现代检测技术.pptx
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1、电炉控制系统电 炉 TS 加热器控制装置控制用计算机系统绘 图 机显 示 屏加热器第1页/共51页检测与控制系统框图测 控 对 象传 感 器测量电路显 示 器记 录 器报 警 器控制电路执 行 器单 片 微 机第2页/共51页框图各部分作用传感器:直接感受被测物理量,并把其转换成与被测物理量有一定函数关系的电压、电流或电路参量(电阻、电容、电感)再输出给其他仪表。测量电路:也称检测电路。分为模拟检测电路和数字检测电路。模拟检测电路:传感器放大器解调滤波运算 变换变换第3页/共51页数字检测电路传 感 器信号调理多 路 开 关主 放 大 器采样保持器模/数转换器第4页/共51页 检测技术的发展趋
2、势1、不断扩大测量范围,提高可靠性和精度用热电偶场时间连续测量高温介质的温度达25003000体温计测温精度为0.011;工业ICT2、开发集成化、一体化、多功能的传感器传感器与信号调节电路集成化一体化,日本产多离子传感器.用一滴血液可同时快速检测出Na、K、H的浓度。3、非接触测量技术红外线测温、电涡流测金属材料厚度4、利用计算机使测量智能化完成自校准、自调零、自动测试、修正测试结果第5页/共51页 温度传感器1、热电偶温度传感器热电偶:将温度变化转换为电势变化的传感器。由两种不同材料的导体(或半导体)焊接而成,焊接端为热端,与导线连接端为冷端。热电偶的工作原理:两种不同的导体(或半导体)成
3、闭合回路,两接点温度分别为T、T0(TT0)回路中就会产生电动势,接在回路中的毫伏计就会偏转。两接点温差越大指针偏转越大。热电偶分度表:使热电偶冷端温度保持不变,将另一端与被测物体接触,可以通过测量热电势来确定温度数值,把热电偶的热电势与工作端温度之间的关系制成表格。第6页/共51页 常用热电偶种类贵金属(1)铂铑10-铂热电偶(S)长期测温可测1300,短期可测温1600(2)铂铑13铂(R)(3)铂铑30铂铑6 廉金属:1、铜康铜(T)2、铁康铜(J)3、镍铬铜镍(E)快速消耗微型热电偶:铂铑30-铂铑6 热电偶结构:由热电极、绝缘子、保护管、接线盒 与热电偶配套的测量仪表:用高精度数字电
4、压表直接测量其输出,通过查分度表得到温度值。现在多采用一体化的温度变送器处理后,直接送到普通显示记录仪。第7页/共51页 热电阻传感器电阻温度计:将温度的变化转化为电阻值的变化,通过测量电桥转换成电压信号,然后送到显示仪表指示或记录被测温度。热电阻测温线路:工业热电阻多采用三线制接法。热电阻RT构成电桥一臂,当被测R1 R2 R3RRRRTE介 质 温 度 变 化 时,热 电 阻 RT 阻 值 随着 变 化,使 测 量电 桥 失 去 平 衡,电 桥输 出 端 则 有 信 号 输 出,此 信 号 反 映了 温 度 变 化。第8页/共51页 半导体热敏电阻特点:灵敏度高、体积小、反应快半导体热敏电
5、阻分为三种类型(1)NTC热敏电阻(负温度系数)(2)CTR热敏电阻(负)(3)PTC热敏电阻(正)集成温度传感器:在一块极小的半导体芯片上集成了包括敏感器件、信号放大电路、温度补偿电路、基准电源电路等在内的各个单元它使传感器和集成电路融为一体。第9页/共51页热电偶、热电阻的典型应用金属表面温度的测量热电偶炉温控制系统钢水漏钢预报系统采用集成温度传感器的数字式温度计电动机保护器第10页/共51页 热电偶炉温控制系统n n热电偶热电偶MvMv定值定值器器n n电阻炉电阻炉vv放大放大器器PIDPID调节调节器器触发器触发器执行器执行器n n接触器接触器XCTXCT220V220V控制信号控制信
6、号第11页/共51页电动机保护器电路图 KM KMk k1 1n nk kVTVT1 1VSVS2 2n nR R3 3RTRT3 3n n380V380Vn nKM1KM3KM1KM3c c1 1VD1VD3VD1VD3KM4KM424V24VS2S2S1S1R R4 4R R5 5第12页/共51页 压力传感器弹性式压力传感器:当被测压力作用于弹性元件时,弹性元件就产生相应变形,根据变形的大小,可以知道被测压力的数值。如:弹簧管式压力表。霍尔片式远传压力传感器。应变片式压力传感器:当弹性敏感元件受压力作用产生变形,贴在上面的应变片也随着发生相应变形,从而使应变片阻值也随着变化,将应变片接入
7、电桥电路中,就可将阻值变化转变为电压或电流的变化,由此反映压力变化。第13页/共51页 压磁式测力传感器压磁效应:某些铁磁材料受机械力F作用后,内部产生机械力,引起其磁导率(或磁阻)发生变化。受压缩时,沿应力方向其磁导率下降,沿着与应力垂直的方向则增加;若受拉,磁导率变化正好相反。压磁元件受力作用后,磁弹性体的磁阻(或磁导率)发生与作用力成正比的变化,测出磁阻变化即间接测定了力值。压磁元件及工作原理:第14页/共51页由若干形状相同的硅钢片叠合而成,孔1、2间的绕组W12为励磁绕组,用于接入励磁电源;孔3、4间的绕组W34用于产生感应电势。当压磁元件无外力作用时,由于铁心磁性的各相同性,四个区
8、域的磁导率相同,磁力线呈轴对称分布,绕1、2孔闭合,不与绕组W34交链,W34不会产生感应电动势,输出为零。当压磁元件受外力F作用时,A、B区域受到较大应压力,磁导率下降,磁阻增大;C、D区域基本处于自由状态,磁导率基本不变,此时部分磁力线不再通过A、B区域,而是绕过C、D区域闭合,并与绕组W34交链,从而在二次侧绕组中感应出电动势E。作用力F越大。转移磁通越多,E也越大,F和电流I或电压U呈线性关系第15页/共51页 液位测量超生波式液位计:利用回声测距的方法对液位进行连续测量。H探头容器探头既可发出超声波又可接收超声波,当超声波达到液体与气体的分界面时,由于两种介质的密度相差悬殊,声波几乎
9、全部被反射,如果超声波探头从发射到接收超声波所经过时间T,超声波在介质中传播速度为v,则探头到液面的距离为H=(1/2)vt特点:非接触测量,可测范围广,探头寿命长,探头本身不能承受高温、声速受到介质的温度、压力影响,造价高。第16页/共51页 电容式液位计将液位的变化转换成电容量的变化,通过测量电容量的大小,来间接测量液位高低的液位测量仪表。电极绝缘套管容器在液体中插入一根带绝缘套管的电极,金属电极作为一个电极,容器和液体可视为另一个电极,绝缘套管为中间介质,三者组成圆筒形电容器C=2L/Ln(D/d)C与L成正比。当液位变化时,电容器两极被浸没的长度也随着变化,液位越高,电极被浸没的就越多
10、,相应的电容量越大.第17页/共51页 光纤液位传感器基本结构 发光器件 受光器件显示电路光纤敏感元件发光器件射出来的光通过传输光纤送到敏感元件,在敏感元件的球面上,一部分光透过,其余的被反射回来,敏感元件与液体相接触,光透射量增大,反射量减少,由反射量可知道敏感元件是否接触液体.反射光量决定于被测定物质的折射率,折射率越大,反射光量越小.来自敏感元件的反射光通过光纤由受光器件的光电晶体管进行光电转换后输出.可对水和油等进行物质判别,能检测两种液体界面.第18页/共51页核辐射式液(物)位计放射源放射源n n探测器探测器n n位置放大位置放大接收器接收器整形整形计数器计数器指示指示显示仪表显示
11、仪表电信号电信号第19页/共51页核辐射式液(物)位计放射性同位素的原子核在核衰变中放出各种带有一定能量的粒子或射线的现象-核辐射同位素放射源所产生的射线能够穿透物质层,射线在穿透物质层时有一部分被吸收掉,其透射强度随物质的厚度而变,I=I0e-,、射入介质前和通过介质后的射线强度,为介质对射线的吸收系数,H为介质厚度,I0、为常数,只要能测知穿过介质后的射线强度I,那么介质的厚度即物位的高度,可求出。放射源和接收器放置在被测容器旁,由放射源放射出的射线强度I0 穿过设备和被测介质,由探测器接收并把探测出的射线强度I转换成电信号,经放大器放大送入显示仪表进行显示第20页/共51页油箱油量检测系
12、统电机传感器CXC0R1RPR2U显示装置减速器放大器第21页/共51页流量检测差压流量传感器:在工业过程测量与控制中,应用最广泛的是差压式流量计,在所有测量液体气体和蒸汽流量的场合,多采用差压流量计.这种流量计是用节流装置或其他检测元件与差压计配套使用来测量流量,具有结构简单,使用寿命长,适应性强和价格较低等优点.产生差压的装置有:孔板、文丘里管、喷嘴、靶式流量计、皮托管和均速管等。这些节流装置在我国和国际上都已标准化,完全符合国家已定的设计安装和使用规程的各项条件时,流量和差压之间的关系可不经个别校准,而在规定的误差范围内,直接用计算方法确定。当流体通过设置在管道中的节流件时,造成流束局部
13、收缩,其流速提高,压力减少,这个节流件两侧的压差与通过的流量有关,流量越大,压差越大,利用此压差来测量流量。第22页/共51页 孔板及取压装置孔板是一片带有圆孔的薄板,孔的中心位于管子的中心线上,K(P1-P2)孔板一般用于测量干净的液体、气体和低速蒸汽,在50MM以上的管线上,同心孔板是最普通的节流件.孔板用不锈钢制造,孔板安装时,必须垂直于管道轴线,其不垂直度不得大于1度.根据上下游取压的位置,孔板流量计的取压方式:角接取压、法兰取压、缩流取压、环室取压。第23页/共51页电磁流量计是一种测量导电液体体积流量的仪表ENSV在管内壁上设置相对两个电极,沿垂直于连接两电极的直线和液体流动方向加
14、上磁场。E=BVD体积流量Q=ED/4B内部结构:测量管上下装有励磁线圈;一对电极装在测量管内壁与液体接触,引出感应电势;测量导管处于磁场中;绝缘衬里:保证感应电势引起的信号电极间的电位差不被金属导管所短路。适用范围:测量含有固体颗粒或纤维的液固两相流体,如矿桨、泥浆、污水等。对于大管径供水管道最为合适。第24页/共51页电涡流式传感器工业中可以测量位移、厚度、振动等。i1H1H2x线圈中通以高频正弦交流电流i1,在线圈周围产生一个交变磁场H1若被测导体置与于该磁场范围内,则在导体内产生电涡流i2,此涡流将产生一个新的磁场H2,H2与H1方向相反。涡流传感器在金属体中产生的涡流,其渗透深度与传
15、感器线圈的励磁电流的频率有关,分为高频反射式低频透射式电缆线圈探头高频信号施加于电感线圈,产生高频磁场,作用于被测金属体,在表面形成电涡流,此涡流产生电磁场反作用线圈,改变电感的大小,L主要决定于线圈与金属板距离.X L f U第25页/共51页低频透射式电涡流传感器正弦波振荡器产生的低频电压u1加到发射线L1u2u1圈L1两端,产生一个交变磁场,若两线圈间无被测材料,此磁场直接贯穿L2,感生交变电势u2.如果线圈匝数、结构、两者相对距离,u2是一个确定值。当在之间放一金属板后,L产生的磁力线穿过金属板,并产生涡流,使达到L的磁场减弱,使u2减小。金属板厚度越大,电涡流消耗越大,则u2越小,u
16、2的大小间接反映了金属板的厚度。L2第26页/共51页微波测厚仪n n微波在传播过程中遇到被测物金属表面时被反射,且反射的微波在传播过程中遇到被测物金属表面时被反射,且反射的波长波长与速度都不变与速度都不变的特性进行厚度测量。的特性进行厚度测量。n n在被测金属物体上下表面各安装一个在被测金属物体上下表面各安装一个终端器终端器。微波信号源发出的。微波信号源发出的微波,经过环行器微波,经过环行器A A由传输波导管传输到上终端器,再由上终端由传输波导管传输到上终端器,再由上终端器发射到被测物体上表面上,微波在被测物上表面全反射后回到器发射到被测物体上表面上,微波在被测物上表面全反射后回到第27页/
17、共51页上终端器,再经过传输波导管、环行器A、下传输波导管传送到下终端器。由下终端器发射到被测物下表面的微波,经全反射后又回到下终端器,再经过传输波导管回到环行器A,被测物的厚度与微波传输过程中的行程长度有密切关系。当被测厚度增加时,微波传输的行程减小。微波传输行程作为测量臂,完全模拟测量臂设置参考臂,若测量臂与参考臂行程完全相同,则反相叠加的微波经检波器C检波后,输出为零,若两臂行程长度不同,则反射回来的微波相位角不同,经反射叠加后不相互抵消,再经检波器检波后就有不平衡信号输出。此差值信号经过放大后控制可逆电机旋转,带动补偿短路器产生位移,从而改变补偿短路器的长度,两臂直到行程长度完全相同,
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