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    自动化仪表与过程控制 第三讲精品文稿.ppt

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    自动化仪表与过程控制 第三讲精品文稿.ppt

    自动化仪表与过程控制 第三讲第1页,本讲稿共11页第三讲第三讲 温度检测仪表(续)温度检测仪表(续)二、热电偶(1)1、测温原理BAT0T+-T0BC接触热电势eAB(T)温度与A、B材料有关与接触处温度有关闭合回路热电势E(T,T0)=eAB(T)-eAB(T0)加入第三根导体后闭合回路热电势E(T,T0)=eAB(T)-eAB(T0)AT0T+-B因为E(T,T0)=eAB(T)-eBC(T0)-eCA(T0)且 E(T0,T0)=0所以-eAB(T0)=eBC(T0)+eCA(T0)那么E(T,T0)TA、B材料确定自由(冷)端温度T0恒定,如果E(T,0)T称为材料为A、B的热电偶分度表第2页,本讲稿共11页第三讲第三讲 温度检测仪表(续)温度检测仪表(续)二、热电偶(2)2、冷端补偿(补偿导线+补偿电桥)AT0T变换器VER3RCuR2R1BT1ba补偿导线a、b补偿电桥热电偶T环境温度变化T0E(T,T0)T补偿导线:具有和热电偶相同热电特性的廉价材质延伸导线,作用补偿电桥:R1 Rcu.R2R3,T1 Rcu(T1),电压:(E/R1)*Rcu+(E/R2)*R3=f(T1)如果f(T1)E(T1,0),那么将正好补偿电桥抵消T1 引起的热电势变化V=E(T,T1)+f(T1)=E(T,0)-E(T1,0)+f(T1)E(T,0)TT0不变补偿导线TT1不变补偿电桥抵消T1 引起的热电势变化3、标准热电偶:见书本表1-1热电偶分度表:对应分度号热电偶E(T,0)T关系表,见书本图1-3第3页,本讲稿共11页第三讲第三讲 温度检测仪表(续)温度检测仪表(续)三、热电阻(1)1、测温原理:T RT-2000oC:RT=R01+AT+BT2+C(T-100)T32、铂电阻:0850oC:RT=R01+AT+BT2其中,A、B、C为常数;RT、R0为ToC、0oC时的电阻值。当R0=10时,RT称为Pt10;当R0=100时,RT称为Pt100。-50180oC:RT=R01+DT3、铜电阻:其中,D为常数;RT、R0为ToC、0oC时的电阻值。当R0=50时,RT称为Cu50;当R0=100时,RT称为Cu100。第4页,本讲稿共11页第三讲第三讲 温度检测仪表(续)温度检测仪表(续)三、热电阻(2)4、测量电桥:三线制接法消除热电阻引出线电阻对测量电桥平衡的影响5、标准热电阻:Pt10、Pt100;Cu50、Cu100热电偶分度表:对应热电阻RTT关系表,见书本图1-5T变换器VER3RTR2R1热电阻引出线第5页,本讲稿共11页第三讲第三讲 温度检测仪表(续)温度检测仪表(续)四、DDZ-III型温度变送器(1)1、完整电路第6页,本讲稿共11页第三讲第三讲 温度检测仪表(续)温度检测仪表(续)四、DDZ-III型温度变送器(2)2、线性化方法:I0=k i*K1*K21+k f*K2*TK2很大ki*K1k f*T如果k i与 k f的非线性相近的话K1*TToC热电偶 k i补偿电桥调零点量程 K 1IC2放大器V/I K 2偶合交直流变换 1偶合交直流变换非线性反馈 k fEiViVfIoIo420mAToCEik iIoVfkfToCIoK 1第7页,本讲稿共11页第三讲第三讲 温度检测仪表(续)温度检测仪表(续)四、DDZ-III型温度变送器(3)3、非线性反馈电路:第8页,本讲稿共11页第三讲第三讲 温度检测仪表(续)温度检测仪表(续)四、DDZ-III型温度变送器(4)非线性电路分析:VfVf-VRf 2Rf 1RfRf 6Rf 7Rf 8+-VRf 5V1第9页,本讲稿共11页第三讲第三讲 温度检测仪表(续)温度检测仪表(续)四、DDZ-III型温度变送器(5)4、零点迁移和量程调整、反馈比较:VzVfV_RRP11RP12RP21RP22零点迁移项反馈及量程调整项第10页,本讲稿共11页第三讲第三讲 温度检测仪表(续)温度检测仪表(续)四、DDZ-III型温度变送器(6)5、V/I变换及输出电路:6、电源:直流-交流变换第11页,本讲稿共11页

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