第二章-过程参数检测与变送课件.ppt
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- 第二 过程 参数 检测 课件
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1、2.1 过程参数检测概述 在过程自动化控制中要通过检测元件获取生产工艺变量, 最常见变量是温度、压力、流量、物位(四大参数)。 检测元件又称为敏感元件、传感器,它直接响应工艺变量 并转化成一个与之成对应关系的输出信号。这些输出信号 包括位移、电压、电流、电阻、频率、气压等。 检测 实施正确控制的第一步 变送 将检测元件输出的各种信号、微弱信号 转化成统一 ( 标准 ) 的电气信号。 由于检测元件的输出信号一般需要经过变送器处理,转换 成标准统一的电气信号(如 4 20mA 直流电流信号 , 20 100KPa 气压信号)送往显示仪表,指示或记录工艺 变量,或同时送往控制器对被控变量进行控制。
2、有时将检测元件、变送器及显示装置统称为检测仪表 , 或 者将检测元件称为一次仪表,将变送器和显示装置称为二 次仪表。 过程控制对检测仪表的要求: 静态:正确 测量值正确反映被控变量的值 可靠 长期工作 动态:迅速 测量值迅速反映被控变量的变化一、测量误差 (1) 绝对误差:仪表的指示值与被测量的真值之间的差值 (2) 引用误差:绝对误差与仪表的量程之比。 0 xx%1000L最大引用误差叫做允许误差最大引用误差叫做允许误差二、仪表的性能指标 (1) 精确度(精度) 表示仪表测量结果的可靠程度。 精度等级:允许误差去掉“ ”号及“ % ” 目前我国生产的仪表的精度等级有: 0.005,0.02,
3、0.05,0.1,0.2,0.4,0.5,1.0, 1.5,2.5,4.0 等 仪表的精度等级以一定的符号形式表示在仪表标尺板上,如 1.0 外加一个圆圈或三角形。精度等级 1.0 ,说明该仪表允许误差为 1.0% 。1.01.5 例 1 某台测温仪表的量程是 600-1100 ,其最大绝对误差为 4 ,试确定该仪表的精度等级。 解 仪表的允许误差为: 由于国家规定的精度等级中没有 0.8 级仪表,而该仪表的最大引用误差超过了 0.5 级仪表的允许误差,所以这台仪表的精度等级应定为 1.0 级。 例 2 某台测温仪表的量程是 600-1100 ,工艺要求该仪表指示值的误差不得超过 4 ,应选精
4、度等级为多少的仪表才能满足工艺要求。 解 根据工艺要求,仪表的允许误差为 0.8% 介于允许误差 0.5% 与 1.0% 之间,如果选择允许误差为 1.0%, 则其精度等级应为 1.0 级。量程为 600 1100 ,精确度为 1.0 级的仪表,可能产生的最大绝对误差为 5 ,超过了工艺的要求。所以只能选择一台允许误差为 0.5% ,即精确度等级为 0.5 级的仪表,才能满足工艺要求。二、仪表的性能指标 (2) 变差变差:在外界条件不变的情况下,使用同一台仪表对 某一变量进行正反行程测量时对应于同一测量 值所得的仪表读数之间的差异。 (3) 线性度线性度 :衡量仪表实际特性偏离线性程度的指标
5、(4) 灵敏度和分辨力灵敏度和分辨力灵敏度:仪表的输出变化量与引起此变化的输入变化 量的比值,即灵敏度 = Y / X 分辨力(仪表灵敏限):仪表输出能分辨和响应的最小 输入变化量。Y Y 仪表指针位移的距离(或转角);仪表指针位移的距离(或转角);X X 引起引起YY的被测参数变化量。的被测参数变化量。分辨率表示仪表显示值的精细程度。 如一台仪表的显示位数为四位,其分辨率便为千分之一 数字仪表的显示位数越多,分辨率越高。 分辨力是指仪表能够显示的、最小被测值。 如一台温度指示仪,最末一位数字表示的温度值为0.1,即该表的分辨力为0.1 。对于数字式仪表:对于数字式仪表: (5) 动态误差由于
6、仪表动作的惯性延迟和测量传递滞后,当 被测量突然变化后必须经过一段时间才能准确显示出来, 这样造成的误差。三、变送器的基本特性和构成原理 1. 变送器基本的输入输出特性 被测参数经传感器进入变送器, 经变送器输出标准信号。 两者为单值关系且呈一定 比例关系。minminmaxminmax)(yxxxyyy 2. 模拟式变送器的基本构成原理测 量 部 分iK零 点 迁 移x放 大 器K反 馈 回 路fKy0zizfz1 1)原理说明原理说明2 2)输入输出关系输入输出关系011zKKKxKKKKyffi01, 1zKxKKyKKffif 3. 智能式变送器的基本构成原理存 储 器x传 感 器 组
7、 件A/D转 换 器CPU通 信 电 路FSK 信 号D/A转 换 器1) 硬件构成:以CPU为核心的硬件电路2) 软件构成:系统程序、功能模块数字信号4.变送器的若干共性问题 量程调整量程调整量程是指与检测仪表规定量程是指与检测仪表规定的输出范围相对应的输入的输出范围相对应的输入范围范围量程调整目的:在零点量程调整目的:在零点不变时将输出上限值不变时将输出上限值 与输入上限值与输入上限值 相对应相对应量程调整前后的输入量程调整前后的输入/ /输出特性输出特性maxymaxx 零点调整和零点迁移零点调整和零点迁移目的:使变送器输出下限值目的:使变送器输出下限值 与测量信号的下限值与测量信号的下
8、限值 相对应相对应使输入下限值使输入下限值 为零的过程称为为零的过程称为零点调整;使输入下限值不为零零点调整;使输入下限值不为零的过程称为零点迁移。的过程称为零点迁移。minyminxminx零点迁移前后的输入零点迁移前后的输入/ /输出特性输出特性正迁移正迁移负迁移负迁移无迁移无迁移实例 :某测温仪表的量程为0500,输出信号为 420mA ,现欲测量2001000应如何调整?第一步:量程调整,将仪表的量程从第一步:量程调整,将仪表的量程从0-5000-500调整到调整到0-8000-800,并使其在,并使其在00 时的输出为时的输出为4mA4mA,输入为,输入为800800时的输出为时的输
9、出为2020mAmA。第二步:第二步: 零点迁移,将仪表的零点由零点迁移,将仪表的零点由00迁移到迁移到200 200 。变送器信号传输方式:变送器信号传输方式:LR四线制变送器0I电源LR二线制变送器0I电源TU电动模拟式变送器的电源和输出信号的连接方式电动模拟式变送器的电源和输出信号的连接方式HARTHART(Highway Addressable Transduce)Highway Addressable Transduce)协议传输方式协议传输方式模拟信号和基于频移键控(模拟信号和基于频移键控(FSK)FSK)的叠加的叠加HART (Highway Addressable Remote
10、 Transducer),可寻址 远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国Rosemont 公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备 之间的通信协议。 在HART协议通信中主要的变量和控制信息由4-20mA传送,在需要的情况下,另外的测量、过程参数、设备组态、校准、诊断信息通过HART协议访问。第二节 温度检测与变送一、概述一、概述 1、温标 摄氏温标、华氏温标、热力学温标 t=5/9(f-32)t=5/9(f-32) t=T-273.15 t=T-273.15 t:摄氏温标;f:华氏温标;T:国际温标2、温度检测仪表的分类 接触式测温仪表: 热膨胀 热电偶 热电阻 非接触式测温
11、仪表:热辐射二、热电偶温度计二、热电偶温度计图2-1 热电偶外观图图2-2 热电效应示意图1.热电偶的测温原理结点产生热电势的微观解释及图形符号结点产生热电势的微观解释及图形符号 自由自由电子电子ABeAB( T T )T T 两种不同的金属互相接触时,由于不同金属内自由电子的密两种不同的金属互相接触时,由于不同金属内自由电子的密度不同,在两金属度不同,在两金属A A和和B B的接触点处会发生自由电子的的接触点处会发生自由电子的扩散现扩散现象。象。自由电子将从密度大的金属自由电子将从密度大的金属A A扩散到密度小的金属扩散到密度小的金属B B,使,使A A失去电子带正电失去电子带正电,B B得
12、到电子带负电得到电子带负电,从而产生热电势。,从而产生热电势。 热电效应热电效应 热电偶两结点所产生的总的热电偶两结点所产生的总的热电势热电势等于热端热电势与冷端热电等于热端热电势与冷端热电势势之差之差,是两个结点的,是两个结点的温差温差tt 的函数:的函数: EAB(T,T0)=eAB ( T T )- - eAB ( T T0 )热电势大致与热电势大致与两个结点的温差两个结点的温差t t 成正比成正比三点结论:三点结论:1)电极材料相同,总电势为零;2)冷、热端温度相同,总电势为零;3)电极材料不同,温度相同,热电势不同。2.热电偶的应用(1)热电偶分度表 不同金属组成的热电偶,温度与热电
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