自动检测技术与仪表控制系统仪表系统及其理论分析课件.ppt
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- 自动检测 技术 仪表 控制系统 系统 及其 理论 分析 课件
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1、第三篇 仪表系统分析仪表系统理论分析仪表发展概况常用仪表分类及特性仪表输入输出静态特性分析仪表系统建模时域、频域和离散模型仪表系统的时域分析仪表系统的频域分析仪表系统的各个单元原理、结构、分类及特性变送单元显示单元调节控制单元执行单元第1页,共37页。仪表发展概况常用仪表分类及特性常用仪表分类电动单元组合仪表及DDZ-和DDZ-型仪表比较仪表输入输出静态特性分析输入输出特性分析仪表特性线性化处理分析仪表系统建模时域、频域和离散模型仪表系统的时域分析时域分析指标阶跃扰动动态特性分析等速扰动动态特性分析仪表系统的频域分析正弦扰动动态特性分析频率响应Bode图分析频带分析1010.仪表系统及其理论分
2、析仪表系统及其理论分析自动化仪表可以代替人对控制过程进行测量、监视、控制和保护,包括检测仪表和控制仪表。检测仪表将被控变量转换成测量信号后,需要送到控制仪表,以便控制生产过程的正常运行,使被控变量达到预期的要求。控制仪表包括自动控制系统中广泛使用的调节器、变送器、执行器及显示器(单元)等。第2页,共37页。10.1仪表发展概况 基地式基地式:产生于20世纪40年代初,自动化程度不高,将测量、记录和调节功能组合在一起,主要用在分散的控制现场,应用于石油、化工、电力和机械等领域。单元组合式单元组合式:随大型工业的出现,生产向综合自动化和集中控制的方向发展,使仪表以功能划分,形成相对独立的能完成一定
3、职能的标准单元,各单元之间以规定的标准信号相互联系。可根据实际需要,选择不同的单元,构成不同的自动控制系统。特点是使用灵活,通用性强,适用于中小企业的自动化系统。电动单元组合仪表的发展分为三个阶段:DDZ-型:60年代中期出现,以电子管和磁放大器为主要放大元件;DDZ-型:70年代初期出现,以晶体管为主要放大元件;DDZ-型:80年代初期出现,以晶体管为主要放大元件,具有安全火花防爆性能。第3页,共37页。数字式自动化仪表数字式自动化仪表:随着计算机技术发展而在80年代中期出现的。其核心为单板机或单片机,相应的有数字式调节器和显示仪表、智能仪表及可编程逻辑控制器等,为计算机控制系统发展做基础。
4、现场总线控制系统现场总线控制系统:90年代初发展起来的,是计算机网络技术、通信技术、控制技术和现代仪器仪表技术的最新发展成果,将现场的智能仪表连成网络系统并向上一层监控级、管理级传递信息,相应的产生传感器、变送器和仪表的网络化。第4页,共37页。一、分类一、分类按使用性质划分按使用性质划分标准表专用于校准,不直接用于生产,需定期检验合格实验室表使用条件较好,无防尘、防水要求工业用表为数众多,工作环境恶劣,分为现场安装和控制室安装按测量方式划分按测量方式划分直读式可直接读出被测量值,包括读出经过一定传递后的被测量的值,如浮子重锤式液位计和水银温度计比较式通过未知量与已知量相比较而得出被测量的值,
5、电位差计测量电动势,天平测质量。按原理性连接方式划分按原理性连接方式划分串联(开环)-各功能模块首尾相连反馈(闭环)-某功能模块输出又回到自身的输入端或其前的某模块的输入端,从而构成正反馈或负反馈作用按信号传输方式划分按信号传输方式划分电动以电量为传输信号,信号的变换、放大容易,可远传,但防爆性能差。气动使用压缩空气来传递信号,反映慢。10.2.常用仪表的分类及特性第5页,共37页。按组成方式划分按组成方式划分基地式通用性差,是为特定被测量在特定范围内使用而设计,可直接读数单元组合式通用性强,只完成单一功能,因其输出信号标准,可灵活构建系统组件组装式利用集成电路和电子元件形成各种不同的插件,可
6、选择多个插件以构成需要的仪表,常用在计算机控制系统中。按安装和使用方式划分按安装和使用方式划分现场安装具有良好的防护结构,能提供防爆、防腐和抗振能力盘后架安装不需要显示和操作盘装具备操作和显示功能;这三个均为工业用表台式实验室环境携带式野外工作环境第6页,共37页。按放爆能力划分按放爆能力划分普通型没有采取任何防爆措施隔爆型采取了某种措施以防止燃烧和爆炸事故,如安全栅安全火花型试图从根本上杜绝爆炸事故,如采用低压直流小电流供电,并控制储能元件,使正常工作或故障状态下产生的火花及达到的温度均不足以引燃周围的爆炸性的混合物。防爆性能最好。按运算处理方式划分按运算处理方式划分模拟式核心运算采用模拟信
7、号数字式运算和处理过程都是以数字信号为基础第7页,共37页。二、电动单元组合仪表及二、电动单元组合仪表及DDZ-型和型和DDZ-型仪表比较型仪表比较1.电动单元组合仪表:D(电动)D(单元)Z(组合)发展阶段:(电子管)(晶体管)(线性集成电路)特点:只完成单一功能,输出信号标准化,可根据需要灵活构建系统。差压变送器温度变送器指示仪表记录仪表恒流给定器和分流器PID调节器、位式调节器和可编程逻辑控制器角行程及直行程电动执行器计算单元:加减器、乘除器及开方器等转换单元:频率转换器,气-电转换器等 辅助单元:操作器、阻尼器第8页,共37页。仪表型号项目名称DDZ-型DDZ-型主要组成元件晶体管线性
8、集成电路供电电源AC220VDC24V信号制DC010mADC420mADC15V负载01.5k或0 3k250750防爆能力隔爆安全火花防爆特点恒电流保证传输过程中不受传输线电阻变化的影响;可远距离传送;电流可与电磁场作用产生力,可用力平衡原理实现各种功能;有利于多个单元串接,能保证接受信号的一致性克服了型的无法判断断线及不易避开死区和非线性段的电流制式的缺陷;可将电流转变为电压信号,以实现各单元之间并联方式信号传递;直流24V低压供电,并辅以安全栅,具备安全火花防爆能力表表10-1 DDZ-型和型和DDZ-型仪表比较型仪表比较第9页,共37页。一、输入输出特性分析一、输入输出特性分析仪表输
9、入输出特性是衡量仪表性能的重要指标定义:常用仪表输出相对于输入的变化曲线来表示,即以仪表的输入为横坐标、输出为纵坐标而得到的特性曲线。组成:上升曲线和下降曲线。理想情况:两条曲线重合且为一条直线,说明仪表具有线性特性实际情况:非线性,原因有二:其一是仪表具有的元件老化、滞环、死区或其他效应,可通过对仪表的适当调整及补偿而使特性近似线性;其二是某些被测量与输出值之间的关系为非线性,是固有的,只能通过特殊方法来改变。目的:通过分析仪表的输入输出特性曲线,可以知道仪表特性是线性的还是非线性的,同时也可以知道任何输入点不同方向上的仪表放大倍数、灵敏度、量程、输入输出范围、滞环和死区等指标。10.3.仪
10、表输入输出静态特性分析第10页,共37页。根据仪表的开环和闭环特性有不同的方法二、仪表特性线性化处理分析二、仪表特性线性化处理分析1.串联式仪表:串联式仪表:可以通过多串联一个非线性环节,并且适当选择该环节的非线性,使其能够补偿前面各环节造成的非线性特性,从而使仪表呈现线性关系。两个非线性环节的串联可采用4象限的坐标来确定补偿环节第11页,共37页。3个及以上的情况可将一个坐标系的输出信号映射到另一个坐标系,并作为新坐标系的输入信号继续进行线性化处理。第12页,共37页。2.反馈式仪表反馈式仪表:由于y有限,如果环节1的稳态放大倍数K1足够大,可以认为偏差十分微小,并可以忽略,此时输入值u近似
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