电厂仪表的基本知识- 热电偶_热电阻_温度变送器_温度校验仪_双金属 ...
电厂仪表的基本知识
[原创 2010-07-08 08:25:39]
测量就是将已知的标准量和未知的被测物理量进行比较的过程。按形式可分为直接测量、间接测量和组合测量。在进行任何测量过程中,由于测量方法的不完善,测量设备、测量环境以及人的观察力等都不可避免的出现一定的误差,而使测量结果受到歪曲,使测量结果与被测真值之间存在一定差值,这个差值即是测量误差。仪表的检定方法可分为示值比较法和标准物质法两种。热的三种传递方式是传导、对流、辐射。三极管的输出特性区分为截止区、放大区、饱和区。执行器由执行机构和调节阀组成。
PID
调节就是指调节仪表具有比例
作用的功能。灵敏度是仪表对被测量物体的反应能力,它反映仪表对被测参数的变化的灵敏程度。电偶的电动势大小与热电偶的材料和两接点的温度差。热电偶产生电动势的条件是两电极的材料不同和两接点的温度不同压力式温度计的测量范围是
0~300℃
。差压变送器导压管漏会造成正压侧漏会使仪表指示值偏低,负压侧漏指示值偏高。
闭环控制系统是根据被控量与给定值的偏差进行控制的系统。分析一个闭环控制系统的性能时,常用上升时间和过度过程时间来衡量系统的快速性,超调量和衰减度来代表系统的稳定性,静差大小来表示系统的准确性。根据生产工艺的要求,对开关量实现有规律的控制,称之为顺序控制。变送器的作用是将测量元件测出的被控量变换成控制器所需要的信号类型。比例调节器作用的优点是比例调节器作用的优点是反应速度快,作用能立即见效,即当有偏差信号输入时,调节器的输出立即与偏差成比例的变化,较快的克服干扰所引起的被调参数的波动。输出的偏差信号越大,输出的调节作用越强,这是比例调节器的一个显著特点。
的工作原理是在管道内部安装有截面变化的孔板或喷嘴等节流装置,当液体流经节流件时,由于流收缩,则在节流件的前后产生静压差,利用压差与流速的关系可进一步测量出流量。温度变送器的作用是与热电偶或热电阻配合使用,把温度或者温差转换为电流信号。因为当使用热电偶时,总是希望冷端温度是恒定不变的,然而,这在工业生产中是难以得到的,因此,要使用冷端温度补偿器,当热电偶的输出随着冷端温度的变化而变化时,桥路的输出也应随着变化,并且两者的变化大小相等,方向相反,这样,就可以补偿因热电偶冷端温度变化所引起的测量误差了。向变送器的正、负压室同时输入相同的压力,变送器输出零位随着静压的变化而改变,这种由静压而产生的误差,叫做静压误差。变送器的输入压力与输出压力不呈直线关系的现象称之为非线性。压力式液位计的工作原理是各种液体的介电常数不同,当液位变化时,置于容器液体中的电容或容器本身的电容就会发生变化,可通过测量其变化来测量液位的变化量。超声波液位计可以定点和连续的测量,很方便的提供遥测和遥控信号,又有很大的适应性,对介质的状态无苛求,且不需要运动不见,其传播速度并不直接与媒介的介电常数,热导率有关,且经济耐用,使用与安装方便。缺点是不能测量有气泡及悬浮物的液位,在液面有较大的波动时于测量不利,使测量带来误差。
电子电位差计的灵敏调节电阻和阻尼调节电阻的作用是灵敏度电阻的作用是调节放大器的放大倍数。阻尼电位器的作用是调节仪表的动态特性,当仪表运行到平衡点时,由于惯性产生冲量,就是是仪表指针快速稳定。电源变压器是将电源变成不同电压的变换器,仪表中的变压器是仪表和放大器的动力来源的主要部件。因为用万用表的欧姆档测量电阻时,表头偏转电流的大小是在电压一定感的情况下,才与被测电阻具有一定关系的,实际上,欧姆档上电源电压是电池产生的,它的电势值不是恒定的,当电池电压很低时,即使
Rx=0
,仪表指针也不会达到满偏,所以电压的变化会给欧姆档带来很大的误差,为避免电源电压变化带来的误差,事先要先调零。
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