2022年过程控制系统与仪表知识点归纳.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思检测的基本方法:1接触式与非接触式 ;2直接、间接与组合测量;3偏差式、零位式与微差式测量;检测外表的组成:传感器,变送器,显示外表,传输通道肯定误差 :被测量的测量值 xi与真值 x0之差;即 =xi- x0 系统误差 、随机误差 和粗大误差温标三要素: 温度计、固定点和内插方程温标 不是温度标准,而是温度标尺的简称测温方法及分类:1接触式: 测温元件与被测对象接触,依靠传热和对流进行热交换;2非接触式: 测温元件不与被测对象接触,而是通过热辐射进行热交换,或测温元件接收被测对象的部分热辐射能,由热辐射能
2、大小推出被测对象的温度;热电偶测温原理 两种不同的导体或半导体材料 A 和 B 组成闭合回路,假如两个结合点处的温度不相等,就回路中就会有电流产生,这种现象叫做 热电效应 ;热电势由两部分组成:温差电势和接触电势;热电动势 1只有用两种不同性质的材料才能组成热电偶,且两端温度必需不同;2热电势的大小,只与组成热电偶的材料和材料两端连接点处的温度有关,与热电偶丝的大小尺寸及沿程温度分布无关;热电偶的基本定律一均质材料定律二 中间导体定律 三中间温度定律 四参考电极定律热电偶结构: 热电极、绝缘套管、爱护管和接线盒S、R、B 三种热电偶均由铂和铂铑合金制成,称贵金属热电偶; K、N、T、E、J 五
3、种热电偶,是由镍、铬、硅、铜、铝、锰、镁、钴等金属的合金制成,称为廉价金属热电 偶 热电偶的冷端补偿:冰点法,运算法,冷端补偿器法,补偿导线法可将热电偶的参比端移到离被测介质较远且温 度比较稳固场合 补偿原理: 不平稳电动势 Uba 补偿 抵消 热电偶因冷端温度波动引起的误差;1 弹性力平稳法 2 重力平稳方法 3 机械力平稳方法 4物性测量方法 压力检测方法:弹性元件: 弹簧管,弹性膜片,波纹管霍尔压力传感器:属于位移式压力差压 传感器;它是利用霍尔效应,把压力作用所产生的弹性元件的位移转变成电势信号,实现压力信号的远传;压电式传感器:是一种典型的发电型传感器;它以某些电介质的压电效应为基础
4、,将被测量转换成电荷和电压,完成由非电量到电量的转换过程;压电效应: 压电材料在沿肯定方向受到压力或拉力作用时,其内部产生极化现象,并在其表面上产生电荷;而且 在去掉外力后,它们又重新复原到原先的不带电状态,这种现象称之为压电效应;真空度 间的关系;热电偶式真空计:利用发热丝四周气体的导热率与气体的淡薄程度 流量计类型: 速度式流量计,容积式流量计 节流装置测量原理:当流体连续流过节流孔时,在节流件前后由于压头转换而产生压差;对于不行压缩流体例如水,节流前后流体的密度保持不变;Q=Ad标准节流装置:标准孔板、标准喷嘴与标准文丘里管 阿牛巴 是一种均速流量探头,配以差压变送器和流量积算器而组成阿
5、牛巴流量计,也属于差压式流量测量外表,用来测量一般气体、液体和蒸汽的流量 电磁流量计原理:被测流体垂直于磁力线方向流淌而切割磁力线时,在与流体流向和磁力线垂直方向上产生感应 电势 Ex伏,Ex 与体积流量 Q 的关系为 : Ex=4B/ DQ 10-8=KQ 利用传感器测量管上对称配置的电极 引出感应电势,经放大和转换处理后,外表指示出流量值;自动掌握: 就是在没有人直接参加的情形下,利用外加的设备或装置 掌握装置 ,使机器、设备或生产过程 掌握 对象 的某个工作状态或参数 被控量 依据预定的规律自动地运行 过程掌握系统:以表征生产过程的参量为被掌握量使之接近给定值或保持在给定范畴内的自动掌握
6、系统;过程掌握系统组成:对象,检测元件及变送器,掌握器,执行器 过程掌握系统的分类:定值掌握系统、程序掌握系统与随动掌握系统 掌握系统的品质指标 :衰减比 n,最大偏差或超调量,余差 C,稳固时间,震荡周期或频率自衡的非振荡过程: 在阶跃作用下, 被控变量无须外加任何掌握作用、称自衡的非震荡过程;不经振荡过程能逐步趋于新的状态的性质,无自衡非振荡过程:假如不依靠外加掌握作用,不能建立起新的物料平稳状态,这种特性称为无自衡;有自衡的振荡过程: 在阶跃作用下, 被控变量显现衰减振荡过程,最终趋于新的稳态值,称为有自衡的振荡过程;名师归纳总结 第 1 页,共 5 页- - - - - - -精选学习
7、资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思具有反向特性的过程:有少数过程会在阶跃作用下,被控变量先降后升,或先升后降, 即起始时的变化方向与最终的变化方向相反;对象特性的参数 :一 放大系数 K 放大系数 K 是一个静态特性参数,只与被控量的变化过程起点与终点有关,而与被控量的变化过程没有关系;二时间常数 Tc时间常数 Tc 是说明被控量变化快慢的参数,其值等于系统阻值R 与容量 C的乘积 三 滞后时间 对象在受到扰动作用后,被控量不是立刻变化,而是经过一段时间后才开头变化,这个时间就称为滞后时间被控过程的数学模型 :模型分类: 动态与静态模型;参数模型与
8、非参数模型;建模方法:机理建模;试验建模变送器 在自动检测和掌握系统中的作用,是将各种工艺参数转换成统一的标准信号,以供显示、记录或掌握之用;温度变送器 其作用是将热电偶、热电阻的检测信号转换成标准统一的信号,输出给显示外表或掌握器实现对温度的显示、记录或自动掌握差压变送器 用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来;它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成420mA DC 信号输出;被控量的挑选原就: (1)作为被控量,必需能够获得检测信号并有足够大的灵敏度,滞后要小(2)必需考虑工艺生产的合理性和外表的现状,检测点的选取必需合适
9、;(3)以产品质量指标为被控量(4)以工艺掌握指标为被控量操纵量的挑选原就:1掌握通道对象放大系数适当地大些,时间常数适中,纯滞后越小越好;2扰动通道对象的放大系数应尽可能小,时间常数应尽可能大;道的容量滞后,可削减对被控量的影响;工艺的合理性、经济性;3扰动作用点应尽量靠近掌握阀或远离检测元件,增大扰动通 4操纵量的挑选不能单纯从自动掌握的角度动身,仍必需考虑生产前馈掌握 是指依据扰动产生校正作用的掌握方法;基本原理: 测取进入过程的扰动量外界扰动和设定值变化,并依据其信号产生合适的掌握作用去转变掌握量,已抵消 运算机掌握系统的组成:工业掌握运算机和生产过程补偿 扰动对被控量的影响;运算机掌
10、握系统:1 操作指导掌握系统2 直接数字掌握系统3 监督掌握系统4 数据采集与监视掌握系统5 集散控制系统 6 现场总线掌握系统7 运算机集成制造系统可编程掌握器 是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的PLC的基本特点 :1 牢靠性高、抗干扰才能强;2 设计、安装简洁,接线简洁,爱护便利;3 编程简洁、使用便利;4 模块品种丰富、通用性好、功能强;5 体积小、重量轻、能耗低,易于实现自动化;集散掌握系统 DCS就是以微处理器为基础的集中分散型掌握系统;分级: 1 分散过程掌握级 2 集中操作监控级 3 综合信息治理级1 操作员站 2 现场掌握站 3 工程师站 4 服务器和其它
11、功能站DCS功能特点 :1分散掌握,集中治理;2硬件积木化,软件模块化;3采纳局域网通信技术;4完善的掌握功能; 5治理才能强; 6安全牢靠性高;7高性能 /价格比;DDZ与 III 区分 :DDZ-型是分立元件放大器,主输出 05V,帮助输出 010mA,这样故障输出 0 和零点输出0 就辨论不出来;型是集成电路放大器,主输出 420mA,帮助输出 15V,可以辨论出故障输出 0 和零位输出 0(实际输出是 1V 或者 4mA);而且超量程可以输出 3.8mA 和 20.8mA;这样外表检修工简洁判定是否故障;PID 参数特点、优点、掌握规律:P(灵敏简洁,只有一个整定参数但存在误差)PI
12、(排除静差灵敏,但对滞后较大对象,调剂慢且成效不好)PD(增进调剂系统的稳固性,调小比例度加快调剂过程减小动态偏 / 静差,系统对高频干扰特殊明显,输出易夹杂高频干扰)后大,负荷大的对象,用复杂掌握系统)PID(综合了各类调剂作用的优点所以有更高的调剂质量,对于滞PID 调剂器的参数 K、IT、T对掌握性能各有什么影响?D 1 比例增益 K反映比例作用的强弱,K越大,比例作用越强,反之亦然;比例掌握克服干扰才能较强、掌握准时、过渡时间短,但在过渡过程终了时存在余差 2积分时间 IT 反映积分作用的强弱,T越小,积分作用越强,反之亦然;积分作用会使系统稳固性降低,但在过渡过程终止时无余差;3 微
13、分时间 T反映积分作用的强弱,D T越大,积分作用越强,反之亦然;微分作用能产生 D超前的掌握作用,可以削减超调,削减调剂时间;但对噪声干扰有放大作用;检测外表的基本技术指标a肯定误差 : 检测外表的指示值X与被测量真值 X t 之间存在的差值称为肯定误差 ;表示为: = X X t b基本误差: 基本误差是一种简化的相对误差,又称引用误差或相对百分误差;定义为:基本误差最大肯定误差max100%(精度)等级系列;如0.5 级,1.0 级, 1.5 级等;外表量程c精确度(精度) 为了便于量值传递,国家规定了外表的精确度名师归纳总结 第 2 页,共 5 页- - - - - - -读书之法 ,
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- 2022 过程 控制系统 仪表 知识点 归纳
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