操作工仪表知识培训ppt课件.ppt
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1、计控车间 尚永亮二零一二年七月,仪表知识培训,目 录,仪表专业的基本概念,常见仪表的工作原理,现场问题的分析判断,实际操作的注意事项,控制系统的基础知识,自动化仪表作为一类专门的仪表,最早出现于20世纪40年代初。用以满足石油、化工、电力等工业对自动化的需要。较早出现气动仪表,价格便宜,结构简单,具有本安防爆性能,曾长期处于优势地位。从60年代后,由于电动仪表的技术进步,出现了本安仪表,由于电信号传输处理方便,特别是容易和工业控制计算机配合使用,实现生产过程的全盘自动化。因此,基本替代了气动仪表。,仪表专业的基本概念,自动化仪表概述,目前我们所有仪表都采用国际统一的420mA DC标准信号,供
2、电大都是24V DC。优点:安全防爆、减少损耗、节省能量;有利于识别仪表断电、断线等故障;为现场变送器实现两线制提供了可能。两线制:仪表的供电和信号传输共用,两根导线既用于仪表供电,又用于信号传输。本安仪表:限制仪表工作中产生的能量,即使出现故障也不会引爆爆炸性环境中的爆炸性物质。,仪表专业的基本概念,自动化仪表信号标准,根据能源分:气动、电动、液动、核能等根据组合:基地式、单元式、综合控制根据安装:现场、盘装、架装根据是否可引入计算机:智能、非智能根据仪表信号形式:模拟仪表、数字仪表最通用的分类是按仪表在测量与控制系统中的作用进行划分:检测仪表、显示仪表、调节仪表、执行器,仪表专业的基本概念
3、,自动化仪表分类,仪表分类表,仪表专业的基本概念,检测环节:,是检出元件或传感器,直接感受被测变量,并将它变换成适于测量的信号形式。,转换放大环节:,对信号进行转换、放大等处理,并传送给显示部分进行 指示或记录。,显示部分:,就地指示型仪表、单元组合型仪表、数字式显示仪表,检测仪表组成:,仪表专业的基本概念,检测过程及误差检测过程:被测参数经过能量形式的转换,得到便于测量的信号形式,然后与相应的测量单位进行比较,由指针位移或数字形式显示出来。检测误差:测量值和真实值之间的差值误差产生的原因:选用的仪表精确度有限,实验手段不够完善、环境中存在各种干扰因素,以及检测技术水平的限制等原因.,仪表专业
4、的基本概念,根据误差的性质及产生的原因,误差分为三类,仪表专业的基本概念,检测仪表的基本技术性能指标,仪表的性能指标,主要有:精度 灵敏度与灵敏限 回差1精度 检测仪表的精度反映测量值接近真实值的准确程度,一般用一系列误差来衡量。由于真值无法得到,一般将精度较高的标准表的示值作为真值,称为约定真值。,仪表专业的基本概念,检测仪表的基本技术性能指标,引用误差(相对百分误差),引用误差 仪表量程,仪表专业的基本概念,检测仪表的基本技术性能指标,精度等级按仪表工业规定,去掉最大引用误差的“”号和“%”号,称为仪表的精度等级,目前已系列化。,1.5,1.5,0.005,0.02,0.05,0.1,0.
5、2,0.4,0.5,1.0,1.5,2.5,4.0,精度等级符号,仪表专业的基本概念,例1 有两台测温仪表,它们的测温范围分别为0100和100300,校验表时得到它们的最大绝对误差均为2,试确定这两台仪表的精度等级。,解 这两台仪表的最大引用误差分别为,一台仪表的精度等级为2.5级,而另一台仪表的精度等级为1级。,仪表专业的基本概念,例2 某台测温仪表的工作范围为0500,工艺要求测温时测量误差不超过4,试问如何选择仪表的精度等级才能满足要求?解 根据工艺要求,仪表的最大引用误差为 应选择0.5级的仪表才能满足要求,仪表专业的基本概念,灵敏度与灵敏限 灵敏度 表示仪表对被测参数变化反应的能力
6、,是指仪表达到稳态 后输出增量与输入增量之比,即 S仪表的灵敏度 y仪表输出变量的增量 x仪表输入变量的增量 数字式仪表常用分辨力来表示灵敏度。分辨力是指数字仪表在最低量程上最末位数字改变一个字时所对应的物理量数值,它反映了数字仪表能够检测到的被测参数中最小变化的能力。灵敏限 指引起仪表指针发生可见变化的被测参数的最小变化量。,仪表专业的基本概念,回差在外界条件不变的情况下,当被测参数从小到大(正行程)和从大到小(反行程)时,同一输入的两个相应输出值常常不相等。两者绝对值之差的最大值和仪表量程之比的百分数称为回差,也称变差。,仪表专业的基本概念,目 录,仪表专业的基本概念,常见仪表的工作原理,
7、现场问题的分析判断,实际操作的注意事项,控制系统的基础知识,温度检测的基本知识,温度:反映了物体冷热的程度,与自然界中的各种物理和化学过 程相联系。温度测量:温度不能直接测量,只能利用物质的某些特性与温度 之间的关系,实现间接测量。温度测量建立在热平衡基础上。温度最本质的性质:当两个冷热程度不同的物体接触后就会产生 导热换热,换热结束后两物体处于热平衡状态,则它们具 有相同的温度。测量方法:接触式测温和非接触式测温,常见仪表的工作原理,接触式测温 温度敏感元件与被测对象接触,经过换热后两者温度相等。(1)膨胀式温度计(2)热电阻温度计(3)热电偶温度计(4)其他原理的温度计,直观、可靠,测量仪
8、表也比较简单,特点,非接触测温 温度敏感元件不与被测对象接触,而是通过辐射能量进行热交换,由辐射能的大小来推算被测物体的温度。(1)辐射式温度计(2)光纤式温度计:,特点,不与被测物体接触,不破坏原有的温度场。精度一般不高。,常见仪表的工作原理,应用热膨胀原理测温,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,常见仪表的工作原理,应用热电效应测温,测量原理,两种不同的金属A和B构成闭合回路当两个接触端 T T0时,回路中会产生热电势,热电势由两种材料的接触电势和单一材料的温差电势决定,热电极,常见仪表的工作原理,闭合回路总电势,A,B,常见仪表的
9、工作原理,分 度 表,如果能使冷端温度t0 固定,则总电势就只与温度t成单值函数关系,分度表-热电势与热端温度之间 关系列成表格,注:热电势与热端温度之间 关系是非线性,常见仪表的工作原理,补偿导线,问题引出,解决方法,热电偶冷端暴露于空间,受环境温度影响,热电极长度有限,冷端受到被测温度变化的影响,把热电偶的冷端延伸到远离被测对象且温度比较稳定的地方,造成浪费,选用一种具有和所连接的热电偶相同的热电性能,其材料又是廉价金属导线,补偿导线,其一实现了冷端迁移;其二是降低了成本。,功 能,常见仪表的工作原理,不同型号的热电偶所配用的补偿导线不同连接补偿导线时要注意区分正负极,使其分别与热电偶的正
10、负极一一对应补偿导线连接端的工作温度不能超出(0100),否则会给测量带来误差。,使用补偿导线注意问题,常见仪表的工作原理,问题引出,冷端温度补偿,热电偶的分度表所表征的是冷端温度为0时的热电势-温度关系,与热电偶配套使用的显示仪表就是根据这一关系进行刻度的。,解决方法,0恒温法,冷端温度修正法,仪表机械零点调整法,补偿电桥法,常见仪表的工作原理,0恒温法,适用于实验室中的精确测量和检定热电偶时使用,常见仪表的工作原理,冷端温度修正法,设:冷端温度恒为t0(t00)被测温度为 t,修正公式,冷端 t0的热电势,测量得出的热电势,被测温度 t 的热电势,仪表机械零点调整法,将显示仪表的机械零点调
11、至t0处,相当于在输入热电偶热电势之前就给显示仪表输入了电势E(t0,0),常见仪表的工作原理,由分度表查得 E(20,0)=0.113 mv 则 E(t,0)=E(t,t0)+E(t0,0)=7.32+0.113=7.434 mv 再查分度表得其对应的被测温度t=808,例,用S型热电偶测温,热电偶的冷端温度t0=20,测得热电势为7.32 mv,求被测对象的实际温度t。,解,常见仪表的工作原理,使用补偿电桥注意问题,根据各类热电偶的型号选择配套的补偿电桥,注意补偿温度的起点 在20平衡,须把显示仪表的机械零点预先调整到20 在0平衡,须把显示仪表的机械零点预先调整到0,补偿是相对的,有一定
12、误差,常见仪表的工作原理,为保证热电偶的正常工作,热电偶的两极之间以及与保护套管之间都需要良好的电绝缘,而且耐高温、耐腐蚀和冲击的外保护套管也是必不可少的。1.普通型装配式结构2.柔性安装型铠装结构,热电偶结构,常见仪表的工作原理,应用热电阻原理测温,导体或半导体的电阻值随温度变化,测量原理,在0630.74范围内,金属铂的电阻值与温度的关系为,在-50180范围内,金属铜的电阻值与温度的关系为,温度0时的电阻值,温度t时的电阻值,常见仪表的工作原理,热电阻温度计,应用于-200600范围内的温度测量,热电阻电阻体(最主要部分)绝缘套管接线盒,热电阻的材料要求:电阻温度系数要大;电阻率尽可能大
13、,热容量要小,在测量范围内,应具有稳定的物理和化学性能;电阻与温度的关系最好接近于线性;应有良好的可加工性,且价格便宜。,常见仪表的工作原理,常用热电阻,常见仪表的工作原理,热电阻结构,常见仪表的工作原理,测温元件安装注意事项,插入深度要求测量端应有足够的插入深度,应使保护套管的测量端超过管道中心线510mm。,插入方向要求保证测温元件与流体充分接触,最好是迎着被测介质流向插入,正交90也可,但切勿与被测介质形成顺流。,常见仪表的工作原理,压力检测方法,液柱测压法弹性变形法电测压力法,压力检测仪表,弹簧管压力表霍尔式压力表差压(压力)变送器,力平衡式压力变送器微位移式变送器智能差压(压力)变送
14、器,主要内容,常见仪表的工作原理,压力的基本概念,垂直而均匀地作用在单位面积上的力,式中压力(Pa)均匀垂直作用力(N)受力面积(m2),1Pa=1*10-3KPa=1*10-6MPa,单位:牛顿/米2(N/m2),简称“帕”,用符号“Pa”,常见仪表的工作原理,压力的几种表示形式,被测压力通常可表示为绝对压力、表压、负压(或真空度),常见仪表的工作原理,压力检测方法及仪表,根据流体静力学原理,将被测压力转换成液柱高度进行测量,常用的压力表有U形管压力表、单管压力表、斜管压力表和活塞式压力表等。,测量原理,液柱测压法,常见仪表的工作原理,压力检测方法及仪表,将被测压力转换成弹性元件变形的位移,
15、测量原理,弹性变形法,常见仪表的工作原理,弹性元件结构和特点,常见仪表的工作原理,弹簧管压力表,压力检测方法及仪表,常见仪表的工作原理,利用转换元件(如某些机械和电气元件)直接把被测压力变换为电信号来进行测量的。,测量原理,1.弹性元件附加一些变换装置,使弹性元件自由端的位移量转换成相应的电信号,如电阻式、电感式、电容式、霍尔片式、应变式、振弦式等;,2.非弹性元件组成的快速测压元件,主要利用某些物体的某一物理性质与压力有关,如压电式、压阻式、压磁式等。,电测压力法,常见仪表的工作原理,压力检测方法及仪表,电容式测压原理,采用变电容原理,利用弹性元件受压变形来改变可变电容器的电容量,然后通过测
16、量电容量C便可以知道被测压力的大小,从而实现压力-电容转换的。,定极板,弹性元件,动极板,被测压力,测量原理,常见仪表的工作原理,压力检测方法及仪表,压电式测压原理,根据“压电效应”把被测压力变换为电信号。,(a)单晶体,(b)剖面图,(c)X截割的石英片,受力面积,作用在受力面积上的压力,压电常数,电荷数,常见仪表的工作原理,应变片式测压原理,压力检测方法及仪表,1敏感栅 2基片 3粘合剂 4引线 5覆盖片,敏感栅 直径为0.025mm左右的合金电阻丝基 底 绝缘覆盖层 保护,组成,常见仪表的工作原理,电动单元组合仪表(简称为DDZ仪表),差压(压力)变送器,作用:将各种物理量转换成统一的标
17、准信号,差压变送器 力平衡式变送器,位移平衡式变送器,气动单元组合仪表(简称为QDZ仪表),DDZ-型仪表为010mADC,DDZ-型仪表为420mADC,20100KPa,常见仪表的工作原理,压力检测仪表,压力检测方法及仪表,力平衡式压力变送器,1低压室 2高压室 3测量元件(膜盒、膜片)4轴封膜片 5主杠杆 6过载保护片 7静压调整螺钉 8矢量机构 9零点迁移弹簧 10平衡锤 11量程调整螺钉 12检测片(衔铁)13差动变压器 14副杠杆 15放大器 16反馈动圈 17永久磁钢 18电源 19负载 20调零弹簧,常见仪表的工作原理,压力检测仪表,微位移式变送器,压力检测方法及仪表,I0,(
18、1)测量部分,测量部分包括电容膜盒、高低压室及法兰组件等.测量原理:将被测压力的变化转换成电容量的变化。,填充液(硅油),常见仪表的工作原理,压力检测仪表,智能差压(压力)变送器,压力检测方法及仪表,在普通压力传感器上增加微处理器 特点:具有远程通讯的功能 依靠手操通信器,用户可在现场或控制室设定变送器各种参数 使用维护方便 长期稳定工作,每5年才需校检一次。,以3051C 为例:组成:传感膜头:被测压力-A/D转换-数字信号 电子线路板:对信号进行修正,线性化处理-D/A转换-420mA信号,常见仪表的工作原理,压力检测方法及仪表,A/D转换器,温度传感器,电容传感器,传感膜头内存 修正系数
19、 膜头信号,微处理器传感器线性化重设量程诊断工程单位通信,电子板内存量程值变送器组态信息,D/A转换,数字通信,本机量程和零点调整,手操器,传感膜头,电子线路板,420mA,3051C型智能变送器原理图,常见仪表的工作原理,压力测量仪表的选用,压力检测方法及仪表,仪表种类和型号的选择 工艺要求 现场指示、远传指示、自动记录、自动调节或信号报警 介质性质 温度、粘度、脏污程度、腐蚀性、易燃性 现场环境 温度、湿度、有无振动、有无腐蚀性,仪表量程的确定 化工自控设计技术规定 被测压力较稳定的情况,最大压力值应不超过满量程的2/3;被测压力波动较大的情况,最大压力值应不超过满量程的1/2 被测压力的
20、最小值也不应低于全量程的1/3,仪表精度等级的选择,常见仪表的工作原理,例题分析,解由于往复式压缩机的出口压力脉动较大,所以选择仪表的上限值为 P1=Pmax2=282=56(MPa)根据就地观察及能进行高低限报警的要求,选用YX-150型电接点压力表,测量范围为060MPa。,常见仪表的工作原理,例题分析,由于,故被测压力的最小值不低于满量程的 1/3,这是允许的。另外,根据测量误差的要求,可算得允许误差为 所以,精度等级为1.5级的仪表完全可以满足误差要求。至此,可以确定,选择的压力表为YX-150型电接点压力表,测量范围为060MPa,精度等级为1.5级。,常见仪表的工作原理,例题分析,
21、2.如果某反应器最大压力为0.6MPa,允许最大绝对误差为0.02MPa。现用一台测量范围为01.6MPa,准确度为1.5级的压力表来进行测量,问能否符合工艺上的误差要求?若采用一台测量范围为01.0MPa,准确度为1.5级的压力表,问能符合误差要求吗?试说明其理由。,解:对于测量范围为01.6MPa,准确度为1.5级的压力表,允许的最大绝对误差为 1.61.5%=0.024(MPa),常见仪表的工作原理,例题分析,因为此数值超过了工艺上允许的最大绝对误差数值,所以是不合格的。对于测量范围为01.0MPa,准确度亦为1.5级的压力表,允许的最大绝对误差为 1.01.5%=0.015(MPa)因
22、为此数值小于工艺上允许的最大绝对误差,故符合对测量准确度的要求,可以采用。该例说明了选一台量程很大的仪表来测量很小的参数值是不适宜的。,常见仪表的工作原理,流量检测方法及仪表,流量检测方法及仪表,应用容积法检测流量(腰轮流量计)应用动、静压能转换原理检测流量(差压式流量计)应用改变流通面积的方法检测流量(转子流量计)应用电磁感应原理检测流量(电磁流量计)应用超声波检测流量(超声波流量计),本节主要内容,常见仪表的工作原理,体积流量的测量方法,(1)容积法:在单位时间内以标准固定体积对流动介质连续不断地进行度量,以排出流体固定容积数来计算流量。椭圆齿轮流量计、旋转活塞式流量计和刮板流量计。受流体
23、的流动状态影响小,适用于测量高粘度、低雷诺数的流体。,(2)速度法:这种方法是先测出管道内的平均流速,再乘以管道截面积求得流体的体积流量。较宽的使用条件,可用于各种工况下的流体的流量检测,利用平均流速计算流量,管路条件的影响大,流动产生涡流以及截面上流速分布不对称等都会给测量带来误差。,常见仪表的工作原理,质量流量的测量方法,(1)直接法:利用检测元件,使输出信号直接反映质量流量。利用孔板和定量泵组合实现的差压式检测方法;利用同轴双涡轮组合的角动量式检测方法;应用麦纳斯效应的检测方法 基于科里奥利力效应的检测方法。(2)间接法:用两个检测元件分别测出两个相应参数,通过运算间接获取流体的质量流量
24、。qv2检测元件和检测元件的组合;qv检测元件和检测元件的组合;qv2检测元件和qv检测元件的组合。,常见仪表的工作原理,应用容积法检测流量,单位时间内所排出固定容积的数目作为测量依据,测量原理,设:V0计量室的容积 n转子的旋转次数,则,排出的流体总量,常见仪表的工作原理,腰轮流量计,测量原理,腰形轮每转动一周,就把转子与壳体之间所构成的具有一定容积的计量室流体的四倍体积,从流入口送到流出口。,计量室体积,腰轮转速,体积流量,常见仪表的工作原理,流量检测方法及仪表,腰轮流量计,腰轮流量计是一种容积式流量测量仪表,用以测量封闭管中流体的体积流量。就地显示累积流量,并有远传输出接口,与相应的光电
25、式电脉冲转换器和流量积算仪配套,可进行远程测量,显示和控制。精度高,重复性好,范围度大,对流量计前后直管段要求不高。适用较高粘度流体,流体粘度变化对示值影响较小。适用无腐蚀性能的流体,如原油,石油制品(柴油,润滑油等)。,腰轮流量计,常见仪表的工作原理,应用动压能和静压能转换的原理检测流量,节流元件附近流速和压力分布情况,检测原理,当流体流经管道内的节流件时,流速将在节流件处形成局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的大小。基础:流体连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)。压差影响因素:流量、节流
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