仪表安装基础知识

仪表安装基础知识
仪表安装基础知识

一、基础知识

在自动化控制系统中,控制仪表是实现自动化控制理论、完成生产自动化的重要工具。检测仪表将生产工艺参数变为电信号后,由控制仪表与装置进行显示、记录与控制,让人们了解生产过程情况的同时对生产过程实施自动控制,使工艺参数符合工艺设计安全生产和降低成本的预期要求。

1.1仪表的分类

过程是自动化系统实施控制的对象和存在的基础,没有过程就没有控制仪表和自动化控制系统。控制理论和实现控制理论的研发和使用均来自于对过程的认识和抽象、建模,在此基础上以有效控制为手段,以获得最佳结果(产品和状态)为目的的过程状态指示和控制。

自动化控制仪表可简单的分为检测仪表、显示仪表、控制仪表、执行器四大类,如下图所示。

图2-1 仪表分类示意图

按控制仪表依所用能源的不同,可以将其分为电动、气动、液动和混合式等几大类。其中,气动和液动控制仪表发展最早,但电动控制仪表发展异常迅速,现在已占绝对统治地位。

气动控制仪表性能稳定,可靠性高,具有本质安全防爆性能,不受电磁场干扰,结构简单,维护方便,但不适应远距离集中控制。在许多控制系统和复杂程度大的生产过程中已不能满足要求。

电动控制仪表有本安和非本安之分,从原理上分类,电动控制仪表可分为模拟式和数字式控制仪表两大类。模拟式控制仪表与装置按结构形式可分为基地式、单元组合式、组件组装式三大类。

基地式控制仪表以指示仪表及记录仪表为中心,附加一些线路或器件来完成控制任务。一般结构比较简单,价格低廉。适用小型企业的单机和自动控制系统。

单元组合式控制仪表根据自动检测与控制系统中各组成环节的不同功能和使用要求,将仪表划分为能独立实现一定功能的若干单元。各单元之间联系采用统一标准信号。这些少量的单元经过不同的组合,可构成多种多样的、复杂程度不同的自动检测和控制系统。单元组合仪表应用灵活,通用性强,便于控制仪表生产,维护及备品库存。

组件组装式控制装置是在单元组合式仪表基础上发展起来的成套仪表装置,它的基本组成是一块块功能分离的组件,组件组装式控制装置在结构上可分为控制柜和显示操作盘两大部分。控制柜内插入若干个组件箱,若干块组件板又插入组件箱中。显示操作盘常常用一台电子显示屏幕集中显示操作,大大改善了人—机联系。在控制柜中各个组件之间的信息联系,采用矩阵端子接线方式,接线工作都集中在矩阵端子接线箱里进行。组件组装式装置可由仪表制造厂预先根据用户要求,组装好成套自控系统,再以成套装置形式提供给用户,从而使得自控系统的现场施工,系统安装和调试工作量减小,也使维护、检修和系统改组工作得以简化。

数字控制仪表装置可分为数字调节器、PLC、工业控制机、DCS分散控制系统、FCS总线控制系统等五大类。

A.数字调节器

有几个数据量采集及开关量输入/输出功能,主要用于实现一个或几个回路

的连续控制。

数字调节器按控制回路数目分为:

单回路调节器:用于构成一个简单的控制回路,或一个串级控制回路,或一个比值控制回路等。

多回路调节器:可以对多个回路(2个、4个或8个)进行分时控制。

数字调节器按控制规律分为:PID(比例、积分、微分)调节器;PID参数自整定调节器;自适应调节器;模糊控制器;智能调节器等。

B.PLC可编程控制器

控制器提供多种软件功能模块,由用户通过组态功能实现各种控制系统,具有大的应用灵活性,软件系统较复杂。

固定程序调节器:不用用户组态,但有的可通过简单的设定在控制器给定的几种控制结构中进行选择。

C.工业控制机(工控机)

用于对多个(几个到几十个)回路进行闭环连续控制及断续控制。采用模块化结构,由主机板和系统支持板组成。支持板种很多,如A/D转换板、内存扩展板、开关量输入输出板、CRT接口板、打印机接口板、串行通信板等等。这些模板通过标准总线相互连接进行信息交换。总线包括电源线、数据线、地址线及控制线。实际使用时,所选用的功能模板都插在一个专用机架的总线插槽内,选择所需模板即可组成各种不同的数据处理及控制系统。这种总线结构的工业控制机具有模板种类多、组合灵活、使用方便、可靠性高、抗干扰能力强及价格低廉等特点,并有丰富的应用软件及良好的开发环境,在燃气场站的控制系统中得到广泛应用。

D.集散控制系统DCS

将数字技术,微电子技术、通信技术CRT显示技术与控制技术紧密结合产生的一种综合控制系统,它采用控制分散、集中显示操作及管理的策略,具有控制算法丰富,回路组态灵活、监控操作方便、系统安装简便、增扩修改容易,高可靠性及高可维护性等特点。近30多年来,DCS日益得到广泛应用,已在工业控制中占主导地位。

E.现场总线控制系统FCS

通用的或专用的微处理器置入传统的测量控制仪表中,使之具有数字计算和数字通信能力,采用一定介质(双绞线、同轴电缆、光纤、无线电、红外线等)作为通信总线,按照公开、规模的通信协议,在位于现场的多个设备之间以及现场设备与远程监控计算机之间,实现双向、串行、多点数据传输和信息交换,控制系统功能能够不依据控制室的计算机或控制仪表,直接在现场完成,实现了彻底的分散控制。无需按控制回路进行一对一的设备连线,但同时又为多个设备提供电源,打破了传统控制系统的结构形式。现已逐步得到使用。有望成为21世纪控制系统的主流产品。

1.2仪表主要品质指标

精度和精度等级

精度是指测量结果和实际值的一致程度,是仪表基本误差的最大允许值,习惯上也简单地说为基本误差或允许误差。精度高意味着系统误差和随机误差都很小。

精度等级是仪表按精度高低分成的等级,它决定仪表在标准条件下的误差限。仪表的精度等级是根据引用误差来划分的,如某台仪表的最大基本允许引用误差为±1.5%,则该仪表的精度等级为1.5级。

滞环、死区和回差

滞环是指由输入增大的上升段和减小的下降段构成的特性曲线所表征的现象。

死区是指输入量的变化不致引起输出量有任何可察觉变化的有限区间。死区用输入量程的百分数表示。

回差(也叫变差)是指输入量上升和下降时,同一输入的两相应输出值间(若无其它规定,指全范围行程)的最大差值。回差包括滞环和死区,并以输出量程的百分数表示。

重复性误差和再现性误差

重复性误差是指在同一工作条件下,对同一输入值按同一方向,连续多次测量的输出值之间的差值。一般用量程的百分数表示。

再现性误差是指在同一工作条件下,在规定时间内对同一输入值两个相反方向重复测量的输出值之间的最大差值。再现性误差是包括重复性误差、滞环、死

区和漂移的综合性指标,一般用量程的百分数表示。

灵敏度和灵敏限

灵敏度是表达仪表对被测参数变化的灵敏程度。是指仪表在达到稳定状态后,输出信号变化量与引起此输出信号变化的被测参数变化量之比。它是仪表输入与输出转换曲线上的斜率。

灵敏限是指能够引起仪表输出信号发生变化的输入信号的最小变化量。一般,仪表的灵敏限的数值不应大于仪表允许误差绝对值的一半。灵敏限实际上就是死区。

非线性误差

对于理论上具有线性特性的仪表,实际上输入输出特性曲线对理论线性特性的偏离程度。

动态误差

由于检测环节中存在的元件动惯量(时间常数),测量传递滞后(纯滞后时间)带来的误差。

时间常数

时间常数是指当输入阶跃信号时,仪表的输出值达到其稳定值的63.2%所需的时间。

全行程时间

全行程时间是指当输入满量程阶跃变化时,输出由下限至上限,或反行程移动所需的时间。通常以全量程的5%作为输出下限值,全量的95%作为输出上限值。

稳定时间

稳定时间是指从输入信号跃变化起,到输出信号进入并不再超过偏离其最终值规定(如5%)时的间隔时间。

滞后时间

滞后时间也叫时滞,是指当输入产生变化的瞬间起,到它引起输出量开始变化的瞬间止的时间。

综合误差TPE(Toal Probable Error)

是指仪表精度以及诸如静压、温度等多种附加误差的均方根误差。

稳定性(度)和可用性

稳定性是指在规定的工作条件下,仪表性能随时间保持不变的能力。通常用零点漂移来衡量。

可用性是指仪表在某时刻具有或维持规定功能的能力。可用如下关系表示:

MTBF:平均无故障时间

MTTR:平均故障修复时间

1.3信号制及供电

一个过程控制系统由许多仪表组成,系统中仪表的输入和输出相互连接,所以需要统一的标准联络信号,才能方便的把各个仪表组合起来,构成系统。通信协议和信号制就是解决这一问题的。供电、供气为系统仪表提供工作能源。

1.3.1 信号制

信号制是指在成套系列仪表中,各个仪表的模拟输入、输出信号采用的统一的联络信号标准。

电动仪表的输入/输出:4~20mA DC

1~5 V DC

控制系统中,电流信号适合于远距离传输,进出控制室的传输信号通常采用电流信号,控制室内部各仪表间联络信号一般采用电压信号,即连线的特点是电流传输、电压接受,并联接收电压信号的方式。

1.3.2 供电

根据生产过程对仪表自动化系统的重要性,可靠性、连续性的不同要求,仪表供电负荷分为保安负荷、重要负荷(双回路供电)、次要负荷和一般负荷(单回路供电)。保安供电不应与正常供电相混淆。

电源质量

通常应符合如下几项技术指标。

仪表受电端的电压及允许偏差:

交流:220V±10%,110 V±10%

直流:24V±5%

频率与波形

频率为50Hz,波形为正弦时,波形失真率小于10%。

电源瞬时扰动

电源瞬时扰动是指持续时间等于或小于0.2s的扰动。它对测量和控制系统的正常工作有重大影响。电源瞬时扰动时间应满足仪表的最小允许瞬时扰动供电时间要求。

特殊用电要求

某些仪表设备对交流电源的谐波含量、直流电压纹波有特殊要求。一般要求交流电源的谐波含量<5%;直流电源的纹波电压<1%。

DCS供电系统供电分为A,B级,即:

电压:220V AC±5%(A),220V AC±7%(B)。

频率:50±0.2Hz ( A ),50±0.5Hz ( B )。

波形失真率:<±5%。

交流输出:220V AC±2%(UPS而言)。

切换时间: 5 ~10ms(UPS而言)。

直流输出:24 V±1% (UPS而言)。

总之,仪表供电的电源质量必须符合仪表设备的要求。其中,电源容量为各类仪表耗电量总和的1.2~1.5倍。

电源类型

根据仪表设备负荷类型,供电要求,仪表电源分别设工作电源和保安电源。

工作电源:一般采用重要负荷类别的电源作为仪表的工作电源,由电气专业引入。

保安电源:通常可分不间断供电装置,带速自起动发电机组,由外部引入的符合保安电源要求的独立电源等三种。DCS和ESD(通常由PLC完成)系统必须采用保安电源。

供电方式

仪表电源应具备保安电源同工作电源并网运行的条件,工作电源可自动切接到保安电源工作。

大型工程装置分散,仪表用电种类多,容量大,常为三级供电。即总供电箱

(中央控制室)、供电箱(装置控制室)、分组电箱(现场操作室)。

中、小规模工程、用电类型不变,容量也较小,装置相对集中,供电常采用单回路供电、环形回路供电和多回路供电方式。其中多回路供电使用的较多。1.4控制方案

自动化控制系统根据不同的被控对象,通常可分为如下十二种控制方案。

单回路控制

控制方案中最为常见的一种,由一台调节器,一台传感器,一台执行器构成负反馈闭环进行定值控制。

串级控制

两个调节器相串联,主调节器的输出作为负调节器的给定,适用于时间常数及纯滞后较大的对象,如加热炉的温度控制。

比值控制

控制两种物料保持一定的比值关系。比值控制可分为单闭环比值控制、双闭环比值控制、串级比值控制、逻辑比值控制四种。

均匀控制

控制两个有关的变量,使它们都是平缓变化,相互兼顾,从组成的仪表设备来看它们与单回路没有什么差别,主要差别在于传感器的量程确定(适当大一些)和调节器的参数整定上。实际生产中,均匀控制通常分为简单均匀控制,串级均匀控制,双冲量均匀控制三种。

分程控制

由一个调节器去控制两个或两个以上的调节阀,用于一个被控变量需要两个或两个以上的控制变量来分阶段进行控制或者控制变量需要大幅度改变的场合。如化学工业中夹套反应器温度的控制;天然气为原料生产合成氨的大型氨厂中一段炉烧嘴燃料气压力的控制和废水中和过程的PH控制等。

模拟计算单元的控制(随动控制、预估控制)

调节器的给定值因为该被控变量无法直接用仪表测量出来,由模拟计算单元根据工艺工况的变化随时计算出来的值给出,如对某些流量需进行温度、压力校正然后实施控制等。

选择控制(超驰控制、取代控制)

调节器的流量值可以根据工艺的要求自动选择一个最高值、最低值或者可靠性,亦可以根据工艺的工况来自动选择预先设计好的几种控制系统的结构和组成。如使用触媒的固定床反应器温度控制。

前馈控制

调节器根据干扰的大小、不等被控变量发生变化,直接进行校正控制,其常与反馈控制结合在一起使用,如热交换器的热焓控制和锅炉汽包液位的三冲量控制等。

非线性控制

当被控对象非线性较为严重时使用非线性控制,以起到补偿,平稳运行的目的。非线性控就是对对象的非线性进行补偿控制。

采样控制(间歇控制)

调节器的输入输出是断续的,即调节一段时间再保持一段时间等等。它常用于纯滞后特别大的对象,以防止控制作用超调。

模糊控制

模拟人的操作方式进行判断,推理并调节,常用于控制对象特性复杂,较难控制的场合。模糊数学是其理论基础,如热处理中的均匀炉温控制。

1.5控制品质指标

生产过程的操作控制通常分为物料平衡控制和能量平衡控制、产品质量控制或成份控制、限制控制或软保护控制三大类。对控制的品质通常有如下要求。

衰减比

它是表征系统受到干扰以后被控变量衰减程度的指标,其值为前后两个相邻峰值之比。一般控制在4:1到10:1之间。

余差

它是指控制系统受到干扰以后,过渡过程终了时被控变量的残余偏差,即被控变量在扰动后的稳态值与给定值之差。

最大偏差

它表示被控变量偏离给定值的最大程度。对于一个衰减的(收敛)过程,最大偏差就是第一个波的峰值。

过渡过程时间

它表示从干扰产生的时刻起,直到被控变量建立起新的稳定为止的这一段时间。

振荡周期

被控变量相邻两个波峰之间的时间叫振荡周期,振荡周期的倒数称为振荡频率。

调节器比例度、积分时间、微分时间的参数整定,其目的就是为了保证控制品质指标,使其工况运行达到最佳效果。

二、施工程序

2.1工程特点

附属性

自控专业服务于工艺生产,设备安装在工艺设备或管道上,因此施工受限于其它专业。

复杂性

仪表设备、配件种类繁多,设备更新快,安装材料品种多,规格多,给施工维护管理带来种种困难。

多样性

在世界范围内各国都重视自动化的发展,新型号、新技术、新产品的不断上市,安装形式多种多样,不断给安装维护工作带来新课题。

专业性

自控专业是一个专业性很强的专业,需要有专业化知识和技能。自控安装是一个综合性工作,不但要掌握本专业的知识和技能,还要掌握一定水平的其它专业技能,如电工、管工、钳工、电焊等。是集多专业于一身的综合性专业。2.2施工程序

自控工程施工程序如图3-1所示。

2.3一般要求

为保证自动化仪表专业施工顺利进行,仪表技术员应先期进驻施工现场,全面仔细地核对、测算施工材料,及时进行施工图纸会审,编制施工方案和做好施工作业技术交底准备。

施工时严格执行《自控仪表安装工程质量检验计划》中的检查制度,每项工序完工时,按《自控仪表安装工程质量检验计划》要求由技术员填写施工质量检查申请书,书面通知工程监理和有关QC人员,对实际施工质量做出结论,并形成书面记录。上道工序安装质量不合格,不得进行下道工序作业。

与工艺管道和设备专业联系密切的仪表单元施工,应与工艺、设备专业积极配合(如水压试验和探头安装),必要时与相关专业一起编制相应的施工方案和

技术交底。

图3-1 自控工程施工程序图

持续改进文明施工及成品保护管理,确保工完、料净、场地清。严格遵守国

家规范和施工现场的各项安全规定,确保人身安全和设备安全。

2.4工序原则

遵循先单校后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端(控制室、现场仪表)后中间(电缆、导压管)的程序。

仪表设备安装要在控制室的土建及电气工程完工后进行,安装过程遵循先里后外、先高后低、先重后轻的程序。

仪表调校遵循:先取证后校验;先单校后联校;先离线测试后在线测试;先单回路再复杂回路;先单点后网络的原则。

2.5技术准备

熟悉图纸、产品说明书、随机资料,提前进行图纸的专业会审工作,发现问题,及时以工作联络单的形式向业主、监理、设计单位提出。

做好施工技术交底,使施工人员懂得工艺原理、施工特殊要求及关键技术,保证各工序的施工质量。若需要可组织培训。

针对工程的特点和技术要求编写《自控仪表施工技术方案》、《自控仪表安装工程质量检验计划》等技术文件。

2.6现场准备

按合同和总体计划做好专业施工计划、劳动力计划、机具计划、材料计划、培训计划工作。

对工程施工中需要用到的校验设备做好审查标定,调整好施工机具,确保施工的顺利进行。

按规定做好成套设备的开箱检查工作,做好管材与管件、仪表设备、电气材料的出库检验工作。

配合土建完成专业内各种预埋件及孔洞预留工作,配合工艺安装做好各种管咀的定位工作。

三、设备安装

3.1一般规定

仪表安装前首先按照图纸对型号、规格、材质、位号进行核对,附件齐全、外观完好,并经单体调校和试验合格。

现场就地仪表安装高度,表中心距地面宜为1.2m左右,显示仪表安装在便于观察维护的位置。

安装在工艺管道上的仪表必须便于操作、维护、拆卸,并考虑操作工在操作时间的人身安全。

仪表外壳上的箭头指向必须与管道介质流向一致。

分散控制(DCS)、可编程度控制(PLC)和总线控制( FCS)系统必须在控制室的土建、电气、安防、暖通工程全部完工后安装。

DCS、PLC、FCS系统安装前必须建立起良好的工作使用环境,施工单位应会同监理和业主检查控制室和机房,共同确认安装必需的下列条件已具备:

A 机柜基础型钢已安装完毕,并符合要求。

B 地板、顶棚、墙面、门窗等均已施工完毕,室内杂物清理干净。

C 空调系统安装调试完毕,已处于正常运转状态,室内温度、湿度均达到系统要求。

D 不间断电源(UPS )及室内照明全部施工完毕,投入正常运行。

E 接地系统施工完毕,接地电阻符合设计规定。

F 自动消防系统施工完毕。

G 控制室已具备封闭式管理条件,室内附属公用设施已完备。

H 卫生清扫工具、吸尘器、灭火器具及防鼠器具等已准备就绪,临时防火安全设施齐全,控制室工作制度健全。

I机房附近不得有震动和电干扰施工。

对本安回路进行检查时,应首先确认与本安系统有关的电缆及端子排的色标(通常为蓝色)符合要求。

PLS、DCS、FCS系统电缆的检查应按下列要求进行:

A 随机电缆(系统电缆)的型号、尺寸、及其附件和工具应齐全,并满

足相关系统资料的技术参数要求。

B 随机电缆的外部绝缘层应无损坏,绝缘电阻符合制造厂标准。

C 系统模件之间、节点之间及相关终端之间电缆应连接正确,网络通讯电缆、总线电缆之间的连接应符合制造厂及系统的设计要求。

安全接地、工作接地应按详细设计图和系统设备技术条件要求进行检查,并符合下列要求:

A 系统设备的安全、工作接地应与接线图一致。

B 设备内部接地网不应形成回路。

C 机柜内部安全栅接地系统应符合设计规定和本安系统要求。

D 机柜及设备内部易对人身造成伤害的地方应有明显的警示标志和防护措施。

应对所有的设备如机柜、各类卡件、现场仪表、打印机、拷贝机、PC机、投影仪等设备进行外观检查。所有设备均应有完整的技术文件、相应系统软件及设备驱动程序。

PLC、DCS、FCS设备不宜在无空调、除湿设备的库房内长期存放。

系统硬件安装和检查时,应记录制造厂设置的DIP开关缺省位置,插拔卡时不得用手或工具直接触摸电子线路板,严禁用易产生静电的刷子或化纤织物等清洗各类卡件及设备,操作者应采取防静电措施,如佩戴防静电手链等。

PLC、DCS、FCS系统检查记录由检查人、监理及业主代表签字确认。3.2盘箱柜和操作台安装

DCS、PLC、FCS系统设备出库运输时应选择平坦、无障碍的运输道路。运输过程中,车速不宜快,并应防止剧烈冲击与振动。装卸作业场地应平整、坚固,并具有足够的作业空间。

在设备吊装与搬运过程中,应保持平稳。宜用吊车或铲车进行作业,不得使用斜度大于10°的滑梯、滑板进行人工装卸。

开箱检验应在制造厂代表在场的情况下会同监理、业主共同进行,检验后应签署检验记录。

设备开箱前,应检查外包装是否完整。开箱后,应检查内包装是否破损、有无积水,防潮、防水及防震等措施是否齐备,防倾斜、防振动标志是否异常。当

环境温度小于4℃时不宜对刚搬进室内的设备进行开箱,避免凝结水侵蚀设备。

设备开箱应使用适当工具,按层次顺序打开包装,严禁猛烈敲打。

开箱检验应按装箱单逐一清点,并应符合下列要求:

A 所有硬件、备件、随机工具的数量、型号、规格应与装箱单一致。

B 设备及备件外观良好,无变形、破损、油漆脱落、锈蚀等缺陷。

C 资料齐全,软件媒体外包装应完好无损。资料应包括系统硬件配置图、盘内平面布置图、盘内接线图、I/O地址分配表、梯形逻辑图、功能模块逻辑图或应用程序文件清单、因果表、启动停车顺序图、系统软件组态手册、系统安装手册、使用手册或系统操作手册等。

设备安装应由远及近。在控制室和机房内搬运或移动时,不得损坏地面,就位后应及时固定。

系统安装后应经常保持室内清洁,定期用吸尘器除尘,如需拖洗地面,不宜过湿。

系统分为控制室内安装和现场安装两种方式。在控制室内安装应保证符合系统安装手册中的有关要求。现场盘安装地点应避免高温、湿度大、振动大、电磁场强等场所,并应有防雨防潮措施。在要求防爆场合,应有密封垫和正压通风系统。盘接地和系统接地应符合设计和系统安装手册的要求。

盘箱柜和操作台安装严禁用气焊、电焊开孔,应采用机械或液压开孔器开孔。

支架底座尺寸要与设备尺寸一致,安装要垂直平整,牢固。

安装位置不影响操作、通行和维修,并标明编号。

钢结构上安装的仪表箱和接线盒,其支架应考虑防火涂层厚度,标高符合规范标准和设计要求。为了防止雨水进入接线箱,进出接线箱的电缆要从接线箱底部进出线,且做好密封。

盘箱柜和操作台利用镀锌螺栓固定在基础或支架底座上,严禁焊接。

盘箱柜和操作台安装误差符合规范标准和设计要求。

3.3温度仪表安装

测温元件应安装在能准确反映介质温度的位置,一般设计已确定。

对于易燃、有毒、高温介质,为了便于维护,防止介质泄露,安装在管道上的温度检测仪表均配有保护套管。保护套管在安装前应进行液压强度试验,试验

压力为工作压力的1.5倍,稳压10分钟无泄漏为合格。

工艺管道直径小于80mm时必须加扩大管。

工艺管道上的测温元件垂直或斜插45°安装时,插入深度应大于250mm或处在管道中心,斜插入方向与被测介质逆向。

测温点的温度高、插入深度深且是水平安装时,必须有防弯曲措施(如使用套管)。

安装在含固体颗粒介质的测温元件,应有防磨损的保护措施(如耐磨热电偶)。

3.4压力仪表安装

在工艺管道基本结束时进行压力表安装,表的朝向面向操作员便于观察的方向。

低压测量时,压力表与压力变送器、压力开关的取压点尽量在同一高度且与取压部件高度一致。

现场高压设备和管道上的压力表,如在操作岗位附近,压力表必须加保护罩,否则安装高度应距地面1.8米以上。

当压力取源部件和温度取源部件处在同一管道上时,压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧且介质流速稳定的地方。

3.5流量仪表安装

流量仪表一般大多数由管焊专业负责安装,本专业要配合并检查。

孔板、喷嘴和文丘里管等节流装置,安装前应进行外观尺寸检查,并作好记录,安装时孔板的锐边或喷嘴的曲面迎向被测介质的流向;孔板、喷嘴及文丘里管的前后直管段长度和孔板法兰的端面与轴线垂直度应符合设计和规范要求。

涡街流量计安装在无振动的管道上,上下游直管段的长度应符合设计和规范要求;放大器与流量计分开安装时,两者距离不宜大于20m且需用专用电缆连接。

转子流量计必须安装在垂直管线上,被测介质的流向应由上向下,上游直管段长度应大于5倍工艺管道内径,且配备相应规格的过滤器。

质量流量计应安装在水平管道上,介质为气体时,箱体管应处于工艺管道的上方;介质为液体时,箱体管应处于工艺管道的下方。

超声波流量计安装,超声波流量计有接触式和非接触式二种,时差法和多普

勒效应法检测原理应用较广,实际工作中,大多使用非接触式进行流量测量。非接触式换能器一般采用专用夹具安装在工艺管道上,管道应有一定的直管段长度,上、下游直管段长度规范标准尚无明确统一规定,按设计或产品要求确定。换能器分单声道和双声道二种安装方式,单声道安装方式有透射法(Z法)和反射法(V法)二种,双声道有交叉法(X法)、反射法(2V法)和平行法三种。换能器安装时,换能器轴向间距之间直管道不应有焊缝或法兰,管壁应打磨干净,表面不能有凸凹现象,换能器与管壁之间应涂抹足够的硅胶或硅脂耦合剂。同一台超声波流量计的换能器和转换器之间的专用电缆长度应尽可能保证一样长。换能器可安装在水平、倾斜和流体自下而上的管道上,水平管道上安装时,换能器应安装在工艺管道水平直径或45°夹角范围内。

电磁流量计可安装在无强磁场的水平管道或垂直管道上,并保证流量计、被测介质及工艺管道三者连成等电位,并有良好的接地。当流量计安装在垂直管道上时,介质流向应自下而上。电磁流量计上游直管段的长度应大于5倍工艺管道内径。

容积式流量计宜安装在水平管道上,刻度盘应处于垂直平面内,保持表内转轴水平,流量计外壳箭头方向应与介质流向一致。流量计上游应设置过滤器,若被测介质含有气体还要安装除气器。

气体涡轮流量计和气体罗茨流量计的安装和投用要严格按照厂家要求进行。

3.6物位仪表安装

浮筒液面计的安装高度应使正常液位或分界液位位于浮筒中心,并便于操作和维修,浮筒应垂直安装,其垂直度允许偏差为浮筒高度的2/1000。浮筒液位计安装时,浮筒内浮杆必须能自由上下,不能有卡涩现象,垂直度允许偏差为2mm。

浮子式液位开关应安装在液位变化反映明显、方便电气接线的地方,安装要牢固,浮子应活动自如。

玻璃板液面计应安装在便于观察和检修拆卸的位置,如果和浮筒液面计并用,安装时应使两台仪表的液位指示同时处于便于观察的方向,液面计安装应垂直,其垂直度允许偏差为液面计长度的5/1000。安装玻璃管液面计时,填料应用板手轻轻拧紧,防止玻璃管碎裂。

超声波物位计安装方式分悬吊式和法兰连接式二种,传感器分接触式和非接

触式二种。安装时,传感器中轴线应垂直于被测物体表面,避开粗糙壁、焊缝、加料通道、横档和可能的障碍物。传感器的表面一般至少高于被测物料最高物位300mm以上(避开测量盲区)。

雷达物位计一般采用脉冲和连续调频微波技术,安装方式有法兰、卡环、螺纹三种方式,天线有杆式、喇叭式和波导管三种,安装时,天线底部必须伸入到容器内部(避免管口壁的反射干扰),距器壁、管道及其它设备间距一般应大于1m,不要安装在容器中心(避开反射干扰集中的地方),调整天线尽可能使雷达波束与被测介质物面垂直。雷达物位计没有测量盲区。

3.7过程分析仪表安装

过程分析仪表主要包括取样与预处理装置、样品测量设备、显示及数据处理设备、样品排放及回收设施、能源供给及载体回收设施等五部分,并与DCS进行数据通讯。其中取样及预处理装置是过程分析仪表施工的主要内容。

取样部件安装位置应避开工艺调节阀的出口和节流装置前后直管段范围,严禁在工艺物料交汇处和工艺管道盲区安装取样部件。在水平或倾斜管道上取样部件安装的方位,若工艺介质为液相,选择在工艺管道下半部与管道水平直径45o 夹角范围内,当工艺介质为气相时,应选择在工艺管道的上半部。插入式或混匀式取样部件,其端口或端头应插至管道中心位置,取样端口为45o坡口时,其端口应背向工艺介质流向。

分析仪表及取样系统安装位置尽量靠近取样点,并符合使用说明书的要求。

预处理装置主要由过滤器、分离器、热交换器、冷却器、稳压和稳流部件等组成,安装时必须了解其工作原理,明确样品走向、样品的进出口,确保配管正确(要求样品物相单一、取样管道洁净,一旦接错,可能需要对相应的管道和设备部件进行脱脂和洁净处理)。

3.8压缩机械状态监控仪表安装

压缩机械监控包括热工参数和机械参数两部分。机械参数主要有轴振动、轴位移、膨胀差、轴偏心和转速等。热工参数主要有轴温、油温、油压、油液面等。旋转机械热工参数监控设备的安装可参比常规热工仪表的安装。

探头与前置放大器是成套配置的,不可互换。

在安装探头之前,首先进行探头和前置放大器联合试验(寻找最佳工作点,

确定静态安装对应的电压值)。联合试验和探头安装是机械参数监控仪表施工的关键。安装时应有机械专业人员配合并确认安装尺寸(如轴串量的中点)。

探头安装分为直接定位和间接定位二种安装方法。

直接定位

直接定位安装法适用于机组盖可以打开,且探头安装螺纹孔在机器的机体上,测量探头端面与轴表面或止推盘的被测钢性靶板的间距很方便,可用塞尺或其它量具直接测量间距。定位安装完毕,测量前置放大器的输出值并观察监控仪的示值是否符合要求,如果有差,则应将探头进一步细调,直至符合要求。专用电缆视情况在机内固定,若制造商未设电缆卡螺钉孔,则应在机组组装尚未完成之前完成螺孔的锥丝工作。

间接定位法

探头安装时可将延伸专用电缆卸掉,将探头拧入机体外壳预留螺纹连接孔。拧探头时应缓慢推进,当手感到有障碍感觉时应停止拧动。利用探头外壳螺纹距可粗调探头端面或止推盘的被测钢性靶板与轴表面的间距。然后,接线送电并稳定一会儿,再做进一步细调,测量前置放大器的输出电压并观测监控仪的示值是否符合要求,直至符合要求为止。

探头定位后,应通过锁紧螺母对探头进行紧固,拧锁紧螺母时应缓慢加力,并观察前置放大器输出电压和监控仪是否变化,若发生变化,则重新对探头进行定位。

转速探头安装时,应转动转轴,将键槽方位与探头预留安装孔错开,探头端面与轴表面的间距一般应为1.0~2.0mm左右。

3.9调节阀(开关阀)及其辅助设备安装

调节阀本体由管焊专业负责安装。

调节阀的安装方向应与工艺管道及仪表流程图( P&ID ) 一致。

带定位器的调节阀,定位器的反馈连杆与调节阀阀杆连接应适度,活动自如。应对调节阀所带附件进行防护,防止损坏或丢失。

调节阀宜垂直安装,底座离地面距离应大于200mm,阀体周围应有足够空间以便于操作、维修。调节阀膜头、电动头或活塞离其它管道设备外壁距离宜大于300mm。

电子仪表工知识与技能

设备维修工知识与技能要求(电子仪表工二) 作者:佚名 2008年12月30日 [字体:放大缩小默认] 我要评论 摘要:当电接点压力表的动触头和静触头相碰时,便会产生火花或电弧。在有爆炸介质的场合要采用防爆的电接点压力表。 标签:电子仪表工, 1、简述电接点压力表的工作原理,电气线路接线时应注意什么 答:电接点压力表实际上是在弹簧压力表的基础上加电接点装置。当压力低于下限值p1时,压力表指针上的动触头和下限给定指针上的静触头相碰,使电路接通,发出相应的下限灯光报警信号;当高于上限值p2时,则和上限给定指针上的静触头相碰,发出上限的灯光报警信号。 电接点压力表的供电电压可以是直流,也可以是交流,但交流电压不得超过380v,直流电压不得超过220v,通过触头最大电流为1A。 当电接点压力表的动触头和静触头相碰时,便会产生火花或电弧。在有爆炸介质的场合要采用防爆的电接点压力表。 2、弹簧压力表校验时常见的故障有哪些 答:校验时常见的问题如下: (1)全部刻度范围内压力表的指示值和标准值不符,过大或过小。 (2)全部刻度范围内,压力表的指示值前面偏大,后面偏小;或者后面偏大,前面偏小; (3)校验过程中,上升时指示值与标准值相符,下降时不符合或者下降时符合而上升时不符合或者上升和下降时只有某些刻度上相符;

(4)在进行指示时表针有跳动现象。 上述问题产生的原因,通常是由传动部件的磨损和摩擦,各部件的配合位置不当或游丝松紧不合适,以及弹簧管受到损坏或者发生永久性畸变等。 3、安装压力表时,什么情况下要加装冷凝弯(圈),什么情况下要采用介质隔离装置 答:压力表在测量高于60℃的热介质时,为防止弹性元件受介质温度的影响而改变性能,一般在压力表之前加装冷凝弯或冷凝圈。 压力表在测量黏稠性介质时,为防止介质堵塞压力表内的弹簧管,一般在压力表前装隔离器,用隔离介质将被测介质隔开。 如果压力表测量腐蚀性介质时,则需装带插管的隔离器。 4、什么叫雷诺数并用公式表示出来。 答:流体惯性力与粘性力的比值称为雷诺数,它是一个无因次的量。用下式表示: Re=Luρ/η 式中: L—流体流束中的物体任意有代表性的长度; u——流体流速; η—动力粘度; ρ—流体密度; 5、标准节流装置有几种各有什么特点 答:标准节流装置有:

电仪仪表基础知识培训

仪表基础知识过程控制一般是指冶 金、石油、化工、电力、轻工、建材等工业部门生产过程的自动化,即通过采用各种自动化仪表、计算机等自动化技术工具,对生产过程中的某些物理参数进行自动检测、监督和控制,以达到最优化的技术经济指标,提高经济效率和劳动生产力,节约能源,改善劳动条件和保护环境卫生等目的。 过程控制系统是指自动控制生产过程中的温度、压力、流量、液位、成分分析等这样的一些变量,并且使这些变量稳定在某一范围,或按预定的规律变化的系统。 自动控制系统由三个部分组成: 第一部分:检测仪表 检测仪表是用来检测工艺过程参数的仪表(也叫一次仪表),它是工人的眼睛,它能检测工艺过程的大部分参数,这是人所做不到的。例如:物质的成份分析(如:酸浓、SO2、O2,PH 等)流量、液位、湿度、压力、转速、温度、重量、位移、振动等。这些测量有的是直接测量出来的,但是大部分参数是不可能直接测量出来的,要用间接测量的方法才能测量出来。 第二部分:指示、调节仪表指示、调节仪表是控制系统的核心,相当于人的大脑,一般称为“二次仪表”。现在大多数用DCS系统、PLC系统(可编程序控制器)。一套DCS系统或PLC系统可以完成以前单体仪表所有的功 能。 PLC控制系统的特长是用于开关控制,故现在很多电气设备都随机带来PLC控制系统,最小的控制系统甚至只有几个检测点。但是若模拟信号太多,则用PLC系统就不太合适,成本太高(模拟卡较贵)。 DCS系统是一种综合控制系统,即能进行模拟控制,又能进行数字控

制,系统可大可小,大到几万点,小到几十点;自从微软公司开发出 “ WINDOWS系统以后,组态又方便,故DCS系统得到了广泛的应用,一般新上一个项目都会采用DCS系统。 第三部分:执行机构 执行机构的种类:执行机构的种类有各种各样的。除了常用的各种气动和电动调节阀外,很多电气设备都可以作为执行机构。例如风机、泵、搅拌机、加热器等。作为执行机构用的最多的还是各种各样的调节阀。所有的调节阀都由两部分组成:驱动部分和执行部分。驱动部分有:气动簿膜、气缸、电磁阀,还有电气驱动系统。执行部分有:单座阀、双座阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、三通阀等。 仪表工位号的说明 就象每一个人都有一个名子一样,每一个仪表检测控制系统都有一个名称,我们称之为工位号(TAG。这个工位号在一个DCS系统中是唯一的,绝对不能重复。仪表工位号由几个英文字母及阿拉伯数字组成,一般最多8 位,如:PICA1301 LICA1402、TICA1503等。 第一个字母是参数符号,代表生产过程中的各种参数,如:温度、压力、流量等;后面的英文字母叫功能符号,代表该仪表系统的各种功能,如:记录、调节、报警等;前面2 位阿拉伯数字一般代表生产工序(工厂总图布置分配的子项号)(祥光铜业的子项清单)。如:熔炼蒸汽干燥系统是“04”;硫酸净化系统是“26”;制氧站系统是“37” 等等。后面2 位阿拉伯数字一般代表该工序该参数的序号。在要超过8位时,可以去掉某些功能符号。

航空仪表基本知识汇总

概述——航空仪表的分类:发动机仪表、大气数据仪表、陀螺仪表。 第一章压力测量仪表. 压力表……测量飞机上气体或液体压力的仪表,叫做压力表。按动作原理分:机械式、电动机械式和电动式;按仪表供电的电源形式分为直流压力表和交流压力表。 2BYY-1A 功能:用来测量歼八飞机助力液压系统和收放液压(又叫主液压)系统的液压油压力。组成:两个GYY-1传感器、两个完全相同装在一个表壳的2ZYY-1A指示器,测量范围0-250公斤/厘米2。原理:测量压力时,弹簧管在压力作用下自由端产生位移、压力越大、位移量越大、当自由端向外移动时,经过曲臂连杆和活动摇臂改变电位器电刷在电阻上的位置从而改变指示器中两线框的电流比值,使指针在刻度盘上指出相应的压力数值。当仪表不通电时,指针轴上的小磁铁受拉回磁铁的作用,使指针停在刻度以下的限制柱处。 弹簧管……由于弹簧管的横截面为椭圆形,所以弹簧管受流体压力作用后,压力沿短轴b方向的作用面积大于沿a方向作用的总面积,因而沿短轴方向的作用力也就大于沿长轴方向的作用力。流体压力对弹簧管横截面积作用的结果,使长轴变短,短轴变短,即横截面由椭圆形向圆形转化。在弹簧管的横截面由椭圆向圆形转化的过程中,弹簧管外管壁受到

拉伸,内管壁受到压缩,因而外管壁产生反抗拉伸的拉应力,内管壁产生反抗压缩的压应力,这两个应力在自由端形成一对力偶,使弹簧管伸直变形,在自由端产生位移。 第二章温度测量仪表. 热电极:一般把组成热电偶的两种金属导体又叫做热电极,所产生的电势叫热电势。热端:热电偶温度高的一端叫热端或测量端。冷端:温度低的一端叫冷端或参考端。 几种常用的热电偶①铂铑-铂热电偶……属于贵重金属热电偶,分度号为LB-3热电性能稳定,测量温度范围大,精度高,可以在氧化性或中性介质中长期使用。由于这种热电偶电势率较低,金属材料价格昂贵,故一般只用这种热电偶作为标准热电偶使用。②镍镉-镍铜热电偶……这种热电偶属于廉价金属热电偶,其分度号为EA。这种热电偶的热电特性近似线性,热点率较高,价格便宜。缺点:有寄生热电势和冷端温度误差。③镍钴-镍铝锰热点偶——属于高温廉价金属热电偶,其分度号为GL。这种热电偶在300℃以下,其热电势很小,可以不进行冷端温度误差补偿,在300℃以上,其热电特性近似线性。缺点:热电特性不稳定重复性较差,故在实际应用中,应根据成型热电偶电势大小对热电偶进行分组,并与显示仪表配套使用。 2BWP-2喷气温度表……功用:测量歼八飞机、左右机涡轮后燃气均温度。组成:2ZWP-2指示器,八个GR-10热电偶和两

乳胶产品基础知识

乳胶产品基础知识介绍 一、乳胶制品的原材料: 1、天然乳胶: 天然乳胶从广义上说是指植物产生液汁;比如,杜 仲、橡胶草、无花果等,种类繁多。但是从实用和品质 以及产量来说,橡胶树所产生的液汁是最多最好的,因 此,现在一般意义上的天然乳胶都是指的橡胶树的液汁。 它从割开的橡胶树皮中滴下的乳状物质制成,这种过程 不会对树有损伤。树脂被采集后,即被搅拌和烘焙,制 成的产品即为天然的、生物能分解的乳胶。天然乳胶具 有低变应原,抗菌和抗尘特性,这使得它是过敏患者的 最佳材料,力学性能极佳。 橡胶树原产地在巴西,目前天然橡胶主要种植国家 包括马来西亚、泰国、印度尼西亚等东南亚国家和中国、 印度、斯里兰卡等少数亚洲国家以及尼日利亚等少数非 洲国家。其中东南亚地区种植和产量最多,约占世界总 产量的90%。 国内几个乳胶厂所用的天然胶以泰国三棵树品牌 居多,固含量60%左右,质量稳定。 2、合成乳胶: 合成乳胶是从石油提炼、人工化学合成的,是橡胶 高分子的乳液。其特点是性能稳定,不易发生化学反应, 做出来的产品弹性和机械性能不如天然乳胶。国内几家 乳胶制品厂主要用的有德国拜尔和一些国产牌子,品质 良莠不齐。好的合成乳胶的价格与天然乳胶的价格接近。 3、配方料: 乳胶制品在生产过程中还必须配入一定的发泡剂、硫化剂、促进剂、防老剂等等。 4、非正常添加料: 有些厂家为降低成本,会在乳胶制品的生产过程中添加一定比例的粉,以次充好来达到 克重要求,以石头粉末、滑石粉、硫磺等居多。这种粉料加多了会影响乳胶产品的性能,加 速老化。 在DUNLOP乳胶工艺上,现在厂家一般都是天然乳胶和合成乳胶配比混合使用,以达到产品兼具较好的力学性能和稳定的品质,参入合成胶也会使枕头的品相更光滑美观。国内几家DUNLOP厂家告知枕芯胶料天然胶/合成胶配比有: 80/20、 70/30、60/40;连续性片材有 70/30、20/80。市场上DUNLOP工艺绝大部分的乳胶制品理论上来讲都不能称之为100%纯天然乳胶。 TALALAY工艺先进,在乳胶制品的生产过程中一般采用100%的天然乳胶,充分发挥TALALAY 乳胶制品的优点,其性能更好。也有厂家调整配方来降低成本。

自动化仪表基础知识

第十二章自动化仪表基础知识 第一节测量误差知识 一、测量误差的基本概念 冶金生产过程大多具有规模大、流程长、连续化、自动化的特点,为了有效地进行工艺操作和生产控制,需要用各种类型的仪表去测量生产过程中各种变量的具体量值。虽然进行测量时所用的仪表和测量方法不同,但测量过程的机理是相同的,即都是将被测变量与其同种类单位的量值进行比较的过程。各种测量仪表就是实现这种比较的技术工具。对于在生产装置上使用的各种测量仪表,总是希望它们测量的结果准确无误。但是在实际测量过程中,往往由于测量仪表本身性能、安装使用环境、测量方法及操作人员疏忽等主客观因素的影响,使得测量结果与被测量的真实值之间存在一些偏差,这个偏差就称为测量误差。 二、测量仪表的误差。 误差的分类方法多种多样,如按误差出现的规律来分,可分为系统误差、偶然误差和疏失误差;按仪表使用的条件来分,有基本误差、辅加误差;按被测变量随时间变化的关系来分,有静态误差、动态误差;按与被测变量的关系来分,有定值误差、累计误差。测量仪表常凋的绝对误差、相对误差和引用误差是按照误差的数值表示来分类的。 1、绝对误差 绝对误差是指仪表的测量值与被测变量真实值之差。用公式表示为: △C=Cm-Cr 式(1-1) 试中Cm代表测量值,Cr代表真实值(简称真值),△C代表绝对误差。事实上,被测变量的真实值并不能确切知道,往往用精确度比较高的标准仪器来测量同一被测变量,其测量结果当作被测变量的真实值。 绝对误差有单位和符号,但不能完整地反映仪表的准确度,只能反应某点的准确程度。我们将各点绝对误差中最大的称为仪表的绝对误差。绝对误差符号相反的值称为修正值。 2、相对误差 相对误差是指测量的绝对误差与被测变量之比。用公式表示为 式(1-2) 式中AC为测量的绝对误差,Cr为被测变量的真实值。 由上式可见,相对误差C0是一个比值,它能够客观地反映测量结果的准确度,通常以百分数表示。 如某化学反应釜中物料实际温度为300℃,仪表的示值为298.5℃。 求得测量的绝对误差 测量的相对误差 3、引用误差(相对折合误差或相对百分误差) 测量仪表的准确性不仅与绝对误差和相对误差有关,而且还与仪表的测量范围有关。工业仪表通常用引用误差来表示仪表的准确程度,即绝对值与测量范围上限或测量表量程的比值,以非分比表示:

化工仪表维修工基础知识

化工仪表维修工基础知识 1.节流装置的流量计公式是根据流体学中的( )推导出来的。 A.伯努力方程 B.流动连续性方程 C.伯努力方程和流动连续性方程 C 2.绝对零点是( A )℃。 A.-273.16℃ B.-273.15℃C.273.15 ℃D.0℃ 3.控制系统是由( C )、检测元件(变送器)、调节器、执行器等四部分组成。 A.被控变量 B.操纵变量 C.被控对象 D.检测变量 4.引入微分作用的目的是( B )。 A.消除余差 B.改善高阶对象的调节品质 C.减小高频干扰 D.增强系统的稳定性 5.( A )是指对象内要求保持给定值的物理量。 A.被控变量 B.操纵变量 C.被控对象 D.检测变量 6.关于比例作用对闭环系统稳定性影响的描述,( B )是正确的。 A.比例度越小,闭环系统稳定性越好 B.比例度越小,闭环系统稳定性越差 C.比例带越小,闭环系统稳定性越好 D.比例增益越小,闭环系统稳定性越差7.控制系统投运的步骤是( C )。 A.先调节阀、再检测(变送器)、最后调节器 B.先调节阀、再调节器、最后检测(变送器) C.先检测(变送器)、再调节阀、最后调节器 D.先检测(变送器)、再调节器、最后调节阀 8.调节阀经常小开度工作时,宜选用( A )特性。 A.等百分比 B.快开 C.直线 D.不能判断 9.在国际单位制中,压力的法定单位是( B )。 O D.mmHg A.MPa B.Pa C.mmH 2 10.一测量蒸汽压力的压力表,安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际压力值( A )。 A.偏大 B.偏小 C.实际值一致 D.不能判断 11.当( D )时,具有积分作用的调节器会出现积分饱和现象。 A.偏差>0 B.偏差<0 C.偏差=0 D.偏差长期存在 12.引入微分作用的目的是( B )。 A.消除余差 B.改善高阶对象的调节品质 C.减小高频干扰 D.增强系统的稳定性

常见热工仪表基础知识

常见热工仪表基础知识(总8 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

仪表基础知识 1、测量误差概念 1.1、误差的分类按误差数值表示的方法分为:绝对误 差、相对误差、引用误差;按误差出现的规律分为:系统误差(规律误差)、随机误差(偶然误差)、疏忽误差(粗大误差) 1.2、真值与约定真值(近似真值)、相对真值(标准表示值) 1.3、仪表的精度等级是指基本误差(仪表在规定参比工作条件下,即标准工作条件下的最大误差)的最大允许值,精度=(最大误差/测量范围)*100% 2、化工过程仪表的分类 2.1、按读取测量值的位置可分为:就地测量仪表(如就地压力表、温度计、液位计、流量计等)和远传信号测量仪表(各类变送器、位置开关等) 2.2、按测量参数性质可分为:分析、流量、物位(液位)、压力、温度、电量、机械量等 3、分析仪表 3.1、按分析目的分为:安全检测报警分析仪(可燃、有毒气体检测)、成分分析仪表 3.2、成分分析仪的分类:离线分析仪(分析室仪器)、在线分析仪(COD 分析仪、PH计、F离子分析仪等) 4、流量测量 4.1、流量的概念:是指单位时间内流过管道某一截面的流体数量。分为体积流量和质量流量,质量流量M=体积流量Q *流体密度ρ。质量流量的常用单位有:kg/h、t/h等,体积流量的常用单位有:l/h、m3/h等。 4.2、流体流动状态的分类:A、层流(雷诺数Re〈2300) B、过渡流(2300〈Re〈4000) C、紊(湍)流(雷诺数Re〉4000)。雷诺数是指流体惯性力与粘性力的比值。 4.3、与流体有关的物理参数:温度、压力、密度、粘度、速度、流量等。 4.4、流体的密度与温度、压力的关系:气体的密度随温度的升高而减小、随压力的增大而增大,液体的密度主要随温度升高而减小、而与压力关系不大。 4.5、流量测量仪表种类有:涡街流量计、金属管转子流量计、孔板节流装置流量计、锥形管流量计、威力巴流量计、楔式流量计、质量流量计、电磁流量计等。 4.6、流量计的分类 流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。 按测量原理分有力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。 按照目前最流行、最广泛的分类法,即分为: 容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计(包括涡街流量计、质量流量计 ) 、插入式流量计。

仪表基础知识篇

仪表基础知识篇 性能指标 *1、什么是仪表的反应时间? 当用仪表对被测参数进行测量时,仪表指示值总要经过一段时间才能显示出来,这段时间称为仪表的反应时间。 *2、按误差值的表示方法,误差可分为什么? 可分为绝对误差、相对误差、引用误差。 *3、选定的单位相同时,测量值小数点后位数越多,测量越精确吗? 是。 *4、什么叫回差? 回差也叫变差,是在正、反行程上,同一输入的两相应输出值之间的最大差值。(若无其他规定,则指全范围行程) *5、什么叫仪表的死区? 死区是输入量的变化不至于引起输出量有任何可察觉的变化的有限区间,死区用输入量程的百分数表示。 标准仪器 1、如何使用兆欧表进行线路绝缘检查? 答:1)首先检验兆欧表:兆欧表有两个引线接线柱“L”和“E”。“L”表示线路,“E”表示接地。先将“L”和“E”短路,轻轻摇转兆欧表的手柄,此时表针应指到零位。注意不得用力过猛,以免损坏表头。然后将“L”与“E”接线柱开路,摇动手柄至额定转速,即达到每分钟120转,这时,表针应指到∞的位置。2)线间检查:测试前应将被测线路或设备的电源切断,并进行放电。将被测线路或电气设备用两条引线分别接至兆欧表的“L”和“E”接线柱。对地检查:将被测线路及地端用两条引线分别接至兆欧表的“L”和“E”接线柱。 3)测试时以均匀、额定的转速转动兆欧表的手柄,则兆欧表的指针会指示一定的刻度,待一分钟时,读取表针所指的电阻值>0.5MΩ 压力压差测量 基本知识 1、法兰变送器安装时,为什么一定要选择周围环境温度比较恒定的地方?(答:法兰变送器和普通变送器不同,它的毛细管、法兰膜盒是一个密闭系统,相当于一个大温包。当周围环境发生变化时,系统内的填充液会发生膨胀收缩,从而引起系统的压力变化,它作用到变送器的敏感元件,使仪表产生附加误差。而在一般变送器中,引压导管不是密闭系统,它由温度变化而引起压力变化,可以由介质扩散到工艺流程,因而不影响仪表输出。法兰变送器安装时,一定不要使变送器和法兰膜盒系统暴露在阳光底下,以免太阳直晒,使环境温度发生剧烈变化。另外,差压变送器的两根毛细管应处于同一环境温度下,这样,一定范围内的温度变化可以互相抵消。 *2、高温高真空的法兰变送器为什么特别昂贵?() 答:法兰变送器的法兰膜盒直接和介质接触,因此法兰变送器很容易遇到高真空的操作条件。当法兰变送器在真空状态下工作时,隔离膜片受到一个向外的吸力,于是膜片外鼓,使变送器密闭系统的体积增大,填充液内的压力降低,处于真空状态。这时外部的气体有可能从焊缝处、连接处渗透到膜盒内部,使填充液中含

仪表工基础知识试题大全

仪表 一、 1、仪的精度级别是指仪表的( 基本误差 )、(最大允许值)。 2、我们无法控制的误差是(随机误差)。 3、差压测量管路冲洗时,应先打开(平衡阀门)。 4、在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位会出现(虚假水位 )。 5、铜热电阻测温范围是( -50~150℃ )。 6、KX延伸型热电偶补偿线正极为红色,负极为( 黑 色 )。 7、双金属温度计的型号是( WSS )。 8、接线时,每个接线端子上最多允许接( 2 )导 9、补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷设到(与冷端温度补偿装置同温的地方 10、转子流量计中流体流动方向是(自下而上) 11、热电偶测温原理基于(热电效应)。 12、热电偶信号,在采集过程中,实质上是(电压信号)。 13、在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装(冷凝器)。 14、当差压式流量计三阀组正压阀堵死.负压阀畅通时,仪表示值(跑零下)。 15、工业上常用的流量仪表可分为:速度式,体积式和(质量式)。

16、电磁流量计的传感器要有良好的接地,接地电阻应小于(10)Ω。 17、用于测量流通量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将(降低)。 18、热电偶通常用来测量(高于等于)500℃的温度。 19、在热电偶测温时,采用补偿导线的作用是(冷端的延 20、一台安装在设备内最低液位下方的压力式液位变送器,为了测量准确,压力变送器必须采用(正迁移) 21、某液位变送器量程为0—4m,在输出信号为14mA时,对应液位为(2.5m 22、有一台智能型温度显示仪,测量范围为设定为0~600℃,其允许误差为±0.5%FS±1个字,则最大误差不超过(±4℃)。 23、测量氨气的压力表,其弹簧管应用(不锈钢)材料。 24、根据化工自控设计技术规定,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(2/3),测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(1/2 25、压力表的使用范围一般在它量程的1/3一2/3处,如果低于1/3,则(相对误差增加)。 26、有一台差压变送器,其量程为10KPa,可实现负迁移,迁移量为10KPa,请问该表测量范围 (-10KPa~0KPa )。 27、Y—100压力表的弹簧管是(扁圆形)。 28、耐震压力表表壳有个橡胶堵死的小孔,使用时(剪开橡胶),它的作用(安全泄压孔)。 二、名词解释

木门基础知识及产品介绍手册

木门基础知识及产品介绍手册 已有 19 次阅读2011-2-25 15:00|系统分类:国税 第一部分:木门基础知识 木门原材料 1:锯材 锯木机械加工后,原木被纵向锯成具有一定断面尺寸(宽、厚度)的木材称为锯木。 2:集成材 用板材或小木方按木纤维平行的方向,在厚度、宽度和长度方向胶合而成的木材制品。 3:夹板 又称胶合板,有木材经过旋切加工成薄单板,干燥施胶加压而成 4:刨花板 利用小径木、枝桠材和木材加工剩余物为原料,削制成刨花,经过干燥、施胶、铺装、热压和砂光制成的一种人造板。 5:中密度纤维板 是以植物纤维为主要原料,经过纤维分离、纤维处理,成形、热压等工序制成的产品。 6:木皮、木片、单板 木皮经原木蒸煮后,刨切出来的,市场木皮常规厚度有0.3~0.6mm 木皮纹理一般分为:山纹、直纹、卷纹、球纹等。 7:饰面板 夹板、mdf或pb表面贴木皮、三聚氰胺或pvc覆膜,热压而成装饰板。 8:松木、杂木 松木:用作各类木门的芯料,是贴面木门产品用得最多的材料,它属于轻质材,性质稳定。 杂木:用作门套主板,现在基本是采用杂木指节材,主要优点是密度大,受力不易变形,能承受较大

重量 门扇,握钉力强等有点。 二、木门分类及介绍 目前市场上的木门主要分为:全实木门、实木复合门、模压门、免漆门。全实木门工艺复杂,对于木材干燥, 后续处理非常严格,不易批量生产,这里不过多介绍。下面介绍一下实木复合门、模压门和免漆门。 实木复合门 1:实木复合门简介 实木复合门一般是指以集成材作为主材,外压贴中密度板作为平衡层,以国产或进口天然木皮作为饰面,经 过高温热压后制成的门,外部再喷饰高档环保木器漆。 2:门扇的结构 门芯:以优质松木或优质密度板作为门的主料,门芯松木经过烘干及科学处理,其含水率已得到严格控制,不易 变形,平整度高,是优质的木门骨料。 平衡层:一定厚度的中密度板,经过热压机高温加压后与门芯主料成一整体,既保证了整体稳定性和平整度,又 解决了开裂变形等问题。 表面:外贴优质木皮,保证木门结构整体外观的一致性。一般贴樱桃木、沙比利、柚木、曲柳、花梨等。 油漆:表面进行8道工序处理,面漆采用优质环保的大宝油漆,专业工业化无尘喷房,保证漆膜细腻光滑 3:门套板 以松木指节板作为门套的主料,一般正面压3mm厚度的密度板,表面贴优质木皮,厂内喷漆加工。套板背面压 3mm厚的三夹板,不易变形,耐久性好。

产品基础知识培训资料

产品基础知识(一)电线(缆)生产流程 (简示图) 解说 4、6、10: 屏蔽分(a) (b)缠绕 (c)编织等

(二) 生产流程 (三) 导体(铜线) (a) 生产流程 (b) 常用铜线名词 1. SCR(South Wire Continuum Casting Red) 美国南方电线(专利)连续铸造方法之铜条 2. 无氧铜(Oxygen-Free electrolytic copper) 不易受氢化、含量(氧)50PPM ,以下简称O.F.C. 3. 镀锡铜:铜线表面镀锡以增加接着性及保护铜导体于PVC 或Rub 不受侵蚀。 4. 软铜线:硬铜线加热除去冷加工所产生之残余应力而成,富柔软性及弯曲线且有较高导电率。 5. 铜包钢线:较硬线具有更高之抗张强度,在高山地带及跨越河流等须较长距离时作为架空线用依其铜厚度,一般分为导电率30%及40%两种。 6. 导电率:200C 时长度1米截面积1mm 2之标准软铜线之电阻为1/58奥姆(0.01724Ω)为基准称为100%导电率,电阻愈大,则导电率愈低。 7. 导体电阻:与长度成正比,与截面积成反比,随温度升高而电阻增大。 R= A L ρ :ρ 导体之电阻系数 D.C.R. %)1(58104/23 S n d KM +??????= Ωσπ 8. 各种导体特性 导电系数以铜为标准(100%) 電氣銅 溶解,鑄造壓延 粗銅線 粗伸 (荒引) 細伸 燒燉中伸 以下 2.6~1.0mm 電鍍 鍍錫銅 熱鍍 8mm 導體絞合 芯線 屏蔽 外被押出 膠料 押出

导体:分为(一)Solid 单(实)心线 (二)Stranded 绞线 绞距:每旋转一次之距离,标准可查UL Standard 758 page 26 (c)铜绞线 1左绞: Z绞 2右绞: S绞 3 T.T.C:先绞后镀 4 束绞 5 复绞:层心绞 6 A.W.G.: American wire guage (美国线规) A(截面积) = nd2(用英制计算) = 圆密尔 =cmil A(截面积) = 0.78542d ?(用公制计算) = mm2 n? 1mm = 39.37mil密尔 1inch = 1000mil C mil = Circular mil 可查表UL Standard 758 Section page 26A (四)塑料 (a)绝缘材料 (Insulation Materials) Rubber (橡胶) (b)热可塑性塑料 Thermoplastics 1.Poly Vinyl chloride (PVC) 聚氯乙烯 2.Semi-Rigid PVC (SR-PVC)半硬质PVC 3.Polyethylene PE 聚乙烯 分High Density PE: 0.941~0.959g/cm3 Low Density PE: 0.910~0.925g/cm3 4.Crosslink polyethylene (XLPE) 架桥PE 5.Foam-polyethylene 发泡PE (Cellular 发泡) 6.Polypropylene: PP聚丙烯

仪表基础知识

仪表基础 1、压强的国际标准单位是帕斯卡,用符号Pa表示。 2、我们通常说的压力大多是指表压,真空表所测的压力也是表压,而不是(绝对压力)。 3、大气压、绝对压力与表压三者之间的关系为(绝对压力=大气压+表压) 4、当被测容器内压力大于外界大气压,所用测压仪表称为(压力表),当被测容器内压力小于外界大气压,所用测压仪表称为(真空表)。 5、在生产中,要求自动调节系统的过渡过程必须是一个(衰减)振荡过程 6、工艺流程图上仪表位号PIC-200中的I功能是(指示) 7、压力表表盘中间显示的 2.5 表示(该表的精度等级为2.5级) 8、用压力式液位计测量液位时,仪表安装高度与液位零位高度不一致时,需进行(零点值的迁移) 9、在对压力表进行日常维护时,若生产装置停车,应将压力表与取压口之间的切断阀(全部关闭) 10、电磁流量计只适用于(具有导电性)介质的流量测量。 11、压力表安装首先要选取合适的取压点。在水平管道取压时,如果是气体介质,取压点应选在管道的(上半部),如果是液体介质,取压点应选在管道的(下半部)。 12、差压式流量计是基于流体流动的(节流)原理,利用流体流经节

流装置时所产生的(压力差)来实现流量测量的。 13、在选择压力表量程时应注意在被测压力较稳定的情况下,最大压力值应不超过仪表量程的(3/4 ),在被测压力波动较大的情况下,最大压力值不得超过满量程的2/3。 14、在化工生产中,为了更好地进行生产操作和自动调节,需要对工艺生产中的(温度)、(压力)、(流量)、(液位)、(成分)五大参数进行自动检测。用来检测这些参数的仪表,就称为化工测量仪表。 15、自动化装置可分为(自动检测)、(自动调节)、(自动显示及报警)、(自动操纵)等部分。 16、热电偶温度计是把温度的变化通过感温元件热电偶转换为(热电势)的变化来测量温度,而热电阻温度计是把温度的变化通过感温元件热电阻体转换为(电阻值)的变化来测量温度的,目前我厂常用的热电阻是(铂热电阻)。 17、现场压力表有哪些缺陷时应停止使用? 答:现场压力表在使用过程中如发现压力指示失灵、刻度不清楚、表盘玻璃破碎、泄压后指针不回零、指针松动等情况,均应立即停止使用并联系仪表检修。 18、当某设备上的现场液位计与DCS显示的液位计的读数不一致时,作为操作工应如何处理? 答:首先检查现场液位计是否正常:关闭现场液位计的下、上两个截止阀,打开排放阀,检查是否堵塞等,若堵塞,则进行处理,处理好

(完整版)电工仪表与测量基本知识

电工仪表与测量基本知识 电工仪表和电工测量是从事电工专业的技术人员必须掌握的一门知识。本章介绍电工测量和电工仪表的基本知识。 第一节电工测量基本知识 一、电工测量的意义 电工测量就是借助于测量设备,把未知的电量或磁量与作为测量单位的同类标准电量或标准磁量进行比较,从而确定这个未知电量或磁量(包括数值和单位)的过程。 一个完整的测量过程,通常包含如下几个方面: 1、测量对象 电工测量的对象主要是反映电和磁特征的物理量,如电流(I)、电压(V)、电功率(P)、电能(W)以及磁感应强度(B)等;反映电路特征的物理量,如电阻(R)、电容(C)、电感(L)等;反映电和磁变化规律的非电量,如频率(f)、相位(φ)、功率因数(cosφ)等。 2、测量方式和测量方法 根据测量的目的和被测量的性质,可选择不同的测量方式和不同的测量方法(详见本节二)。 3、测量设备 对被测量与标准量进行比较的测量设备,包括测量仪器和作为测量单位参与测量的度量器。进行电量或磁量测量所需的仪器仪表,统称电工仪表。电工仪表是根据被测电量或磁量的性质,按照一定原理构成的。电工测量中使用的标准电量或磁量是电量或磁量测量单位的复制体,称为电学度量器。电学度量器是电气测量设备的重要组成部分,它不仅作为标准量参与测量过程,而且是维持电磁学单位统一,保证量值准确传递的器具。电工测量中常用的电学度量器有标准电池。标准电阻、标准电容和标准电感等。 除以上三个主要方面外,测量过程中还必须建立测量设备所必须的工作条件;慎重地进行操作,认真记录测量数据;并考虑测量条件的实际情况进行数据处理,以确定测量结果和测量误差。 二、测量方式和测量方法的分类 1、测量方式的分类 测量方式主要有如下两种: (1)直接测量在测量过程中,能够直接将被测量与同类标准量进行比较,或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量,从而直接获得被测量的数值的测量方式称为直接测量。例如,用电压表测量电压、用电度表测量电能以及用直流电桥测量电阻等都是直接测量。直接测量方式广泛应用于工程测量中。 (2)间接测量当被测量由于某种原因不能直接测量时,可以通过直接测量与被测量有一定函数关系的物理量,然后按函数关系计算出被测量的数值,这种间接获得测量结果的方式称为间接测量。例如,用伏安法测量电阻,是利用电压表和电流表分别测量出电阻两端的电压和通过该电阻的电流,然后根据欧姆定律R=U/I计算出被测电阻R的大小。间接测量方式广泛应用于科研、实验室及工程测量中。 2、测量方法的分类 在测量过程中,作为测量单位的度量器可以直接参与也可以间接参与。根据度量器参与测量过程的方式,可以把测量方法分为直读法和比较法。

仪表工基本常识

仪表工基本常识1 在测量时往往会用到许多计算。 例如:用差压法测量液位时,知道了差压,还需要乘上介质密度和重力加速度,才能获得液位; 又如:在测量流量时,知道了流速,还要乘上管道截面才能获得体积流量。再通过换算获得标准流量。进一步乘上介质密度得到质量流量。再进一步乘上重力加速度得到重量流量; ………… 问题:这些计算是在哪里用什么方法进行的? 常识:任何数学计算,它的结果都是一个客观存在而且确定的东西,而我们只需通过某种方法来找到它。 比如,将两根不同刻度的标尺重合在一起,可以构成一个如下图1所示的简单计算尺。由于两根标尺刻度的关系,可以从上方标尺上的任意一点和下面标尺重合处下方的读数,得到上方标尺该点度数除以 2 的结果;通过同样的方法可以得到下方标尺上的任意一点乘以2 的结果。 在测量仪表中,我们有一根叫做测量范围的标尺,还有一根叫做指示范围的尺……。

推论:刻度可以是一种计算方法: 在1米长的直杆上做刻度的话,可以是3市尺或30寸,也可以是100厘米或1000毫米,当这根直杆用来测量底面积为1平米的柱形容器水位时,你可以直接以0~1000kg 或者0~1000L 来刻度,然后用来测量容器中水的重量或容量; 同样,如果把一台4-20mA 的电流表或者1-5V 的电压表的刻度画成其它各种范围和单位表达的时候,可以直接读出变送器输出所代表的温度,压力,流量,液位。其实这种电流表有一个专门的名称━━指示仪。

仪表工基本常识(2)——烧东西要在火焰上方 对于同一种流体,由于通常温度越高密度越小(有例外,如低于4℃的水。这里不讨论)。所以容器中的流体,即使处于静置状态,其内部也会因为受热部分上升,冷却部分下降而形成对流。并且通过这种对流来传递热量。在条件适合的情况下传递距离可以很远。 如果容器中的流体本身就处于下面冷上面热的状态,这种对流将会被极大的减弱。所以烧水要水在上火在下,冰镇要水在下冰在上。倒过来效率会很低很低。 根据以上道理。在仪表测量中,只要在引压管的走向上,在某个局部管段形成管内介质下面冷上面热的状态,就可以有效阻断介质温度向仪表传递的过程。从而测量温度远超仪表工作范围的介质。 例如:一截下降管段可以阻止介质的高温传到变送器处;一截上升管段可以阻止介质的低温影响到变送器。 在引压管很短的情况下,一些仪表附件(如下图所示)可以同时形成所需要的上升管段和下降管段。你能说出几种? [hide][/hide]

仪表基础知识

测量仪表 第一章基本知识 1. 测量、测量结果应包括那些测量:人们借助于专门设备通过实验的方法,把被测量与所采用的测量单位相比较得到其比值的过程。 测量结果:包含有一定数值和相应的单位名称。 2. 测量误差、真值、实际值测量误差:由于仪表本身的不准确性,使用者素质的高低,测量方法的优劣,环境条件的好坏等因素的影响和制约,使测量值与被测量的真实值之间总是存在着差异,这个差异就是测量误差。 真值:被测量本身所具有的真实大小。实际值:标准表的测量值。 5. 仪表误差有几种表示方法、含义各是什么、根据其性质,可分为哪三类 误差,其内容是什么。 表示方法及含义: 绝对误差:仪表测量示值与被测量的实际值之差3 x=Ax - Ao; 相对误差:仪表的绝对误差与被测量的实际值之比的百分数r x=S x/ Ao X % 引用误差:仪表的绝对误差与仪表量程之比的百分数r= 3 x/Am X % 误差分类及内容:系统误差:仪表本身有缺陷,使用不正确,客观环境条件改变等原因产生的误差。有规律、数值固定或有一定规律的变化。 疏忽误差:由工作中的疏忽大意造成。其误差数值难以估计,远超过实际值; 偶然误差:由测量中偶然因数引起的。它决定着测量的精度,误差越小精度越高。 11.测量仪表质量指标有那些,如何利用这些指标判断仪表是否合格精度:仪表最大绝对误差3 max与量程An之比的百分数为仪表的基本误差,r n= 3 max/An X %而基本误差的允许值称为允许误差,允许误差去掉百分号的绝对值称为仪表的精度。凡基本误差超出允许误 差的仪表为不合格。 示值变差:指对某一刻度点分别由上升和下降两个方向输入对应该点的同一输入量时,上升和下降示值之差的绝对值与仪表量程之 比的百分数。 2 =A h-A下/Am x %凡示值变差超出允许误差的仪表为不合格。 灵敏度:仪表输出变化量△ L与引起该变化量的输入变化量厶X之比称为仪表的灵敏度S。S=A L/ △ X 灵敏度表示仪表对被测量变化

过程控制系统与仪表知识点归纳

检测的基本方法:(1)接触式与非接触式;(2)直接、间接与组合测量;(3)偏差式、零位式与微差式测量。 检测仪表的组成:传感器,变送器,显示仪表,传输通道 绝对误差Δ:被测量的测量值(xi)与真值(x0)之差。即Δ=xi- x0 系统误差、随机误差和粗大误差 温标三要素:温度计、固定点和内插方程 温标不是温度标准,而是温度标尺的简称 测温方法及分类:(1)接触式:测温元件与被测对象接触,依靠传热和对流进行热交换。(2)非接触式:测温元件不与被测对象接触,而是通过热辐射进行热交换,或测温元件接收被测对象的部分热辐射能,由热辐射能大小推出被测对象的温度。 热电偶测温原理两种不同的导体或半导体材料A和B组成闭合回路,如果两个结合点处的温度不相等,则回路中就会有电流产生,这种现象叫做热电效应。 热电势由两部分组成:温差电势和接触电势。 热电动势(1)只有用两种不同性质的材料才能组成热电偶,且两端温度必须不同;(2)热电势的大小,只与组成热电偶的材料和材料两端连接点处的温度有关,与热电偶丝的大小尺寸及沿程温度分布无关。 热电偶的基本定律(一)均质材料定律(二)中间导体定律(三)中间温度定律(四)参考电极定律 热电偶结构:热电极、绝缘套管、保护管和接线盒S、R、B三种热电偶均由铂和铂铑合金制成,称贵金属热电偶。K、N、T、E、J五种热电偶,是由镍、铬、硅、铜、铝、锰、镁、钴等金属的合金制成,称为廉价金属热电偶 热电偶的冷端补偿:冰点法,计算法,冷端补偿器法,补偿导线法可将热电偶的参比端移到离被测介质较远且温度比较稳定场合 补偿原理:不平衡电动势Uba补偿(抵消)热电偶因冷端温度波动引起的误差。 压力检测方法:(1) 弹性力平衡法(2) 重力平衡方法(3) 机械力平衡方法(4)物性测量方法 弹性元件:弹簧管,弹性膜片,波纹管 霍尔压力传感器:属于位移式压力(差压)传感器。它是利用霍尔效应,把压力作用所产生的弹性元件的位移转变成电势信号,实现压力信号的远传。 压电式传感器:是一种典型的发电型传感器。它以某些电介质的压电效应为基础,将被测量转换成电荷和电压,完成由非电量到电量的转换过程。 压电效应:压电材料在沿一定方向受到压力或拉力作用时,其内部产生极化现象,并在其表面上产生电荷;而且在去掉外力后,它们又重新恢复到原来的不带电状态,这种现象称之为压电效应。 热电偶式真空计:利用发热丝周围气体的导热率与气体的稀薄程度(真空度)间的关系。 流量计类型:速度式流量计,容积式流量计节流装置测量原理:当流体连续流过节流孔时,在节流件前后由于压头转换而产生压差。对于不可压缩流体例如水,节流前后流体的密度保持不变。Q=αA d√(2△p/ρ) 标准节流装置:标准孔板、标准喷嘴与标准文丘里管 阿牛巴是一种均速流量探头,配以差压变送器和流量积算器而组成阿牛巴流量计,也属于差压式流量测量仪表,用来测量一般气体、液体和蒸汽的流量 电磁流量计原理:被测流体垂直于磁力线方向流动而切割磁力线时,在与流体流向和磁力线垂直方向上产生感应电势Ex(伏),Ex与体积流量Q的关系为: Ex=4B/(πD)Q×10-8=KQ 利用传感器测量管上对称配置的电极引出感应电势,经放大和转换处理后,仪表指示出流量值。 自动控制:就是在没有人直接参与的情况下,利用外加的设备或装置(控制装置),使机器、设备或生产过程(控制对象)的某个工作状态或参数(被控量)按照预定的规律自动地运行 过程控制系统:以表征生产过程的参量为被控制量使之接近给定值或保持在给定范围内的自动控制系统。 过程控制系统组成:对象,检测元件及变送器,控制器,执行器 过程控制系统的分类:定值控制系统、程序控制系统与随动控制系统 控制系统的品质指标:衰减比n,最大偏差或超调量,余差C,稳定时间,震荡周期或频率 自衡的非振荡过程:在阶跃作用下,被控变量无须外加任何控制作用、不经振荡过程能逐渐趋于新的状态的性质,称自衡的非震荡过程。 无自衡非振荡过程:如果不依靠外加控制作用,不能建立起新的物料平衡状态,这种特性称为无自衡。 有自衡的振荡过程:在阶跃作用下,被控变量出现衰减振荡过程,最后趋于新的稳态值,称为有自衡的振荡过程。具有反向特性的过程:有少数过程会在阶跃作用下,被控变量先降后升,或先升后降,即起始时的变化方向与最

化工仪表维修工国家职业规范标准(全)

《化工仪表维修工》国家职业标准 中华人民共和国劳动和社会保障部制定 1.职业概况 1.1 职业名称 化工仪表维修工。 1.2职业定义 从事化工仪表、分析仪器维护、检修、校验、安装、调试和投入运行的人员。 1.3职业等级 本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。 1.4职业环境 室内、室外,常温,存在一定的有毒有害物质、噪声和烟尘。 1.5职业能力特征 具有一定的学习、理解、分析判断和表达能力;四肢灵活,动作协调;嗅觉、听觉、视觉及形体知觉正常;能高空作业。1.6基本文化程度 高中毕业(含同等学历)。 1.7培训要求 1.7.1 培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于360标准学时;中级不少于300标准学时;高级不少于240标准学时;技师、高级技师不少于200标准学时。 1.7.2培训教师 培训初级、中级的教师应具有本职业高级及以上职业资格证书;培训高级的教师应具有本职业技师职业资格证书或本专业中级及以上专业技术职务任职资格;培训技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书,本职业技师职业资格证书3年以上或本专业高级专业技术职务任职资格;培训高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书3年以上或本专业高级专业技术职务任职资格3年 以上。 1.7.3培训场地设备 理论知识培训场所应为可容纳20名以上学员的标准教室。实际操作培训场所应为具有本职业必备设备的场所。

1.8鉴定要求 1.8.1 适用对象。 从事或准备从事本职业的人员。 1.8.2 申报条件 ——初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业初级正规训练达规定标准学时数,取得结业证书。 (2)在本职业连续见习工作2年以上。 (3)在本职业学徒期满。 ——中级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作2年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业或相关职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 (3)取得与本职业相关职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作2年以上。 (4)连续从事本职业工作6年以上。 (5)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。——高级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业)毕业证书。 (4)大专及以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作2年以上。 ——技师(具备以下条件之一者) ’ (1)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业技师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (3)高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业)毕业生,取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作2年以上。 (4)大专及以上本专业或相关专业毕业生,取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作2年以上。 ——高级技师(具备以下条件之一者)

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