化工仪表及自动化总结.docx
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1、 化工仪表及自动化总结 化工仪表及自动化总结 1.化工仪表及自动化系统按功能分类:检测仪表、显示仪表、执行器。2.测量误差按其产生缘由:系统误差、疏忽误差、偶然误差。3.测量仪表的方法:直接测量、间接测量。 4.在压力检测中,常有表压、肯定压力、负压或真空度之分其关系为:P表压=P肯定压力P大气压力P真空度=P大气压力P肯定压力5.仪表测量范围: 含义:是指被测量可按规定准确度进展测量的范围。范围:最大: 测量稳定压力时,最大工作压力不应超过量程的2/3;测量脉动压力时,最大工作压力不应超过量程的1/2;测量高压压力时,最大工作压力不应超过量程的3/5.最小:最小值应不低于仪表满量程的1/3为
2、宜。6.节流现象:流体在有节流装置的管道中流淌时,在节流装置前后的管壁处,流体的静压力产生差异的现象。7.差压式流量计和转子流量计的区分:差压式流量计,是在节流面积不变的条件下,以差压的变化来反映流量的大小,而转子流量计,却是以压降不变,利用节流面积的变化来测量流量的大小,即转子流量计采纳的是恒压降,变节流面积的流量测量法。 8.迁移:迁移和调零都是使变送器输出的起始值于被测量起始点相对应,只不过零点调整量通常较小,而零点迁移量则比拟大。 迁移同时转变了测量范围的上、下限,相当于测量范围的平移,它不会转变量程的大小。 9.根据测量方式的不同,温度检测仪表可分为接触式和非接触式俩类。 10.应用
3、热膨胀原理测温:利用液体或固体受热时产生热膨胀的原理,可以制成膨胀式温度计。 11.冷端补偿导线:以不太长的镍铬镍硅丝作为高温测量端,然后以较长的铜铜镍丝去接替两热电极,借此到达延长冷端的目的。 12.电子自动平衡电桥和电子自动电位差计的不同之处?答:它们测量的电量形式不同。 两者的作用原理不一样。 感测元件与测量桥路的连接方式不同。 当用热电偶配电子电位差计时,其测量桥路需要热电偶考虑热电偶冷端温度的自动补偿问题;而用热电阻配电子平衡电桥时,则不从在问题。 13.电模拟量的模数变换器按方法分为:间接法、直接法两种。 14.自动化主要装置分为:测量元件与变送器、自动掌握器、执行器。 15.自动
4、掌握系统是一个闭合系统16.负反应:以x作为正值,以z作为负值,也就是到掌握器偏差信号e=x-z,所以叫做负反应。 17.自动掌握系统在干扰作用下的过渡过程的根本形式?答:非周期衰减过渡过程 衰减震荡过程等幅震荡过程发散震荡过程 18.字母:第一位字母表示被测变量,后继字母表示仪表的功能。 19.化工自动化主要包括哪些内容?20.自动掌握系统主要有哪些环节组成?答:检测 运算(思索)、命令执行 21.模拟式掌握器:所传送的信号形式为连续的模拟信号,其根本构造包括比拟环节、反应环节和放大器三局部组成。22.被控变量:生产过程中盼望借助自动掌握保持恒定值的变量。 23.从工艺合理性考虑,经常选择温
5、度作为被控变量这是由于: 第一,在精馏塔操作中,压力往往需要固定,只有将塔操作在规定的压力下,才易于保证塔的分别纯度,保证塔的效率和经济性,假如塔压波动,就会破坏原来的气液平衡,影响相对挥发度,使塔处于不良工况;同时,随着塔压的变化,往往还会引起与之相关的其他物料量的变化;其次,在塔压固定的状况下,精馏塔各层塔板上的压力根本是全都的,这样各层塔板上的温度与组分之间就有肯定的单值对应关系,由此可见,固定压力,选择温度作为被控变量对精馏塔的出料组分进展间接指标掌握是可能的,也是合理的。24.选择操纵变量的原则: 操纵变量应是可控的,即工艺上允掌握的变量。操纵变量一般应比其他干扰对被控变量的影响更加
6、灵敏。 在选择操纵变量时,除了从自动化角度考虑外,还要考虑工艺的合理性与生产的经济性,尽可能地降低物料和能量的消耗。 扩展阅读:化工仪表及自动化-复习总结 化工仪表及自动化总结 (我是结合教师课件和习题解答总结复制的,有些要自己补充,可自行修改)感谢!1简述被控对象、被控变量、操纵变量、扰动(干扰)量、设定(给定)值和偏差的 含义? 被控对象自动掌握系统中,工艺参数需要掌握的生产过程、设备或机器等。被控变量被控对象内要求保持设定数值的工艺参数。 操纵变量受掌握器操纵的,用以克制扰动的影响,使被控变量保持设定值的物料量或能量。 扰动量除操纵变量外,作用于被控对象并引起被控变量变化的因素。设定值被
7、控变量的预定值。 偏差被控变量的设定值与实际值之差。 2.自动掌握系统按其根本构造形式可分为几类?其中闭环系统中按设定值的不同形式又可分为几种?简述每种形式的根本含义. 答自动掌握系统按其根本构造形式可分为闭环自动掌握系统和开环自动掌握系统.闭环自动掌握是指掌握器与被控对象之间既有顺向掌握又有反向联系的自动掌握.如图1-1(a)即是一个闭环自动掌握.图中掌握器承受检测元件及变送器送来的测量信号,并与设定值相比拟得到偏差的大小和方向,调整蒸汽阀门的开度,转变蒸汽流量,使热物料出口温度回到设定值上.从图1-1(b)所示的掌握系统方块图可以清晰看出,操纵变量(蒸汽流量)通过被控对象去影响被控变量,而
8、被控变量又通过自动掌握装置去影响操纵变量.从信号传递关系上看,构成一个闭合回路.蒸汽. TCTT 冷物料热物料 (a)扰动 设定值被控变量掌握器执行器对象 测量变送(b)图1-1闭环自动掌握根本构造 在闭环掌握系统中,根据设定值的不同形式又可分为: (1)定值掌握系统定值掌握系统是指设定值恒定不变的掌握系统.定值掌握系统的作用是克制扰动对被控变量的影响,使被控变量最终回到设定值或其四周.以后无特别说明掌握系统均指定值掌握系统而言. (2)随动掌握系统随动掌握系统的设定值是不断变化的.随动掌握系统的作用是使被控变量能够尽快地,精确无误地跟踪设定值的变化而变化 (3)程序掌握系统程序掌握系统的设定
9、值也是变化的,但它是一个已知的时间函数, 即设定值按肯定的时间程序变化。 开环掌握系统是指掌握器与被掌握对象之间只有顺向掌握而没有反向联系的自动掌握系统。即操纵变量通过被控对象去影响被控变量,但被控变量并不通过自动掌握装置去影响操纵变量。从信号传递关系上看,未构成闭合回路。 开环掌握系统分为两种,一种按设定值进展掌握,如图1-2(a)所示。这种掌握方式的操纵变量(蒸汽流量)与设定值保持肯定的函数关系,当设定值变化时,操纵变量随其变化进而转变被控变量。另一种是按扰动进展掌握,即所谓前馈掌握系统,如图1-2(b)所示。这种掌握方式是通过对扰动信号的测量,依据其变化状况产生相应掌握作用,进而转变被控
10、变量。掌握装置掌握装置FT(a)按设定值进展掌握的开环系统(b)按扰动进展掌握的开环系统图1-2开环掌握系统根本构造开环掌握系统不能自动地觉察被控变量的变化状况,也不能推断操纵变量的校正作用是否适合实际需要。 3自动掌握系统主要由那些环节组成?各局部的作用是什么? 答自动掌握系统主要由两大局部组成。一局部是起掌握作用的全套自动扮装置,对于常规仪表来说,它包含检测元件及变送器、掌握器、执行器等;另一局部是受自动扮装置掌握的被控对象。 在自动掌握系统中,检测元件及变送器用来感受被控变量的变化并将它转化成一种特定的信号(如气压信号或电压、电流信号等)。掌握器将检测元件及变送器送来的测量信号与工艺上需
11、要保持的设定值信号进展比拟得到偏差,依据偏差的大小及变化趋势,按预先设计好的掌握规律进展运算后,将运算结果用特定的信号(如气压信号或电流信号)发送给执行器。执行器能自动地依据掌握器送来的信号值相应地转变流入(或流出)被控变量的物料量或能量,克制扰动的影响,最终实现掌握要求。4什么是自动掌握系统的过渡过程? 对于任何一个掌握系统,扰动作用是不行避开的客观存在。系统受到扰动作用后,其平衡状态被破坏,被控变量就要发生波动,在自动掌握作用下,经过一段时间,使被控变量回复到新的稳定状态。把系统从一个平衡状态进入另一个平衡状态之间的过程称为系统的过渡过程。 5什么是自动掌握系统的方块图?它与工艺管道及掌握
12、流程图有什么区分?答:自动掌握系统的方块图是由传递方块、信号先(带有箭头的线段)、综合点、分支点构成的表示掌握系统组成和作用的图形。其中每一个方块代表系统中的一个组成局部,方块内填入表示其自身特征的数学表达式;方块间用带有箭头的线段表示相互间的关系及信号的流向。采纳方块图可直观的显示出系统中各组成局部以及它们之间的相互影响和信号的联系,以便对系统特性进展分析和讨论。而工艺管道及掌握流程图则是在掌握方案确定以后,依据工艺设计给出的流程图,按其流程挨次标注有相应的测量点、掌握点、掌握系统及自动信号、连锁爱护系统的图。在工艺管道及掌握流程图上设备间的连线是工艺管线,表示物料流淌的方向,与方块图中线段
13、的含义截然不同 6什么是掌握系统的静态与动态?答在自动化领域内,把被控变量不随时间而变化的平衡状态成为掌握系统的静态。在这种状态下,自动掌握系统的输入(设定值和干扰)及输出(被控变量)都保持不变,系统内各组成环节都不转变其原来的状态,它们输入、输出信号的变化率为零。而此时生产仍在进展,物料和能量仍旧有进有出。因此,静态反映的是相对平衡状态。 系统的动态是被控变量随时间而变化的不平衡状态。当一个原来处于相对平衡状态的系统,受到扰动作用的影响,其平衡状态受到破坏,被控变量偏离设定值。此时,掌握器就会转变原来的状态,产生相应的掌握作用,转变操纵变量克制扰动的影响,力图恢复平衡状态。从扰动发生,经过掌
14、握,直到系统重新建立平衡,在这段时间内整个系统都处在变动状态中。7什么是反应?什么是正反应和负反应?负反应在自动掌握中有什么重要意义?答把系统(或环节)的输出信号直接或经过一些环节重新引入输入端的作法叫做反应。反应信号的作用方向与设定信号相反,即偏差信号为两者之差,这种反应叫负反应;反之为正反应。 在掌握系统中采纳负反应,是由于当被控变量受到扰动后,若使其上升,则反应信号上升,经过比拟,偏差信号将降低,此时掌握器将发出信号而使执行器动作,施加掌握作用,其作用方向与扰动方向相反,致使被控变量下降,这样就到达了掌握的目的。 作业1:什么是化工自动化?它有什么重要意义?书4:掌握系统主要由哪些环节组
15、成?其次节自动掌握系统的根本组成及方块图自动掌握系统的组成测量元件与变送器自动扮装置组成被控对象自动掌握器执行器自动化学院电气测控工程系57:12: 15:给定值形式不同,自动掌握系统可分哪几类? 将掌握系统根据工艺过程需要掌握的被控变量的给定值是否变化和如何变 化来分类,这样可将自动掌握系统分为三类,即定值掌握系统、随动掌握系统和程序掌握系统。 21:22: 衰减震荡过程 定值系统阶跃干扰作用下的过渡过程(设定值固定,加一阶跃干扰)y(t)自动化学院电气测控工程系BB稳定误差范围:2或者5的新稳态值C0t1e()t2t3t最大偏差emax:emaxBC衰减比n:余差e():过渡时间tp:振荡
16、周期:nB/Be()Cy()tpt3t2t128五种重要品质指标 1.最大偏差或超调量 最大偏差是指在过渡过程中,被控变量偏离给定值的最大数值。在衰减振荡过程中,最大偏差就是第一个波的峰值。 超调量也可以用来表征被控变量偏离给定值的程度。2.衰减比 衰减比是衰减程度的指标,它是前后相邻两个峰值的比。习惯表示为n:1,一般n取为410之间为宜。3.余差 当过渡过程终了时,被控变量所到达的新的稳态值与给定值之间的偏差叫做余差,或者说余差就是过渡过程终了时的剩余偏差。4.过渡时间 从干扰作用发生的时刻起,直到系统重新建立新的平衡时止,过渡过程所经受的时间叫过渡时间。 5.震荡周期或频率 过渡过程同向
17、两波峰(或波谷)之间的间隔时间叫振荡周期或工作周期,其倒数称为振荡频率。在衰减比一样的状况下,周期与过渡时间成正比,一般盼望振荡周期短一些为好。其次章 自动掌握系统是由被控对象、测量变送装置、掌握器和执行器组成。1:什么是被控对象特性?什么是被控对象的数学模型? 讨论对象的特性,就是用数学的方法来描述出对象输入量与输出量之间的关系。这种对象特性的数学描述就称为对象的数学模型。 什么是被控对象特性?什么是被控对象的数学模型?讨论被控对象特性有什么重要意义?答被控对象特性是指被控对象输入与输出之间的关系。即当被控对象的输入量发生 变化时,对象的输出量是如何变化、变化的快慢程度以及最终变化的数值等。
18、对象的输入量有掌握作用和扰动作用,输出量是被控变量。因此,争论对象特性就要分别争论掌握作用通过掌握通道对被控变量的影响,和扰动作用通过扰动通道对被控变量的影响。定量地表达对象输入输出关系的数学表达式,称为该对象的数学模型。 在生产过程中,存在着各种各样的被控对象。这些对象的特性各不一样。有的较易操作,工艺变量能够掌握得比拟平稳;有的却很难操作,工艺变量简单产生大幅度波动,只要稍不慎重就会越出工艺允许的范围,轻则影响生产,重则造成事故。只有充分了解和熟识对象特性,才能使工艺生产在最正确状态下运行。因此,在掌握系统设计时,首先必需充分了解被控对象的特性,把握它们的内在规律,才能选择适宜的被控变量、
19、操纵变量,适宜的测量元件和掌握器,选择合理的掌握器参数,设计符合工艺要求的掌握系统。特殊在设计新型的掌握系统时,例如前馈掌握、解耦掌握、自适应掌握、计算机最优掌握等,更需要考虑被控对象特性。 2简述建立对象的数学模型两种主要方法。答一是机理分析法。机理分析法是通过对对象内部运动机理的分析,依据对象中物理或化学变化的规律(比方三大守恒定律等),在忽视一些次要因素或做出一些近似处理后推导出的对象特性方程。通过这种方法得到的数学模型称之为机理模型,它们的表现形式往往是微分方程或代数方程。 二是试验测取法。试验测取法是在所要讨论的对象上,人为施加肯定的输入作用,然后,用仪器测取并记录表征对象特性的物理
20、量随时间变化的规律,即得到一系列试验数据或试验曲线。然后对这些数据或曲线进展必要的数据处理,求取对象的特性参数,进而得到对象的数学模型。 3描述简洁对象特性的参数有哪些?各有何物理意义? 答描述对象特性的参数分别是放大系数K、时间常数T、滞后时间。 放大系数K放大系数K在数值上等于对象处于稳定状态时输出的变化量与输入的变化量之比,即 K输出的变化量 输入的变化量由于放大系数K反映的是对象处于稳定状态下的输出和输入之间的关系,所以放大系数是描述对象静态特性的参数。 时间常数T时间常数是指当对象受到阶跃输入作用后,被控变量假如保持初始速度变化,到达新的稳态值所需的时间。或当对象受到阶跃输入作用后,
21、被控变量到达新的稳态值的632所需时间。 时间常数T是反映被控变量变化快慢的参数,因此它是对象的一个重要的动态参数。滞后时间滞后时间是纯滞后时间0和容量滞后c的总和。 输出变量的变化落后于输入变量变化的时间称为纯滞后时间,纯滞后的产生一般是由于介质的输送或热的传递需要一段时间引起的。容量滞后一般是由于物料或能量的传递需要通过肯定的阻力而引起的。 滞后时间也是反映对象动态特性的重要参数。5试验测取对象特性常用的方法有哪些? 答:试验测取对象特性常用的方法有阶跃响应曲线法、矩形脉冲法。 (下面这点是个人总结的,可以不看) 2:数学模型的表达形式分类(1)非参量模型 当数学模型是采纳曲线或数据表格等
22、来表示时,称为非参量模型。非参量模型可以通过记录试验结果来得到,有时也可以通过计算来得到。(2)参量模型 当数学模型是采纳数学方程式来描述时,称为参量模型。对象的参量模型可以用描述对象输入、输出关系的微分方程式、偏微分方程式、状态方程、差分方程等形式来表示。5机理建模的依据是什么? 依据对象或生产过程的内部机理,列写出各种有关的平衡方程,如物料平衡方程、能量平衡方程、动量平衡方程、相平衡方程以及某些物性方程、设备的特性方程、化学反响定律、电路根本定律等,从而猎取对象(或过程)的数学模型,这类模型通常称为机理模型。6 8反映对象特性的参数有哪些?各有什么物理意义?它们对自动掌握系统有什么影响?作
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