流装置的流体必须呈层流状态。
如果直管段不够,会破坏流体的层流状态,产生部分偏流或旋流,影响到测压点压力的大小,因此安装条件规定节流装置前后应有一段直管。
12. 差压变送器的作用是什么?差压变送器分气动差压变送器和电动差压变送器两种,它们分别属于气动单元组合仪表和电动单元组合仪表中的变送单元,用来连续测量检验装置所感受的差压,并将该差压转换成与其成比例的气(或电)信号,输送到气动(电动)显示仪表、调节器,作为指示记录或调节信号。
差压变送器由测量感受部分和气(电)动转换部分所组成。
测量感受部分主要由金属膜盒组件和机体所组成。
它的作用是将差压转换成力的形式,作用在转换部分的杠杆上,使杠杆以密封片为支点转动。
这部分实际上是个差压-力转换元件。
气动转换部分主要由杠杆机构、反馈波纹管和放大器组成。
它将测量元件所产生的杠杆转角转换成挡板位移,经放大器功率放大后,转换成成比例的气动压力信号,这压力信号一方面作为变送器的输出,与此同时引入反馈波纹管进行反馈。
13. 简述气动差压变送器的工作原理?差压变送器是基于力矩平衡原理进行工作的,它没有大的机械位移和可动部分的摩擦,因此具有较高的灵敏度和精度。
差压变送器的平衡原理如同杠杆平衡一样,当变送器输出压力稳定时,检测装置(金属膜盒)所感受的差压(△P=P1-P2)作用在杠杆上,对支点(即密封片)产生一个顺时针方向的力矩M测。
与此同时,变送器输出也进入反馈波纹管内,产生一个反馈力,使主杠杆对支点产生一个逆时针方向力矩M反。
主杠杆上作用的这两个力矩M测和M反达到平衡输出的压力P出与差压信号相对应。
简单地说,差压变送器在稳定状态下,其测量力矩与反馈力矩是相平衡的,这就是差压变送器的工作原理。
气动差压变送器有许多不同的结构型式。
从转换部分不同来分,可分单杠式和双杠式两种。
单杠式差压变送器,结构简单,灵敏度高,但量程小。
双杠杆差压变送器具有较宽的量程调节范围。
在量程调节范围相同的情况下,双杠杆式结构尺寸比较小巧紧凑。
因为它是借助于压缩空气为能源来工作的,所以利于防爆,很适合化工厂中使用,特别是对改善操作工人的劳动条件,实现集中控制提供了条件。
目前在化工生产中被广泛地用来进行流量、液位等的测量变送,以达到控制生产的目的。
14. 简述电动差压变送器的工作原理?电动差压变送器与气动差压变送器一样,都是用来连续测量差压、液位、分界面等工艺参数的。
它与节流装置配合,还可以连续测量液体、蒸汽和气体的流量。
与气动差压变送器相比,电动差压变送器具有反应速度快,传送距离远等优点。
电动差压变送器是以电为能源,将被测差压△P的变化转换成4-20mA的直流标准信号。
送到显示仪表或调节器进行指示、记录或调节。
(1)基本结构电动差压变送器的机械结构与气动差压变送器基本相同,由四部分组成。
测量部分包括高、低压测量室;测量元件;轴封膜片和引出杠杆等。
作用是将差压转换成作用力(作用于主杠杆上)。
机械力转换部分由主杠杆、副杠杆、主副杠杆连接簧片、十字簧片等部分组成。
其作用是完成力-位移的转换,即将膜盒对主杠杆的力转换成相应的检测片的位移,同时也起测量力矩和反馈力矩的平衡作用。
位移检测器和电子放大器将测量信号转换成4-20mA的直流信号输出。
电磁反馈机构将变送器输出的电流转换为相应的负反馈力,作用于副杠杆,形成负反馈力矩,与测量力矩相平衡。
(2)工作原理电动差压变送器也是根据力矩平衡原理工作的。
其动作过程如下:当被测压差引入后,作用在测量元件膜盒上,转换成作用于主杠杆的力F测。
在F测的作用下主杠杆绕轴封膜片支点产生偏转,并通过连接簧片使副杠杆以十字簧片为支点产生偏转,从而使固定在副杠杆上的位移检测片移动一定距离,位移检测线圈能够将此微小位移转换成相应的电量,再通过电子放大器变为4-20mA的直流电流输出。
此输出电流通过固定在副杠杆上而又处于永久磁钢中的反馈线圈。
由于通电线圈在磁场中受到电磁力的作用,因此当输出电流通过反馈线圈时产生一个与测量力相平衡的反馈力,作用于副杠杆,使杠杆系统回到平衡状态。
此时的电流即为变送器的输出电流,它与被测差压成正比,通过移动主、副杠杆的连接簧片改变量程。
15.简述法兰式差压变送器的结构?当测量具有腐蚀或含有结晶颗粒,以及粘度大、易凝固等液体液位时,为了解决引压管线腐蚀或堵塞的问题,可采用法兰式差压变送器,作为敏感元件的金属膜盒经毛细管与变送器的测量室相连通,在膜盒、毛细管和测量室所组成的封闭系统内充有硅油,作为传压介质。
毛细管外套以金属蛇皮管保护。
法兰式差压变送器的测量部分及气动转换部分的动作的原理与差压变送器基本相同。
在测量密闭容器液位时,同样需要进行迁移。
16. 差压变送器的三个切断阀的作用是什么?差压变送器有三个切断阀,一个为低压管线切断阀,一个为高压管线切断阀,一个为平衡阀。
当差压变送器投入运行时,操作步骤如下:(1) 打开平衡阀;(2) 逐渐打开两切断阀;(3) 当两切断阀全开后,再关毕平衡阀。
当差压变送器停止使用时,操作步骤如下:(1) 逐渐打开平衡阀;(2) 当平衡阀全开后,先关高压切断阀,后关低压切断阀。
17. 简述靶式流量变送器的测量原理?在流体管道的中间,迎着流体的方向安装一钢片,称为“靶”。
流体流速发生变化时,靶的受力也发生变化,流量与靶上受力的平方根成正比。