31(机舱自动化)(2)2100.pptx
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1、课 件第三章 传感器与监视报警第一节 船舶常用传感器第二节 火灾报警系统第三节 机舱监视与报警系统 课 件q3.1 船舶常用船舶常用传传感器感器3.1.1 传传感器的分感器的分类类及静及静态态参数参数3.1.2 变变送器概念及送器概念及标标准信号准信号类类型型3.1.3 温度温度传传感器感器3.1.3.1 热电阻温度传感器(PT100和Cu50)3.1.3.2 热电偶温度传感器3.1.3.3 半导体温度传感器(NTC、PTC与CTR)3.1.4 压压力力传传感器感器3.1.4.1 硅压力传感器基本原理3.1.4.2 压电效应基本知识3.1.4.3 电阻应变效应及应用3.1.4.4 霍尔式传感器
2、的基本原理3.1.4.5 电感式传感器基本原理3.1.4.6 电容式压力传感器的基本原理3.1.4.7 涡流式压力传感器的基本原理3.1考试大纲考试大纲课 件q3.1.1 传感器的分类及静态参数传感器的分类及静态参数 传感器传感器(Transducer/sensor)(换能器或变换器)(换能器或变换器)“能感受(或响应)规定的被测量,并按照一定规律转换成能感受(或响应)规定的被测量,并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由的器件或装置,通常由敏感元件和和转换元件组成组成”。-传感器通用术语传感器通用术语(GB7665-87)3-1 船舶常用传感器船舶常用传感器课 件敏感元件敏感元件
3、敏感元件敏感元件(Sensitive element):能直接感受(或响应)被测量的部分,并输出与被测量成确定关系的可用非电量的元件。如:应变式压力传感器的弹性膜片,其作用将压力转换为弹性膜片的变形。转换元件转换元件转换元件转换元件(Transduction element):又称传感元件,指传感器中能将直接感受或响应的被测量转换成适于传输和测量的电信号部分。如:应变式压力传感器中的应变片,其作用将弹性膜片的变形转换为电阻的变化。有些传感器将敏感元件和转换元件合二为一,例如:压电、热电偶、热敏电阻、光电器件等。课 件u按工作原理分类 容易判断采用的原理,电阻式、电感式、电容式、压电式、容易判断
4、采用的原理,电阻式、电感式、电容式、压电式、光电式、光纤、磁敏式、激光、超声波等传感器。光电式、光纤、磁敏式、激光、超声波等传感器。u按被测物理量分类 将原理不同但作用相同的归为一类,如温度传感器、压将原理不同但作用相同的归为一类,如温度传感器、压力传感器,液位传感器力传感器,液位传感器u按能量的传递方式分类n能量变换型(有源传感器):能量变换型(有源传感器):传感器直接由被测对象传感器直接由被测对象输入能量使其工作。一般附有力学系统。输入能量使其工作。一般附有力学系统。n能量控制型(无源传感器)能量控制型(无源传感器):传感器从外部获得能量:传感器从外部获得能量使其工作,由被测量的变化控制外
5、部供给能量的变化。使其工作,由被测量的变化控制外部供给能量的变化。一般不可逆,无力学系统。一般不可逆,无力学系统。3.1.1.1 传感器的分类传感器的分类课 件课 件p传感器的基本特性:传感器的输入输出关系特性。是传感器内部结构参数作用关系的外部表现p输入信号分为:稳态、动态p对应传感器特性:静态特性、动态特性p一般表示方法:数学表达式、特性曲线、表格;响应时间 传感器的一般特性:静态特性 动态特性3.1.1.2 传感器的静态参数传感器的静态参数课 件静态特性:当被测信息处于稳定状态时,若输入量维持不变或发生较为缓慢的变化,则输入量与输出量之间的关系。衡量静态特性的重要指标是线性度、灵敏度、分
6、线性度、灵敏度、分辨力(率)、重复性、迟滞(辨力(率)、重复性、迟滞(回差滞环回差滞环)、准确度)、准确度/精度、正确度、精密度精度、正确度、精密度等。它们是衡量传感器优劣的指标。课 件n线性度(Linearity)(非线性误差)传感器的线性度是指传感器的输出与输入之间数量关系能否像理想系统那样保持的线性关系的一种度量。传感器非线性大小评定方法传感器非线性大小评定方法 静态特性曲线可通过实际测试获得。首先在标准工作状态下,用标准仪器设备对传感器进行标定(测试),得到其输入输出实测曲线,即校准(标定)曲线,然后作一条理想直线,即拟合直线,校准曲线与拟合直线之间的最大偏差与传感器满量程输出之比,称
7、为传感器的非线性误差(或线性度)课 件 在采用直线拟合线性化时,传感器的输出输入校正曲线与其拟合曲线间最大偏差与满量程输出值的百分比称为线性度或非线性误差,通常用相对误差表示。传感器满量程输出的平均值校准曲线与拟合直线间最大偏差 非线性误差/线性度课 件n灵敏度灵敏度(sensitivity)灵敏度指输出的增量与输入的增量之比,即:n重复性(重复性(repeatability)重复性指在同一工作条件下,输入量按同一方向在全测量范围内多次测试所得输出特性曲线的不一致性程度。n分辨力分辨力 分辨力是用来表示检测系统或仪表装置能够检测被测量最小变化量的能力。通常是以最小量程的单位值来表示。课 件 y
8、YFShmax0 xFSn迟滞(回程误差、滞后、变差)(迟滞(回程误差、滞后、变差)(hysteresis)是指传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程中输出输入曲线不重合的现象。其数值用最大偏差与满量程输出值的百分比表示 迟滞现象反应了传感器机械结构和制造工艺上的缺陷,(如轴承摩擦,间隙,螺钉松动,元件腐蚀及灰尘等)hmax输出值在正反行程间的最大差值。课 件n准确度准确度/精度精度(accuracy)反映测量结果与被测量真实值之间的一致程度,工程领域俗称精(确)度。系差和随差的综合。(非线性误差、迟滞误差、重复误差)n正确度正确度(correctness)反映测量结果与被测量真实值之间
9、的偏离程度,反映了系统误差的大小。n精密度精密度(precision)反映测量中所测数值重复一致的程度,说明了在等精度测量中,所得结果彼此之间符合到什么程度。反映了随机误差的大小。课 件绝对误差相对误差实际相对误差示值相对误差引用相对误差最大引用误差(Absolute Error)xxu(Relative Error)仪表的准确度习惯称仪表的准确度习惯称精度精度,准确度等级称,准确度等级称精度等级精度等级 。根据仪表的等级可以确定测量的最大引用误差。根据仪表的等级可以确定测量的最大引用误差和最大绝对误差。和最大绝对误差。我国生产仪表精确度度等级有0.005、0.02、0.05、0.1、0.2、
10、0.35、0.5、1.0、1.5、2.5、4.0、5.0等,并标志在仪表刻度标尺或铭牌上。3.1.1.3 传感器的误差表示传感器的误差表示课 件变送器(变送器(transmitter)包含传感器和调节电路能输出包含传感器和调节电路能输出标准信号的装置称为变送器。的装置称为变送器。qq直流电流信号:直流电流信号:420mA (010mA逐渐淘汰逐渐淘汰)抗干扰强,适合远传抗干扰强,适合远传qq直流电压信号直流电压信号:15V(05V,010V,-10V+10V)多个对象,近距传输多个对象,近距传输3.1.2 变送器概念及标准信号类型变送器概念及标准信号类型课 件常用的温度传感器有常用的温度传感器
11、有:q 热电阻温度传感器(Resistance Temperature Detector,RTD)u 热电偶温度传感器(Thermocouple)u 热敏电阻温度传感器(Thermistor)3.1.3 温度传感器温度传感器课 件原理:原理:热电阻材料的电阻随温度的增加而增加,监测范围内线性度良好。热电阻材料的电阻随温度的增加而增加,监测范围内线性度良好。构造:构造:金属丝双线并绕在绝缘骨架上,然后插入护套内而制成。金属丝双线并绕在绝缘骨架上,然后插入护套内而制成。测温范围测温范围 :200850 范围内的液体、蒸汽和气体介质及固体表面温度。范围内的液体、蒸汽和气体介质及固体表面温度。材料:材
12、料:铂、铜、镍、锰、铑铂、铜、镍、锰、铑 1热电阻温度传感器(Resistance Temperature Detector,RTD)课 件n铂电阻(Platinum Resistance)特点:特点:(1)在高温和氧化介质中性能极为稳定,在还原性气体中,容易被污染,在高温和氧化介质中性能极为稳定,在还原性气体中,容易被污染,导致铂丝变脆,并改变电阻与温度间的关系。导致铂丝变脆,并改变电阻与温度间的关系。(2)-29.34630.74,标准温度计,测温装置基准器,标准温度计,测温装置基准器 0 630.740 630.74 -190-190 0 0 其中,其中,其中,其中,R Rt t、R R
13、0 0 温度为温度为温度为温度为 t t 和和和和 0 0 时的电阻;时的电阻;时的电阻;时的电阻;A A、B B、C C 为常数:为常数:为常数:为常数:A=3.968 A=3.968 10 10-3-3/B=-5.84 B=-5.84 10 10-7-7/C=-4.22 C=-4.22 10 10-12-12/课 件用表格的形式来描述Rtt之间的关系称为分度表。并用相应的分度号表示。必须首先确定R0的大小,不同的R0,其Rtt曲线不同。铂电阻的精度与铂的提纯程度有关铂电阻的精度与铂的提纯程度有关 W(100)越高,表示铂丝纯度越高,国际实用温标规定,作为基准器的铂电)越高,表示铂丝纯度越高
14、,国际实用温标规定,作为基准器的铂电阻,阻,W(100)1.3925目前技术水平已达到目前技术水平已达到W(100)1.3930,工业用铂电阻的纯度工业用铂电阻的纯度W(100)不低于)不低于1.385,通常为,通常为1.3871.390。课 件船上用的最多的铂电阻是船上用的最多的铂电阻是Pt100Pt100,Pt100Pt100即分度号的一种,表示即分度号的一种,表示R R0 0为为100.00100.00时的阻值,其分度表范围时的阻值,其分度表范围200200659 659 Pt100Pt100常用于检测船舶机舱内各种水、油的温度等,如主机滑油进常用于检测船舶机舱内各种水、油的温度等,如主
15、机滑油进出口温度,冷却水温度、燃油温度等。出口温度,冷却水温度、燃油温度等。量程范围量程范围0150。可用可用100基础上,每增加基础上,每增加1对应对应2.5来估计温度或阻值。来估计温度或阻值。课 件n铜电阻(Cu Resistance)工业上使用的标准化铜热电阻的工业上使用的标准化铜热电阻的R R0 0按国内统一设计取按国内统一设计取5050和和100100两种,分度号两种,分度号分别为分别为Cu50Cu50和和Cu100Cu100,相应的分度表可查阅相关资料。,相应的分度表可查阅相关资料。课 件热电阻的测温电路:热电阻的测温电路:q两线制接法中,热电阻和连接导线电阻在一个桥臂中,所以连线
16、电阻对测量影响大,用于测温精度不高的场合;q三线制接法中,热电阻和连接导线电阻分布在相邻的两个桥臂中,可以减小连接导线电阻变化对测量结果的影响,测温误差小,工业热电阻通常采用三线制接法;q四线制接法主要用于高精度温度检测,它在热电阻的两端各引两根连接导线,其中两根连线为热电阻提供恒定电流I,另两根连线引至电位差计,利用电位差计测量热电阻的阻值,四线制接法可以完全消除连接导线电阻变化对测量的影响。用热电阻传感器进行测温时,测量电路经常采用电桥电路电桥电路。课 件RiaRib课 件q自热误差的影响自热误差的影响,流过热电阻的电流不能过大,否则热电阻自身会产生较大,流过热电阻的电流不能过大,否则热电
17、阻自身会产生较大的热量,从而影响测量精度,原则上流过热电阻的电流一般的热量,从而影响测量精度,原则上流过热电阻的电流一般不宜超过不宜超过6mAq导线电阻的影响,导线电阻的影响,三线制或四限制解决。三线制或四限制解决。q标准化检测仪配套使用互换时注意标准化检测仪配套使用互换时注意补偿端补偿端B的接法。的接法。q屏蔽电磁干扰屏蔽电磁干扰,需使用带屏蔽层的电缆连接,电缆屏蔽线,需使用带屏蔽层的电缆连接,电缆屏蔽线1端接地。端接地。q测温电阻与测温电阻与被测介质充分接触被测介质充分接触,(,(57倍倍T)足够插入深度足够插入深度(气体(气体25倍管径,倍管径,液体液体15倍管径)倍管径)q防尘保护防尘
18、保护热电阻使用注意事项:热电阻使用注意事项:热电阻结构:热电阻结构:q铠装热电阻铠装热电阻q端面热电阻端面热电阻q隔爆型热电阻隔爆型热电阻课 件2热电偶温度传感器(Thermocouple)将温度转换为电动势大小的热电式传感器叫做热电偶。将温度转换为电动势大小的热电式传感器叫做热电偶。热电偶热电偶(thermocouple)(thermocouple)是一种是一种有源传感器,有源传感器,测量测量时不需外加电源,时不需外加电源,被广泛用于测量被广泛用于测量10013001001300范围范围内的温度,常用于船舶上主机、副机的排烟温度的内的温度,常用于船舶上主机、副机的排烟温度的测量。测量。它的特
19、点是测温范围宽、测量精度高、性能稳定、它的特点是测温范围宽、测量精度高、性能稳定、结构简单,且动态响应较好;输出直接为结构简单,且动态响应较好;输出直接为电信号电信号,可以远传,便于可以远传,便于集中检测和自动控制。集中检测和自动控制。课 件 n工作原理:热电效应工作原理:热电效应其电势由接触电势接触电势(珀尔帖电势)和温差电势温差电势(汤姆逊电势)两部分组成。定义:两种不同材料的导体所组成的回路成为热电偶热电偶;组成热电偶的导体称为热电极热电极;处于T温度场中的结点称为测量端,又称工作端或热端工作端或热端;处于T0温度场中的结点称为参考端,又称为自由端或冷端自由端或冷端。1.两种不同导体(两
20、种不同导体(A、B)2.接成闭合回路接成闭合回路 3.两个接点处温度不同两个接点处温度不同(T T0)回路中会产生回路中会产生热电动势。热电动势。课 件影响因素取决于材料和接点温度,与形状、尺寸等无关两热电极相同时,总电动势为0两接点温度相同时,总电动势为0对于已选定的热电偶,当参考端温度T0恒定时,eAB(T0)=c为常数,则总的热电动势就只与温度T成单值函数关系,即 可可见见:只只要要测测出出EAB(T,T0)的的大大小小,就就能能得得到到被被测测温温度度T,这这就是利用热电偶测温的原理。就是利用热电偶测温的原理。n几点结论:几点结论:课 件n热电偶种类及分度(热电偶种类及分度(gradu
21、ation):):(1 1)标准热电偶)标准热电偶 目前,国际电工委员会(目前,国际电工委员会(IECIEC)认证的性能较好的标准化热电偶共有)认证的性能较好的标准化热电偶共有8 8种种,国际上称之为,国际上称之为“字母标志热电偶字母标志热电偶”,即其名称用专用字母表示,这个,即其名称用专用字母表示,这个字母即热电偶型号标志,称为字母即热电偶型号标志,称为分度号分度号,是各种类型热电偶的一种很方便的,是各种类型热电偶的一种很方便的缩写形式,缩写形式,热电偶名称由热电极材料命名热电偶名称由热电极材料命名,正极写在前面,负极写在后面。,正极写在前面,负极写在后面。所谓标准热电偶是国家标准规定了其热
22、电势与温度的关系,允许误差,并有统一的标准分度表的定型批量生产的热电偶,有配套显示仪表可供选用。热电偶分为热电偶分为标准热电偶标准热电偶和和非标准热电偶非标准热电偶(2 2)非标准热电偶)非标准热电偶 非标准化热电偶有铂铑系,铱铑系,钨铼系及金铁热电偶(用于低温),非标准化热电偶有铂铑系,铱铑系,钨铼系及金铁热电偶(用于低温),双铂钼(用于核辐射)等热电偶。双铂钼(用于核辐射)等热电偶。课 件名 称分度号测温范围/100时的热电动势/mV1000时的热电动势/mV特 点铂铑30铂铑6B5018200.0334.834测温上限高,性能稳定,准确度高,100以下热电动势极小,可不必考虑冷端温度补偿
23、;价位高,热电动势小,线性差;只适用于高温域的测量。铂铑13铂R-5017680.64710.506测温上限较高,准确度高,性能稳定,复现性好;但热电动势较小,不能在金属蒸气和还原性气体中使用,在高温下连续使用时特性会逐渐变坏,价位高;多用于精密测量。铂铑10铂S-5017680.6469.587优点同铂铑13铂;但性能不如R型热电偶;曾经作为国际温标的法定标准热电偶。镍铬镍硅K-27013704.09641.276热电动势较大,线性好,稳定性好,价廉;但材质较硬,在1000以上长期使用会引起热电动势漂移;多用于工业测量。镍铬硅镍硅N-27013002.74436.256是一种新型热电偶,各项
24、性能均比K型热电偶好,适宜于工业测量。镍铬铜镍(锰白铜)E-2708006.319热电动势比K型热电偶大50%左右,线性好,耐高湿度,价廉;但不能用于还原性气体中;多用于工业测量。铁铜镍(锰白铜)J-2107605.269价廉,在还原性气体中较稳定;但纯铁易被腐蚀和氧化;多用于工业测量。铜铜镍(锰白铜)T-2704004.279价廉,加工性能好,离散性小,性能稳定,线性好,准确度高;铜在高温时易被氧化,测温上限低;多用于低温域测量。可作2000温域的计量标准。8种国际通用的热电偶特性表种国际通用的热电偶特性表课 件n热电偶补偿导线(热电偶补偿导线(compensation lead/exten
25、sion wire):):所谓所谓补偿导线补偿导线,实际上是一对材料化学成分不同的导线,在,实际上是一对材料化学成分不同的导线,在0100温度范温度范围内与配接的热电偶有一致的热电特性,但价格相对要便宜。围内与配接的热电偶有一致的热电特性,但价格相对要便宜。实质是相当于将热电极延长。根据中间温度定律,只要热电偶和补偿导线的二实质是相当于将热电极延长。根据中间温度定律,只要热电偶和补偿导线的二个接点温度一致,是不会影响热电动势输出的。个接点温度一致,是不会影响热电动势输出的。在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过温度不能超过100。注:补偿导线
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- 31 机舱 自动化 2100
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