化工仪表—温度

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化工仪表设计要求规范标准

化工仪表设计要求规范标准

化工仪表设计规发布时间:11-05-31 来源:点击量:15720 字段选择:大中小第一章仪表位号1.1 仪表位号组成由仪表功能标志和仪表回路编号组成PIC-110 仪表位号PIC 仪表功能标志110 仪表回路编号1.2 仪表功能标志仪表功能标志应该符合《HG-T 20505-2000 过程测量和控制仪表的功能标志及图形符号》3.1.1规定,主要容如下:仪表功能标志的常用组合字母见《HG-T 20505-2000 过程测量和控制仪表的功能标志及图形符号》表3.1.2功能标志的首位字母选择应与被测变量或引发变量相应,可以不与被处理的变量相符。

如为调节流量的调节阀,用在液位系统中的功能标志是LV,而不是FV。

仪表功能标志的首位字母后面可以附加一个修饰字母,这时原来的被测变量就变成一个新变量。

如在首位字母P、T后面加D,变成PD、TD,原来的压力、温度就变成压差、温差。

仪表功能标志的后继字母后面也可附加一个或两个修饰字母,以对读出功能进行修饰。

如功能标志PAH中,后继字母A后面加H,它限制读出功能A的报警为高报警。

功能标志的字母编组的字母数,一般不超过4个。

为了减少字母编组的字母数,对于一台仪表同时用于指示和记录同一被测变量时,可以省略I(指示)。

仪表功能标志的所有字母均应大写。

1.3仪表回路编号回路编号可以用工序加仪表顺序号组成,也可以用其他规定的方法进行编号。

FIC-116 1—工序号,16—顺序号也可无工序号,如FSHL-2仪表位号按不同的被测变量分类,同一装置(或工序)同类被测变量的仪表位号中的顺序号应是连续的,顺序号中间可以空号;不同被测变量的仪表位号不能连续编号。

如果同一仪表回路中有两个以上功能相同的仪表,可以用仪表位号附加尾缀字母(尾缀字母应大写)的方法以示区别。

如TV-110A和TV-110B表示同一回路中有两台控制阀。

当不同工序的多个检测元件共用一台显示仪表时,显示仪表的位号不表示工序号,只编顺序号;检测元件的位号是在共用显示仪表后面加后缀。

化工仪表标注知识点总结

化工仪表标注知识点总结

一、化工仪表概述化工仪表是化工过程中用于测量、控制和监测各种流体、压力、温度、流量等参数的仪器设备。

它们在化工生产中起着至关重要的作用,能够提高生产效率、保证产品质量、降低生产成本,确保安全生产。

化工仪表包括各种传感器、变送器、控制器、执行器等设备,通过这些设备能够实现对化工过程的自动化控制。

二、化工仪表的种类1. 压力仪表:用于测量和监测管道、容器、设备等的压力,常见的压力仪表有压力传感器、压力变送器、压力表等。

2. 温度仪表:用于测量和监测流体或设备的温度,常见的温度仪表有温度传感器、温度变送器、温度计等。

3. 流量仪表:用于测量和监测流体的流量,常见的流量仪表有流量传感器、流量计等。

4. 液位仪表:用于测量和监测容器、罐体等的液位,常见的液位仪表有液位传感器、液位开关、液位计等。

5. 分析仪表:用于分析和监测流体的成分和性质,常见的分析仪表有pH计、浊度计、色度计、气体分析仪等。

6. 控制仪表:用于对化工过程进行自动控制,常见的控制仪表有PLC、DCS系统、PID控制器等。

7. 阀门执行器:用于对管道和设备的阀门进行控制,常见的阀门执行器有电动执行器、气动执行器等。

三、化工仪表的标注要求化工仪表的标注是为了保证设备的安全性、可靠性和合理性,其标注要求如下:1. 精确性:化工仪表的标注应准确无误,符合实际测量值,误差控制在允许范围内。

2. 易读性:化工仪表的标注应清晰可读,以便操作人员准确读取相关参数。

3. 规范性:化工仪表的标注应符合相关标准和规范要求,符合国家法律法规的规定。

4. 一致性:化工仪表的标注应与设备的实际参数一致,不得存在偏差和矛盾。

5. 完整性:化工仪表的标注应包括相关参数、单位、生产厂商、生产批号等信息,可以对设备进行追溯和管理。

1. 符号标注:化工仪表的标注应包括相关的符号和文字说明,以便操作人员快速理解和识别。

2. 参数标注:化工仪表的标注应包括相关的参数和单位,如压力仪表的压力单位为MPa或kPa,温度仪表的温度单位为℃或℉。

化工仪表的主要类型

化工仪表的主要类型

化工仪表的主要类型一、引言化工仪表是化工生产过程中不可或缺的重要设备,它们广泛应用于化工领域的各个环节,如流程控制、温度测量、压力监测等。

本文将从功能和特点两个方面,介绍化工仪表的主要类型。

二、功能类型1. 测量仪表测量仪表是化工生产中最常见的仪表之一,用于测量和监测各种物理量,如温度、压力、流量、液位等。

其中,温度计、压力计、流量计和液位计是常见的测量仪表。

它们通过传感器将被测量的物理量转换为电信号,并经过放大、处理、显示等步骤,提供准确的测量结果。

2. 控制仪表控制仪表用于对化工生产过程进行控制和调节,以实现生产目标。

常见的控制仪表有调节阀、控制器和可编程逻辑控制器(PLC)。

调节阀通过调节介质的流量、压力和温度等参数,控制化工过程中的物质流动和能量转移。

控制器通过接收传感器信号,并与设定值进行比较,输出控制信号,实现对过程参数的闭环控制。

PLC是一种多功能、可编程的控制器,可实现复杂的逻辑控制和自动化控制。

3. 分析仪表分析仪表用于对化学组分和物理性质进行分析和检测。

常见的分析仪表有气相色谱仪、液相色谱仪和光谱仪。

气相色谱仪通过气相色谱柱和检测器,对气态或挥发性物质进行分离和检测。

液相色谱仪则通过液相色谱柱和检测器,对溶解性物质进行分离和检测。

光谱仪则通过测量样品在特定波长处的吸收、发射或散射光,分析样品的组成和性质。

三、特点类型1. 安全仪表安全仪表主要用于监测和控制化工过程中的安全参数,以确保生产过程的安全稳定。

常见的安全仪表有火焰探测器、气体泄漏探测器和防爆仪表。

火焰探测器通过探测火焰的辐射和光谱特性,及时发出警报并采取相应的措施。

气体泄漏探测器则通过探测气体浓度的变化,及时发出警报以避免事故。

防爆仪表则具有防爆能力,能够在有爆炸危险的环境中安全运行。

2. 无线仪表无线仪表是近年来快速发展的一种新型化工仪表。

它采用无线通信技术,能够克服传统有线仪表布线困难和成本高的问题,实现远程监测和控制。

温度现场总线仪表848T在化工领域中的实际应用

温度现场总线仪表848T在化工领域中的实际应用

2 性 能特点
2 1 兼容多传感器输入类型 。 . 使用范围广泛 88 4 T和 D S间 的通 讯是 由 H 卡 ( C 1 现场 总显
88 4 T的 I D号一定要与施工图和组态地址分配表中 的一致 。为 总线 提 供 的电源 为 M L 95 外 供 电 T 59 ,
2V C 现场总线 的屏蔽层到中控室接入 D lV系 4D , ea t 统, 现场温度信号的屏蔽层要与仪表地连接 , 不能与 总线地连接。 现场总线采用 的屏蔽电缆的外层必须在一点 良
[ ] 王常力, I 罗安. 分布式控制系统( c ) D s 设计与应用实例
[ . M]北京: 电子工业出版社 , 0. 2 4 0
[ ] 左鸿 飞 , 志春 . 于 FG 2 王 基 P A实 现 M du 通 讯 协议 ohs []化工 自动化与仪表 , 0 , ( )4 . J. 2 73 4 : 0 4 2 [ ] 彭湃 . 3 计算机 网络 [ ]北京 : M. 电子工业出版社 , 0 . 2 2 0
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图 1 88 4 T的 接 线 图
现场温度在 D S上实行集 中监 视。D S C C 操作 系统
为 E ro 程控 制 有 限 公 司 的 D l V系 统 , 场 mesn过 ea t 现 使 用仪 表为 R smon 88 。 oe u t 4 T
2 2 本 质安 全 、 功 耗 , . 低 具有 诊 断和 自校验功 能
5 调校 与投 用
图 2 88 4 T基 于 F F总 线 硬 件 连 接 图
88 4 T在开车投用前 , 要进行系统整体联校 , 用 电阻箱或 信号发生器 , 现场 88 在 4 T端进行。分度 号、 量程要与现场温度检测仪表对应。在联校过程 中, 在改变校验通道后 , 该通道的校验值应随信号发 生器的值改变 , 但如果 D S 的指示值不变或报警 C上 或报错 , 这可能是 D S C 软件组态 时造成 的, 或者现

仪表工考试:初级化工仪表维修工必看题库知识点

仪表工考试:初级化工仪表维修工必看题库知识点

仪表工考试:初级化工仪表维修工必看题库知识点1、问答题什么是温度?温度能够直接测量吗?正确答案:温度是表征物体冷热程度。

温度不能直接测量,只能供助于冷热不同物体之间的热交换,以及物体的某些物理性质随冷热程度不(江南博哥)同变化的特性来加以间接测量。

2、判断题差压变送器的膜盒内充有硅油。

正确答案:对3、问答题有两台测温仪表,其测量范围分别是0~800℃和600~1100℃,已知其绝对误差的最大值均为±6℃,试求它们的精度等级?正确答案:范围0~800℃的引用误差为δ’x=100%Δx/(xmax-xmin)=100%×±6/(800-0)=±0.75%范围600~1100℃的引用误差为δ’x=100%Δx/(xmax-xmin)=100%×±6/(1100-600)=±1.2%。

故其精度等级分别为:0~800℃表:1.0级600~1100℃表:1.5级4、判断题A/D转换就是指数模转换。

正确答案:错5、判断题电磁流量计广泛用于卫生用水的测量。

正确答案:错6、单选双法兰液位计测量容器的液位,液位计的零位量程已调校好,后因维护的需要,仪表的位置上移了1米,则液位计()。

A.零位上升,量程不变B.零位不变,量程变小C.零位量程都不变D.零位不变量程变大正确答案:C7、判断题孔板、喷嘴是根据节流原理工作的。

正确答案:对8、问答题常用的温标有哪三种?正确答案:常用的温标有摄氏温标(℃)、华氏温标(0F)和热力学温标(K)三种。

9、单选将C1(10μF/15V)和C2(20μF/25V)串联后,其最大安全工作电压为()。

A.15VB.25VC.22.5VD.40V正确答案:C10、判断题测量误差的来源有测量器具、测量方法、测量环境、测量人。

11、多选测量压力的仪表,按其转换原理的不同,可分为()和()四大类。

A.液柱式压力计;B.活塞式压力计C.弹簧式压力计;D.电器式压力计;正确答案:A, B, C12、单选电擦除可编程只读存储器的代号为()。

石油化工自动化仪表

石油化工自动化仪表

浅谈石油化工自动化仪表摘要:现代自动化仪表的智能化技术不但改善了仪表本身的性能,还影响到了控制网络的体系结构,它不再是功能单一的固定结构,其适应性越来越强,功能也越来越丰富。

关键词:石油化工自动化仪表一、检测执行仪表1.1温度仪表石化现场设备或管道内界质温度一般都需要指示控制,温度范围为-200℃到l800℃。

大多数采用接触式测量。

在现场指示的水银玻璃温度计多被双金属温度计取代,最常用的是热电阻、热电偶。

特殊热电阻有油罐平均温度计等特殊热电偶和耐磨热电偶(如乙烯裂解炉、催化裂化及丙烯腈装置用高速流动状态下测量高温)、表面热电偶(根据测量物体表面形状而定)、多点式热电偶(用在反应器、合成塔、转化炉等处)、防爆热电偶等。

热电阻、热电偶信号多直接进入dcs或其它温度采集仪表,一体化的温度变送器(两线制)等因现场总线技术兴起而逐渐普及。

1.2压力仪表因为与安全密切相关,所以压力仪表受到工程重视。

压力范围为到300mp a (高压聚乙烯反应器)。

压力传感器、变送器和特种压力仪表采用多种原理,而且可用于高温介质、脉动介质、枯稠状、粉状、易结晶介质的压力测量,精度可达0.l 级。

压力表分液柱式、弹性式、活塞式(压力校验仪)三类。

1 .3物位仪表石化行业一般以液位测量为主,由于测量过程与被测物料特性关系密切,所以除浮力式仪表外,物料仪表没有通用产品。

按测量方式分为直读式、浮力式、静电式(差压、压力)、电接触式、电容式、超声波式、雷达式、重锤式、辐射式、激光式、磁致伸缩式、矩阵涡流式等,其中雷达式、磁致伸缩式以及矩阵涡流式液位计精度高,在石化行业正在逐步普及。

i.4流量仪表流量仪表是石化行业温、压、液(位)、流四大参数中内容最丰富的一个门类。

从控制的角度看稳定和优化是两大永恒的主题,都要用流量来考核。

而流量本身与流体及管道的关系又很大。

我们今天说的流量,不是一般的流速,而是单位时间内流体有效面截的流体的体积和温度及压力补偿,还需要求知管道中一定时间内流过的累积的流体体积和质量(流量积算仪)。

化工仪表知识课件PPT课件


压力仪表
压力仪表的特点
能够测量各种流体(气体、液体)的 压力,具有高精度、高稳定性和可靠 性,广泛应用于化工、石油、天然气 等领域。
压力仪表的分类
压力仪表的安装和使用
应安装在易于观察和维护的位置,避 免振动、高温和腐蚀等环境因素对仪 表的影响。
按测量原理可分为弹簧管压力表、电 容式压力变送器和压阻式压力传感器 等。
01
02
03
定期校准
按照规定周期对压力仪表 进行校准,确保其测量准 确性和可靠性。
检查密封性
确保压力仪表的密封性能 良好,防止气体或液体泄 漏。
清洁与润滑
定期对压力仪表进行清洁 和润滑,保证其正常运转。
温度仪表的维护与保养
防爆与隔热
在高温或易爆环境中使用 的温度仪表,应采取相应 的防爆和隔热措施。
化工仪表的作用与重要性
作用
化工仪表在化工生产中起着至关重要的作用,它们能够实时检测和记录各种参 数,如温度、压力、流量和液位等,从而确保生产过程的稳定性和安全性。
重要性
化工仪表是实现自动化生产的关键设备,能够提高生产效率、降低能耗、减少 人工干预,对于化工企业的可持续发展具有重要意义。化工仪表的发展历程与趋势
物位仪表的特点
01
能够测量各种物料(液体、固体)的位置,具有高精度、高稳
定性和可靠性,广泛应用于化工、石油和食品等领域。
物位仪表的分类
02
按测量原理可分为浮力式、电容式和超声波式等。
物位仪表的安装和使用
03
应安装在易于观察和维护的位置,避免振动、高温和腐蚀等环
境因素对仪表的影响。
03
化工仪表的常见故障与排除方法
压力仪表常见故障与排除方法

化工仪表符号对照表

化工仪表符号对照表化工仪表符号对照表作为国际、国家和地方标准,为表征化工工艺系统中流程变量的检测和控制,建立了一套统一的表示方法。

它可以有效地实现流程变量在化工工艺系统中的建模和实现。

它既可以简化仪表系统中流程变量的表示,又可以加深仪表系统中流程变量的理解。

因此,化工仪表符号对照表的建立成为仪表系统设计的重要环节。

化工仪表符号对照表主要分为:一般仪表符号对照表、空气温湿度仪表符号对照表、液体温度仪表符号对照表、气体仪表符号对照表以及蒸汽仪表符号对照表。

一般仪表符号对照表是仪表系统中最常用的符号对照表,主要是对不同的流程变量的测量和控制单元进行表示。

在这两种表示中,符号一般包括变量的物理性质,如温度、压力、流量等,以及测量的量纲、容量、频率、参考点等。

空气温湿度仪表符号对照表主要用于表达空气温湿度的测量单元和控制单元,它包括温湿相对湿度(RH)、温湿比率(MR)和湿度调节量(CP)等参数。

液体温度仪表符号对照表主要包括温度、压力、体积及其相互关系等参数,用于表示液体温度测量和控制单元。

它包括液体温度量程、液体温度校准、液体温度控制和液体温度调节等。

气体仪表符号对照表主要用于表示气体测量和控制单元,它包括冷却空气流速(FS)、气体排量(VV)、气体比重(SG)、气体含氧量(O2)等参数。

蒸汽仪表符号对照表主要用于表示蒸汽测量和控制单元,它包括质量百分比(MC)、水位(LL)、液位(LL)和温度(TT)等参数。

化工仪表符号对照表在建立时,必须采用正确的符号表示方法,以便流程变量能够正确地表达所需的信息。

此外,符号的含义必须清楚,单位必须一致,以保证流程变量的表达方式的一致性。

同时,使用化工仪表符号对照表还可以有效降低仪表系统中流程变量的错误传输,提高系统的可靠性和性能,为检测和控制化工工艺系统中流程变量提供了可靠的保障。

化工仪表符号对照表的确保了化工工艺系统中流程变量的统一性,在仪表系统中使用时必须遵守相关标准,以保证流程变量的正确表达和确保仪表系统的安全、可靠运行。

常用化工仪表介绍


4.1温度检测仪表
常见的温度测量仪表有:
测量原理 物体受热时产生膨胀
液体膨胀式温度计
固体膨胀式温度计
玻璃管温度计
双金属温度计
4.1.1膨胀式温度计
双金属温度计是利用两种膨胀系数不同的
金属薄片叠焊在一起制成的测温元件,结构简单、
牢固,可取代部分水银温度计,用于气体、液体
及蒸汽的温度测量。
其中双金属片的一端为固定端,另一端为自 由端。
除以上的性能指标外,还用以下的质量指标来
衡量测量仪表的好坏。
允许误差:依据仪表使用要求,在一个正常情
况下允许的最大误差,
精度等级:按国家统一规定的允许误差划分
成若干等级,仪表的精度等级与仪表允许误差有关。
仪表的精度等级越高,仪表的精确度也越高。
灵敏度:数值上等于能引起仪表指针发生动
作的被测参数最小变化量。数值仪表用最低量程上最
当t=t0时,两金属片都处于水平位置;
当t>t0时,双金属片受热后由于两种金属片的 膨胀系数不同而使自由端产生弯曲变形,弯曲的 程度与温度的高低成正比。
4.1.1膨胀式温度计
电熨斗双位调节原理
4.1.1膨胀式温度计
4.1.2热电偶
热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,其 特点如下:
A、测量精度高:因为热电偶偶体直接与被测对 象接触,不受中间介质影响。
自动化仪表可简单地分为检测仪表、显示仪表、控制
仪表、执行器四大类。
检测仪表:用来感受生产过程中压力、流量、物位、
温度等参数变化的元件。变送器的作用是将测量元件得到
的信号转换为一定的标准信号,送往显示仪表或调节仪表
进行显示、记录或调节。
显示仪表:能将生产过程中各种参数进行指示、记

化工仪表及自动化完整版

化工仪表及自动化完整版化工仪表及自动化:引领化工产业迈向更高效率随着科技的不断发展,化工产业也在逐步向高效、安全、环保的方向迈进。

在这个过程中,化工仪表及自动化技术发挥着至关重要的作用。

本文将深入探讨化工仪表及自动化的应用与发展,为读者展现这一领域的美好前景。

一、化工仪表的基本概念与作用化工仪表是指在化工产业中使用的各种测量仪器和控制系统。

这些仪表在化工生产中发挥着关键作用,能够监测各种参数,如压力、温度、流量等,从而确保生产过程的安全与稳定。

此外,化工仪表还能提高生产效率,为企业的持续发展提供有力保障。

二、化工仪表的分类与应用领域1、温度仪表:在化工生产中,准确地控制温度至关重要。

温度仪表能够监测和记录物质在变化过程中的温度,为生产提供精确的数据支持。

2、压力仪表:压力仪表主要用于监测化工设备内的压力值,确保设备在安全范围内运行。

3、流量仪表:流量仪表用于测量化工生产中的流体流量,对于流体性质的化工产品,如石油、液态气体等,流量仪表的作用尤为重要。

4、液位仪表:液位仪表用于监测化工设备中的液位位置,避免因液位过高或过低导致设备运行异常。

这些化工仪表广泛应用于化学、制药、石油、轻工等行业,为各个领域的生产过程提供精确的数据支持。

三、化工仪表的自动化技术及其发展现状随着人工智能和大数据等技术的发展,化工仪表的自动化技术也在不断提升。

自动化仪表能够实现自我诊断、调整和修复等功能,大大提高了化工生产的效率和稳定性。

目前,化工仪表的自动化技术正朝着智能化、网络化和集成化的方向发展。

1、智能化:通过内置智能算法和芯片,自动化仪表能够实现自我决策和调整功能,进一步提高生产效率。

2、网络化:通过网络技术,将各个化工仪表连接起来,实现数据的实时传输和共享,为生产管理提供便利。

3、集成化:通过集成化设计,使得化工仪表具有更多的功能,减少了设备的数量和占地面积,降低了生产成本。

四、化工仪表及自动化技术面临的挑战和机遇尽管化工仪表及自动化技术取得了显著成果,但仍面临着一些挑战。

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1. 热电偶的热电特性由电极材料的化学成分和物理性质决定,热电势的大小与组成热偶的材料和两端温度有关,与热电偶的粗细长短无关。( √ )

2. 3. 答 热电偶工作原理:取两根不同材料的金属导线A和B,将其焊接而成,焊接的一端插入被测介质中,感受被温度,称为工作端(热端),另一端与导线相连,称

为自由端(冷端)。则回路热电势 4. 两种导体材料都可以配制成热电偶。(√) 5. 热电偶的热电特性是由其测量端和参比端的温差决定的。 (×) 6. 答:是由热电偶电极材料决定的 7. 热电偶的热电势是由接触电势和温差电势组成的。( √ ) 8. 热电偶丝越细,热端接合点越小,则热惯性越大。 (×) 9. 答:和粗细没关系,只与材料有关 10. 热电偶温度变送器的输出信号随热电偶冷端温度变化。( × )

11. 答:当冷端温度固定,热电偶温度变送器的输出信号随热电偶热端温度变化 12. 热电偶温度变送器的输入信号是热电势,因为热电势和温度不成线性,所以该仪表输出信号和温度不成线性关系。( × ) 13. 答:热电偶温度变送器的输入信号是热电势,热电势和温度不成线性。经温度变送器线性化后该仪表输出信号和温度成线性关系 14. 热电偶的热电势E(200℃,100℃)等于E(100℃、0℃)。 ( ×) 15. 答:热电偶热电势和温度不是正比例,所以错。 16. 在热电偶回路中接入第三种材料的导线后,即使第三种导线的两端温度相同,则第三种导线的引入也影响热电偶的热电势。(×) 17. 18. 答:在热电偶回路中接入第三种金属导线对原热电偶所产生的热电势数值并无影响。不过必须保证引入线两端的温度相同。 19. 热电偶正、负极时,可根据亲磁情况识别。不亲磁为正极,稍亲磁为负极。 (√) 20. 为分辨S型热电偶的正负极,可根据偶丝的软硬程度来判断,较硬着是铂铑丝,为正极。( √) 21. 于补偿导线是热电偶的延长,因此热电偶的热电势只和热端、冷端的温度有关,和补偿导线与热电偶连接处的温度无关。( ×) 22. 答:补偿导线: 它也是由两种不同性质的金属材料制成,在一定温度范围内(0~100℃)与所连接的热电偶具有相同的热电特性,其材料又是廉价金属。将热电偶的冷端延伸出来,这既能保证热电偶冷端温度保持不变,又经济。

23. 24. 补偿导线是由不同材质内心组成的双芯导线。( √ )

25. 配用热电偶的测温仪表,如操作人员怀疑仪表示值有误,维护人员可用UJ型电位差计实测补偿导线冷端热电势来判断。(√ ) 26. 使用冷端补偿器必须与热电偶相配套,不同型号的热电偶所使用的冷端补偿器应不同。(√ )

27. 答:在应用热电偶测温时,只有将冷端温度保持为0℃,或者是进行一定的修正才能得出准确的测

量结果。这样做,就称为热电偶的冷端温度补偿。方法有:冰沐法、修正方法、补偿电桥法、补偿热电偶法 28. 当用热偶测量温度时,若连接导线使用的是补偿导线,就可以不考虑热电偶冷端温度的补偿。( × ) 29. 答:补偿导线作用延伸热电偶冷端远离热端至温度稳定处。冷端温度的补偿将冷端

温度保持为0℃,或者是进行一定的修正。 30. 热电偶补偿导线不能起温度补偿作用。( √ ) 31. 冷端温度补偿器实质上就是一个能产生与温度有一定关系的直流信号的毫伏发生器。 (√)

32. 33. 当用热电偶测量温度时,若连接导线使用的是补偿导线,就可以不考虑热电偶冷端

的补偿。( ×) 34. 热电偶补偿导线短路,二次表将显示短路处的环境温度。(?√?) 35. 当用热电偶测量温度时,虽然使用补偿导线,但也要考虑热电偶冷端温度的补偿。(?√ ) 36. 补偿导线不能采用压接方法连接,只能采用焊接方法连接。(?× ) 37. 答:可以压接法(热电偶接线端子上有螺丝,把线拧螺丝上就好) 38. 补偿导线与热电偶不配套,不会影响测温的准确性。( × ) 39. 答:不同热电偶配不同补偿导线,而且极性要一致。

40. 41. 补偿导线与热电偶连接时,必须与热电偶的极性一致。( √ ) 42. 热电偶测温中,若出现温度显示值不正常的故障,与冷端温度补偿是否正确无关。( × ) 43. 答:与补偿导线、冷端温度有关系 44. 补偿导线只能与分度号相同的热电偶配合使用,通常其接点温度100℃以下。(√)

45. 更换热电偶时,与补偿导线接反了,使温度偏低,这时可将温度表处两补偿导线对换一下即可。( × ) 46. 答:不行,补偿导线对换下。如图

47. 热电偶或补偿导线断路时,电位差计的示值是不动的;而有“断偶”保护的仪表示值为仪表上限。 (× ) 48. 答:断偶保护:热工仪表在配接的检测设备如热电偶电阻等内部断极时仪表示值会是一个无实际意义的数值且变化不定,此时仪表内设置的上或下限报警控制输出可能有错误信号输出.所以当仪表发现检测设备断线[称断偶]时会禁止输出,而用特定的字符显示于面板上.提示用户注意为断偶保护. 49. 热电势输出不稳定有可能是外界干扰引起的。 (√)

50. 适用于氧化和中性气体中的测温是K和S型热电偶。( √ ) 51. 有人说热电偶在出厂前已经过检定,因此在安装前或使用一段时间后无需对其进行校准。( × ) 52. 答:定期校验,检定周期为一年 53. 铜热电偶的极性可以从颜色上加以区分:红色者为正极,银白色为负极。 (√) 54. 使用铂铑一铂热电偶测温时,错用了镍铬一镍铝热电偶的补偿导线,极性接得正确,将造成过补偿,使指示表指示偏高。 (√) 55. 答:)0()1()()1(teteeteEababtabab 由于镍铬一镍铝热电偶的补偿导线造成后两项值大,所以仪表示值增大。 56. 用一支同性质的热电偶对另一支热电偶进行冷端补偿,两支热电偶应反极性串联。 (√) 57. 58. )0()1(2)()0()1()()1(teteteteteeteEabababababtabab 当后两项为零度时,就可以进行冷端温度补偿。 59. 当热电偶配用动圈表测量温度时,只要补偿导线的线路电阻和热电偶电阻之和不超过动圈表规定的线路电阻时,就可以直接连接:( ×) 60. 答:热电偶配套使用的动圈式温度计指示仪表要配可调电阻,可调电阻的作用就是将热电偶回路加

可调电阻的阻值调整成15Ω左右 61. 用两支相同类型的镍铬—镍硅热电偶反相串联起来,可以测量两点的温差。( √) 62. 铠装热电偶适用于强烈冲击振动的恶劣环境。(√)

63. 64. 温度变送器是用来测量介质温度的。(×)

65. 答:将热电势或热电阻变成标准信号 66. 温度变送器输入回路具有热电偶冷端温度补偿功能。 (√) 67. 铜热电阻的测温范围比铂热电阻测温范围宽。 ( ×) 68. 答:热电阻测温原理:温度变化引起电阻变化。通常有铂、铜热电阻。

69. 在相同的温度变化范围内,分度号Pt100的热电阻比Pt10的热电阻变化范围大,因而灵敏限较高。(×) 70. 答:灵敏度大 71. 检定三线制热电阻,用直流电位差计测定电阻值时须采用两次换线测量方法,其目的是消除内引线电阻的影响; (√) 72. 铜电阻温度计的测温准确度比铂电阻温度计高。 (×) 73. 热电阻温度计指示值偏低,则热电阻有可能短路。(√) 74. 制作热电阻的材料要求有较小的电阻率。 ( × ) 75. 答:电阻温度系数、电阻率要大 76. 热电阻与二次仪表的连接方法有两种:即二线制与三线制。这两种接法对测量的影响是一样的。(×)

77. 78. 工业上用热电阻测温时,一般采用三线制连接,这主要是为了消除环境温度对测量结果的影响。 (√) 79. 热电阻的三线制接法是三根铜导线均接在同一个桥臂内,这样环境温度变化时,必然会使仪表测量误差减小。 (×) 80. 答:相邻桥臂上。 81. 铂的纯度常以Rl00/R0来表示,Rl00表示100℃时铂电阻的阻值,R0表示0℃时铂电阻的阻值。 (√) 82. 热电阻属于接触式测温元件,因此在安装时要求保护管顶端位于管道中心线上。 (×) 83. 答:热电阻位于管道中心线上 84. 热电阻测温不需要进行冷端补偿。 (√) 85. 与热电阻相连的仪表示值为负,可以判断为热电阻断路或导线断路。 (×) 86. 答:电阻小,短路 87. 测温精度要求较高、无剧烈振动、测量温差等场合,宜选用热电阻。( √ ) 88. 热电阻每12个月进行一次检修,通常与工厂年度大修同步进行。(√ ) 89. 根据电磁流量计的维护检修规程,要求每三个月进行一次仪表零位调校;每六个月进行一次传感器电极清洗。(√ ) 90. 与热电偶温度计相比,热电阻温度计能测更高的温度。 (×) 91. 答:热电偶测500°以上温度,热电阻测500°以下温度。 92. 一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。(√) 93. 来自现场的4-20mADC电流信号,热电偶信号,热电阻信号等都是模拟信号。(√) 94. 一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。(√) 95. 温度变送器的输出信号是标准信号,和温度成线性关系。( √ ) 96. 温度变送器的输出信号是毫伏信号。 ( × ) 97. 答:输出4-20mADC电流标准信号 98. 具有热电偶冷端温度自动补偿功能的显示仪表,当输入信号短接时,指示为0℃。 ( × ) 99. 答:补偿点温度,一般是20° 100. 标准铂电阻温度计的检定周期(B) 101. 一年;B、二年;C三年。D五年 102. 检定三线制热电阻,用直流电位差计测定电阻值时须采用两次换线测量方法。其目的是(B) 103. A、减小环境温度变化所引起的误差;B、消除内部引线电阻的影响; 104. C减少外界干扰带来的误差; D、消除杂散热电势带来的误差。 105. 热电偶通常用来测量(A)500℃的温度 106. A、高于等于 B、低于等于 C、等于 D、不等于 107. 在XCZ-101型动圈式显示仪表安装位置不变的情况下,每安装一次测温元件时,都要重新调整一次外接电阻的数值,当配用热电偶时,使R外 等

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