自控工程图例符号.ppt
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1、2023/9/15,1页,概述,在工业生产装置中,为了实现自动控制,都要设计、安装许多自控设施,如仪器、仪表、电线、电缆、管线、阀门、接头、电气设备、元件、部件等。每一项自控工程或设施,需要事先经过专门设计,以图示的形式,用各种图例符号表达在设计图纸中,这种图纸就是自控工程图。图例符号是构成技术图纸的基本元素。图例符号:图形符号、文字代号、数字编号。,2023/9/15,2页,4.1 常用自控图例符号,在HG/T 20637.2-1998 自控专业工程设计用图形符号和文字代号中,规定了自控工程图使用的图例符号。,2023/9/15,3页,4.1.1施工图中的图形符号,4.1.1.1现场仪表的图
2、形符号,2023/9/15,4页,2023/9/15,5页,2023/9/15,6页,4.1.2 控制阀的图形符号,2023/9/15,7页,2023/9/15,8页,2023/9/15,9页,2023/9/15,10页,现场安装的仪表盘、箱的图例符号,2023/9/15,11页,2023/9/15,12页,2023/9/15,13页,电缆、管缆的图形符号,2023/9/15,14页,2023/9/15,15页,2023/9/15,16页,2023/9/15,17页,2023/9/15,18页,仪表回路中的图形符号,.,2023/9/15,19页,智能仪器中常用的数据处理有如下几项:1)乘常数
3、:R=cx,将测量结果x乘以用户从键盘输入的常数c。此种改变直线斜率的运算常用于将电量变成其他工程单位。例如,采用数字电压表通过传感器测量压力时,将测量结果乘以特定系数后即得到被测的压力值,可以直接输出并显示。2)百分率偏离:R=100(x-n)/n,此运算可确定测量结果对一个标称值的百分率偏离。用户从键盘输入标称值n,每次把测量结果与标称值进行比较即可得到百分率偏离。在检验元件的容差时,可直接输出并显示。,2023/9/15,20页,3)偏移:R=x-,这是许多智能仪器都具备的一种功能,将测量结果减去或加上一个从键盘输入的常数,即得到偏移值。4)比例:比例是一个量相对于另一个量的关系,在数学
4、上是进行除法运算。比例可分为以下几种情况:线性的:R=x/r,其中r是参考量,例如是一个电阻值。如果测得该电阻上的电压,通过比例运算,就可获得通过电阻的电流值。对数的:R=20lg(x/r),用户从键盘输入常数r后,仪器自动进行对数计算,将结果以分贝(dB)为单位输出并显示。功率:R=x2/r,将测量结果平方后除以参考量r。如果r是负载电阻,x是该电阻上的电压,则通过该计算可直接输出并显示功率值。,2023/9/15,21页,最大/最小:求多个测量结果中的最大值、最小值和峰-峰值。智能仪器无须保存每个测量结果,仅需保存当前的最大值和最小值。当发现新的最大值或最小值时,就更新原来的最大值或最小值
5、。极限:在某些测量中,用户关心的是被测量(如温度和压力等)是否越出安全范围。这时用户可先设置高、低极限。当被测量越出该极限时,仪器就给出某种警告。在测量结束后,分别输出并显示越出高限、低限和未越出界限的测量次数。统计:计算测量结果的算术平均值、方差、标准偏差、方均根值等。,2023/9/15,22页,2.仪器性能优越智能仪器中通过微处理器进行数据存储和运算处理,很容易实现多种自动补偿、自动校正、多次测量平均等技术,使测量精度大大提高。通过执行适当和巧妙的算法,常常可以克服或弥补仪器硬件本身的缺陷或弱点,改善仪器的性能。智能仪器中,对随机误差通常用求平均值的方法来克服,对系统误差,则根据误差产生
6、的原因采用适当的方法处理。例如:HP3455型数字电压表的实时自动校正是先进行三次不同方式的测量,然后由微处理器自动把测量数据代入自校准方程进行计算,以消除由漂移及放大器增益不稳定所带来的误差。借助于微处理器,不仅能校正由漂移、增益不稳定等引起的误差,还能校正由各种传感器、变换器及电路引起的非线性或频率响应等误差。,2023/9/15,23页,3.仪器操作自动化 智能仪器自动化程度高,被称之为自动测试仪器。传统仪器面板上的开关和按钮大部分被键盘所代替,操作人员仅需按键即可完成所有的操作。智能仪器通常都能自动选择量程、自动校准,有的还能自动调整测试点,既方便了操作,也排除了人为因素的影响,提高了
7、测试的准确性和可靠性。,2023/9/15,24页,4.数据传送与通信 智能仪器通常都具有GPIB标准通信接口,能够很方便地接入自动测试系统,接受遥控命令、实现自动测试。许多智能仪器还配置有RS232C/RS422/RS485等标准串行接口、现场总线接口等,具有远距离数据通信功能,便于组成测控网络。,2023/9/15,25页,1.3智能仪器的发展,在计算机技术和微电子技术迅猛发展的推动下,测量技术与仪器仪表技术不断进步,相继诞生了PC仪器、VXI仪器、虚拟仪器等微机化仪器及其自动测试系统。计算机与现代仪器设备间的界限日渐模糊,测量领域和范围不断拓宽。由于仪器仪表对微计算机技术的依赖日益加剧,
8、出现了“计算机就是仪器”和“软件就是仪器”的提法。由于仪器仪表网络化发展的趋势日渐明朗,近来又出现了“网络就是仪器”的提法。随着人类文明的进步和科学技术的发展,智能仪器技术也在不断地进步和发展。以下介绍在智能仪器发展中具有代表性的自动测试系统、虚拟仪器、网络化仪器以及智能传感器系统。,2023/9/15,26页,1.3.1自动测试系统,自动测试系统(ATS,AutomaticTestSystem)最早是为适应多点自动巡回检测的需要而开发的。当采用计算机技术之后,自动测试系统有了极大的发展,不但可以快速自动地完成对上百个物理参数和开关状态的巡回检测,而且具有过程监测、数据分析、故障诊断及预测等多
9、项功能。由智能仪器组成的自动测试系统是一个分布式多微机系统,各智能仪器在任务一级并行工作,相互间通过标准外部总线进行必要的数据通信,协同完成原来由大型系统才能胜任的综合测试任务。,2023/9/15,27页,1.CAMAC系统 CAMAC(计算机自动测试及控制)系统是适用于宇航、交通和工业自动化等方面的大型自动测试系统。它最早由欧洲电子学标准化委员会提出,后被IEEE(美国电气及电子工程师协会)及IEC(国际电工协会)承认,成为国际标准。CAMAC主要用于解决计算机和各功能组件,即各测量或控制用仪器装置之间的接口问题。其主要特点是数据传输速率高、通用性及灵活性强,可兼容不同设备。我国在20世纪
10、80年代完成了CAMAC系统的开发,并在一些军工和普通工业部门获得应用,但如今这种系统已逐渐被淘汰。,2023/9/15,28页,2.GP-IB系统 GP-IB(通用接口总线)是1972年由美国HP公司最早提出的,1975年被IEEE承认为IEEE-488标准;1979年又被IEC承认为IEC-625标准;1984年我国将此标准承认为ZBY207,并正式命名为“可程控测量仪器的接口系统”。GP-IB的应用十分广泛,智能仪器大都配有GPIB通信接口。不管是哪个国家、哪家企业生产的智能仪器产品,只要配有GP-IB标准接口,都可以借助一条无源电缆总线互联,灵活地组成各种不同用途的自动测试系统,以完成
11、较复杂的测试任务。,2023/9/15,29页,图1-4GP-IB自动测试系统示意图,2023/9/15,30页,GP-IB自动测试系统由微型计算机、若干台不同用途的可程控仪器(须配有GP-IB接口)以及GP-IB总线三者组成。微型计算机作为系统的控制者,通过执行测试软件,实现对测量全过程的控制和测量数据的综合处理;每台可程控仪器均是自动测试系统中的任务执行单元。,2023/9/15,31页,GP-IB总线由微型计算机中的接口板和每台程控仪器中的GP-IB标准接口以及GP-IB标准电缆三部分组成。GP-IB标准总线共有16条信号线(双向数据总线8条、数据传输控制总线3条,管理总线5条),将各种
12、仪器设备有机地连接起来,完成系统内各种信息的变换和传输。GP-IB自动测试系统通用性强、功能完善,只需增减或更换“挂”在它上面的程控仪器设备、编制相应的测试软件,即可完成不同的测试任务。在要求测量时间极短、数据处理量大、测试现场对操作人员有害或操作人员参与容易产生人为误差等测试任务中极为适用。,2023/9/15,32页,3.VXI系统 VME总线(VersabusModuleEuropean)是Motorola公司1981年针对32位微处理器68000而开发的微机总线。VXI总线(VMEbusExtensionsforInstrumentation)系VME总线标准在智能仪器领域的扩展,是H
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