实验02 DDZ-Ⅲ型调节器的调校
单元二(任务二)DDZ-Ⅲ型电动调节器的组成和使用解读
上海石化工业学校
(二)单元组合式控制仪表的发展阶段
SPA
DDZ-Ⅰ型:电子管组成 DDZ-Ⅱ型:晶体管组成 DDZ-Ⅲ型:集成电路组成
DDZ是“电动单元组合”的汉语拼音首字母。 D---电动(Diandong)
第二个 D---单元(Danyuan)
Z----组合(Zuhe)
上海石化工业学校
1.DDZ型电动调节器
能和使用要求,将整个仪表划分成能独立实现某种功能
的若干单元,各单元之间用统一信号联系。各单元不同 组合,构成复杂程度各异的自动检测和控制系统。 ③组装式:它是在单元组合式仪表的基础上发展起来的 成套仪表装置,它的基本组件是一块块具有不同功能的 功能模件。所谓功能模件是指各种线路构成的标准电路 板,每种电路板具有一种或数种功能,并有同一规格尺
(2)按结构原理分类:
①基地式:基地式仪表是将传感器、控制器、显示器、记录
仪及其辅助装置组装在一个壳体内,形成能独立测量、显示、
控制和记录的仪表。它具有结构简单、可靠、经济性好等优点。 但其通用性差,控制范围窄,在使用中受到很大的限制。
上海石化工业学校
SPA
②单元组合式:根据控制系统中各个控制环节的不同功
1-双针垂直指示器 2-外给定指示灯
3-内给定设定轮
4-自动—软手动—硬手动 切换开关 5-硬手动操作杆 6-输出指示器
7-软手动操作扳键
DDZ-Ⅲ 型调节器自动-软手动-硬手动切换开关;2—双针垂直指示器;3—内外给定设定 轮;4—输出指示器;5—硬手动操作杆;6—软手动操作键;7—外给定指 示灯;8—阀位指示器;9—输出记录指示;10—位号牌;11—输入检测插 孔;12—手动输出插孔
上海石化工业学校
SPA
化工自动化1习题
宜宾学院化工系
16:52:59
17.用差压式压力计测量液体流量时,取压点应在( C )。
A.节流装置的上半部 B.节流装置的侧面 C.节流装置的下半部 D.节流装置的水平装置
宜宾学院化工系
16:52:59
18.在合成纤维锦纶生产中,熟化罐的温度是一个重要 的参数,其期望值是一已知的时间函数,则熟化罐的温 度控制系统属于( D )。
宜宾学院化工系
37.对于换热器的下列两种控制方案,正确的说法是( C )。 A.(a)为前馈控制,(b)为反馈控制 B.(a)控制比(b)及时 C.(a)可克服多种干扰,(b)只能克服一种干扰 D.(a)是开环控制,(b)是闭环控制
蒸汽 蒸汽
16:52:59
TC
FC
冷物料
热物料
冷物料
热物料
冷凝水
冷凝水
LT LC
宜宾学院化工系
16:52:59
8.下列( A )不是描述对象特性的参数。
A.过渡时间 B.时间常数 C.放大系数 D.滞后时间
宜宾学院化工系
16:52:59
9.下列元件不属于标准节流装置的是( D )。 A.标准孔板 B.喷嘴 C.文丘里管 D.圆缺孔板
宜宾学院化工系
16:52:59
16:52:59
A. 前馈 B. 选择性 C. 分程 D. 串级
宜宾学院化工系
16:52:59
16.下列关于积分饱和的说法,错误的是( D )。
A.控制器处于开环工作状态是出现积分饱和的必要条件
B.控制器具有积分作用才会出现积分饱和现象 C.积分饱和状态时,控制器输出将达到最大/最小的极限值
D.只有在选择性控制系统中才会出现积分饱和现象
差压变送器实验
一、实验目的1、通过实验,熟悉Ⅲ型差压变送器的具体结构,进一步明确各部件的作用,巩固和加深对Ⅲ型差压变送器的工作原理及整机特性的理解;2、掌握Ⅲ型差压变送器零点、量程的调整方法,零点迁移方法和精度测试方法;3、了解Ⅲ型差压变送器的安装及使用方法。
二、实验装置及校验线路(一)实验所需仪器设备序号名称数量精度说明1、Ⅲ差压变送器1 台0.5级2、压力校验台1 台(自做)3、标准电流表1 块0.05级4、数字电压表1 块0.05级5、直流稳压电源1 台1.0级6、标准电阻箱2 个0.02级(二)实验装置连接图三、实验指导(一)预备知识1、DDZ—Ⅲ型差压变送器的主要技术指标型号:DBC-312基本误差:≤±0.5%测量范围:0~6kpa~60kpa变差:≤0.5%输出电流:4~20mA DC静压误差:≤±3%负载能力:250~350Ω工作压力:6.4MPa工作电源:24(1±5%)V DC2、实验注意事项(1)接线时,要注意电源极性。
在完成接线后,应检查接线是否正确,气路有无泄漏,并请指导教师确认无误后,方能通电。
(2)没通电,不加压;先卸压,再断电。
(3)进行量程调整时,应注意量程调整端正极上的跨接片位置是否合适。
(4)小心操作,切勿生扳硬拧,严防损坏仪表。
不能把静压螺钉当作调零螺钉,静压调整螺钉不允许随便转动,以免产生静压误差。
(5)一般仪表应通电预热15分钟后再进行校验。
(6)在实际应用中,下列情况应对差压变送器进行零点迁移。
①差压计的安装位置与取压点不在一个水平位置上;②为了解决介质对导压管线的腐蚀、堵塞等问题,而采用法兰式差压变送器或在导压管中充满隔离液的差压变送器。
另外为了正确选择变送器量程大小,提高变送器的测量灵敏度和精度,还常常需要对变送器的量程进行压缩。
但要注意:零点迁移或改量程后,其测量范围不应小于该仪表所规定的最小量程;测量范围的上限值不能超过该表所规定的量程上限值。
东营仪表技术比武题库控制仪表50
1.隔离式安全栅一般具有(D )功能。
A.为现场设备供电B.隔离C.限压、限流D.以上三项2.齐纳式安全栅非安全侧电压升高到最大安全保持电压时,齐纳式安全栅保护切断电流,当非安全侧电压恢复正常后,该安全栅(D )。
A.恢复正常工作B.过一段时间恢复正常工作C.简单修复后恢复正常工作D.不能继续工作3.数字式调节器的特点是运算控制功能丰富,有多个输入输出通道,除了(D)信号外,数字式调节器均可进行控制。
A模拟B数字C状态D报警4.电气转换器的作用是将(C )。
A、电信号转换成电信号B、气信号转换为气信号C、电信号转换为气信号D、气信号转换为电信号5.下列选项中( B )不是控制器选用时应考虑的。
A、内外给定B、开闭型式C、控制规律D、正反作用6.积分控制规律的特点是( C )A:控制及时,能消除余差;B:控制超前,能消除余差;C:控制滞后,能消除余差;D:控制及时,不能消除余差7.微分控制规律是根据( C )进行控制的。
A.偏差的变化 B.偏差大小 C.偏差的变化速度 D. 偏差及存在的时间8.以下信息对中,( D )常用来表示仪表的测量数值和设定数值。
A.PI、SI B.IV、IS C.PS、LS D.PV、SV9.PID控制规律的特点是( D )。
A.能消除余差B.动作迅速、及时C.具有超前调节功能D.以上都是10.安全栅有( B )、晶体管式、变压器隔离式和光电隔离式等多种。
A.可控硅式B.齐纳式C.电阻式D.晶闸管式11.安全火花型防爆仪表属于( C )。
A.隔爆型B.增安型C.本质安全型D.正压型12.DDZ-Ⅲ调节器( C )的切换为有扰动的切换。
A 从“硬手动”向“软手动”B 从“硬手动”向“自动”C 从“自动”向“硬手动”D、从“自动”向“软手动”13.DDZ--Ⅲ型电动单元组合仪表的标准统一信号和电源为( B )。
A.0-10mA,220VACB.4-20mA,24VDCC.4-20mA,220VACD.0-10mA,24VDC14.正作用控制器是指(D).A 输入>0、输出>0B 输入增大、输出也增大C 输出与输入成正比D 正偏差增大、输出也增大15.对于DDZ-Ⅲ型控制器,以下切换中,无需事先平衡的切换是(B).A自动到硬手动B自动到软手动C软手动到硬手动D以上均可16.对于DDZ-Ⅲ型控制器,若要增大积分作用,减少微分作用,则应( C )时间。
仪表维修工(高级工)试卷
仪表维修工(高级工)试卷-职业技能鉴定一、判断题(每小题1分,共40分)1、超声波液位计既可测量液位,也可测量空高。
()2、绝对压力也可以用负压来表示。
()3、集散控制系统的基本特点是彻底分散控制,集中管理()4、EJA变送器既可以在线调整零点,也可以在表体上调零。
()5、本质安全型仪表适用于所有爆炸危险场所。
()6、热电偶和热电阻温度变送器的输出与温度呈线性关系。
()7、对差压变送器开启和停用时,应避免仪表承受单向静压。
()8、变送器的量程比越大,则它的性能越好,所以在选用智能变送器时,主要应根据它的量程比大小。
()9、电磁流量计接地线一般可连接在电机、电器等公用地线或上下水管道上。
()10、更换热电偶时,与补偿导线接反了,使温度偏低,这时可将温度表处两补偿导线对换一下即可()11、闭环控制系统是负反馈控制,而开环控制系统是无反馈控制。
()12、气开阀无信号时,阀处于全开位置,气关阀则处于全关位置。
()13、因为热电偶的热电势也是直流毫伏信号,所以直流毫伏变送器和热电偶温度变送器一样,都是将直流毫伏信号转换成4~20mADC和1~5VDC的统一信号。
()14、仪表现场应备有仪表调校用电压,分别是交流电源220V和直流电源24V。
()15、调节器正、反作用选择的目的是为了实现负反馈控制。
()16、JX-300XP DCS的主控卡、数据转发卡即可冗余工作,也可单卡工作。
()17、DDZ-Ⅲ型调节器的积分时间T I的校验,把积分时间置于被校验的某刻度上,将微分时间置于最小,即微分的作用最弱,是“关闭”微分作用。
()18、灌隔离液的差压流量计,在起用前,即在打开孔板取压阀之前,必须先将平衡阀门切断,以防止隔离液冲走。
()19、应变片测压时,为提高测量系统的灵敏度,可通过提高桥路供电电压的途径实现。
()20、测量蒸汽流量的差压变送器打开一次阀后立即把表投上,投表的顺序是先开负压阀,关闭平衡阀,再开正压阀。
ZD-3使用说明书
目录一、概述二、仪器主要技术性能三、仪器使用条件四、工作原理五、仪器前后面板说明六、仪器连接安装七、仪器使用方法八、仪器成套性九、故障及原因十、应用实例一、概述ZD—3型自动电位滴定仪主要用在工厂实验室、科研机构、流程控制中的化学分析。
它是仪器分析中最基本的一种,因此它是各高等学校分析化学专业必备的分析设备。
ZD—3型具有测量精度高、功能齐全、操作方便、自动化程度高等优点。
ZD—3型采用组合式结构,它是由以下几个部分组成的:( l) DF滴定放大器(以下简称DF);(2) DK滴定控制器(以下简称DK);(3) DZ滴定装置(以下简称DZ);(4) DQ滴定管(以下简称DQ);(5) DC手动控制器(以下简称DC);(6) XWT—1044S台式记录仪。
ZD—3型配有可交换式高精度活塞型滴定管,滴定管容积有5ml、10ml、20ml、50ml四种,其相对应的型号分别为:DQ5、DQ10、DQ20、DQ50,可供用户任意选用。
滴定剂输出体积由机械计数器数字显示,最小可精确到0.01ml(对10ml而言)。
数字滴定管还有输液体积的脉冲输出,可供台式记录仪记下输液体积(该输出脉冲和输液体积同步)。
滴定用的电极、搅拌器及滴定毛细管都装在一个固定支架上,每次分析只要调换烧杯,这样可使分析有较好的重复性,也便于操作。
DZ滴定装置也可单独使用,代替实验中玻璃质的普通滴定管,它能自动补液,手动滴定,操作十分方便。
本仪器采用低漂移直流放大器,它有输入阻抗高、稳定性好等优点。
DF放大器测量电位时,在500mV以内是线性指示,在500mV-2000mV之间是非线性指示。
DF单元除了进行电位测量以外,还有一次微分测量,以供一次微分滴定用。
在DK 滴定控制器中,设定电位用一个拨盘开关来调节,设定电位直接由开关上的数字显示。
设定电位和测定电位之差是在差值表上指示出来的,以监视电位滴定的电位变化。
与仪器配套的台式记录仪,即可作一般台式记录仪用,也可和ZD-3型配合作记录滴定用,记录滴定曲线,它具有测量精度高,稳定性好,零点调节范围宽(-50%~+150%),走纸正确,走纸速度调节方便等优点,是分析仪器的有力助手。
仪表自控工程师(高级)
仪表自控工程师(高级)【单选题】1. 由一个或几个元件依次相连接的( 无分支)电路叫支路。
2. 基尔霍夫第一定律可以表述为:流过任意一个节点的电流的( 代数和)为零。
3.测量结果与真实值接近程度的量称为( 测量精度)。
4. 测量精度一般用( 相对误差的倒数)表示。
5. 某仪表测量范围是0~2000,如果已知在1000测量点的最大误差为0.2那此次测量精度是(0.01%)。
6. 答案:D下列对继电器的常开接点和常闭接点的描述中,正确的是( D )。
A、在正常生产工况下,处于断开状态下的继电器接点称为常开接点,处于闭合状态下的继电器接点称为常闭接点B、在事故生产情况下,处于闭合状态下的继电器接点称为常开接点,处于断开状态下的继电器接点称为常闭接点C、在继电器线圈通电以后,处于闭合状态下的接点称为常开接点,处于断开状态下的接点称为常闭接点D、以上都不对7. 复现性是现代仪表的重要性能指标之一,测量复现性是在(不同)测量条件下,如不同的方法,不同的观测者,在不同的检测环境,对同一被检测的量进行多次检测时,其测量结果一致的程度。
8. 复现性是现代仪表的重要性能指标之一,测量复现性是在不同测量条件下,如不同的方法,不同的观测者,在不同的检测环境,对(同一 )被检测的量进行多次检测时,其测量结果一致的程度。
9. 复现性是现代仪表的重要性能指标之一,测量复现性是在不同测量条件下,如不同的方法,不同的观测者,在不同的检测环境,对同一被检测的量进行多次检测时,其测量结果( 一致)的程度。
10. 复现性是现代仪表的重要性能指标之一,测量复现性通常用“不确定度”来估算。
不确定度是由于测量误差的存在而对被测量值( 不能肯定)的程度。
不确定度是一个描述尚未确定的误差特征的量,不是具体的误差值。
11.稳定性是现代仪表的重要性能指标之一,在( 规定)工作条件内,仪表某些性能随时间保持不变的能力称为稳定性(稳定度)。
12.稳定性是现代仪表的重要性能指标之一,在规定工作条件内,仪表某些性能随( 时间)保持不变的能力称为稳定性(稳定度)。
仪表维修工中级试卷正文3
职业技能鉴定国家题库石化分库 仪表维修工中级理论知识试卷 注 意 事 项 1、考试时间:90分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
一、单项选择(第1题~第60题。
选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。
每题1分,满分60分。
) 1. 做好本职工作的基本条件是( )。
A 、经常进行自我反思,增强自律性 B 、提高精神境界,努力做到慎独 C 、努力学习现代科学文化知识和专业技能,提高文化素养 D 、学习职业道德规范,掌握职业道德知识 2. 职工对企业诚实守信应该做到的是( )。
A 、忠诚所属企业,无论何种情况都始终把企业利益放在第一位 B 、扩大企业影响,多对外谈论企业之事 C 、维护企业信誉,树立质量意识和服务意识 D 、完成本职工作即可,谋划企业发展由有见识的人来做 3. 发明家爱迪生50年中在实验室或工厂里工作的时间,相当于普通人125年的工作时间。
这证明了他有( )的修养。
A 、尊老爱幼 B 、刻苦钻研 C 、勤劳节俭 D 、办事公道 4. 不允许在岗位交接班记录中出现( )。
A 、凭旧换新 B 、划改内容 C 、撕页重写 D 、双方签字 5. 填写设备巡检记录时不需要的是( )。
A 、填写清楚 B 、双方签字 C 、按时上交 D 、运行状态 6. 污染物的回收方法包括( )。
A 、蒸发 B 、干燥 C 、排放 D 、吸收 7. 通常将( )可燃液体表面着火视为初期灭火范围。
A 、1m 2B 、1.5m 2C 、2m 2D 、3m 2考 生答 题不准 超 过此 线8. 标准化的重要意义是改进产品、过程或服务的( ),防止贸易壁垒,并促进技术合作。
A 、品质B 、性能C 、适用性D 、功能性9. PDCA 循环是实施ISO9000族标准( )原则的方法。
过程控制部分习题答案-完整版
第一章思考题与习题1-3 常用过程控制系统可分为哪几类?答:过程控制系统主要分为三类:1. 反馈控制系统:反馈控制系统是根据被控参数与给定值的偏差进行控制的,最终达到或消除或减小偏差的目的,偏差值是控制的依据。
它是最常用、最基本的过程控制系统。
2.前馈控制系统:前馈控制系统是根据扰动量的大小进行控制的,扰动是控制的依据。
由于没有被控量的反馈,所以是一种开环控制系统。
由于是开环系统,无法检查控制效果,故不能单独应用。
3. 前馈-反馈控制系统:前馈控制的主要优点是能够迅速及时的克服主要扰动对被控量的影响,而前馈—反馈控制利用反馈控制克服其他扰动,能够是被控量迅速而准确地稳定在给定值上,提高控制系统的控制质量。
3-4 过程控制系统过渡过程的质量指标包括哪些内容?它们的定义是什么?哪些是静态指标?哪些是动态质量指标?答:1. 余差(静态偏差)e :余差是指系统过渡过程结束以后,被控参数新的稳定值y(∞)与给定值c 之差。
它是一个静态指标,对定值控制系统。
希望余差越小越好。
2.衰减比n:衰减比是衡量过渡过程稳定性的一个动态质量指标,它等于振荡过程的第一个波的振幅与第二个波的振幅之比,即:n <1系统是不稳定的,是发散振荡;n=1,系统也是不稳定的,是等幅振荡;n >1,系统是稳定的,若n=4,系统为4:1的衰减振荡,是比较理想的。
衡量系统稳定性也可以用衰减率φ4.最大偏差A :对定值系统,最大偏差是指被控参数第一个波峰值与给定值C 之差,它衡量被控参数偏离给定值的程度。
5.过程过渡时间ts :过渡过程时间定义为从扰动开始到被控参数进入新的稳态值的±5%或±3%(根据系统要求)范围内所需要的时间。
它是反映系统过渡过程快慢的质量指标,t s 越小,过渡过程进行得越快。
6.峰值时间tp: 从扰动开始到过渡过程曲线到达第一个峰值所需要的时间,(根据系统要求)范围内所需要的时间。
称为峰值时间tp 。
实验一、DDZ-III型调节器(一)
常见故障分析及排除方法1.常见故障分析表。
2.同步发电机的故障及排除方法详见《三相同步发电机使用说明书》。
3.机组控制屏故障排除方法详见《柴油发电机组控制屏使用说明书》。
4.电子调速器的故障及排除方法详见《电子调速器使用说明书》。
维护与保养1.进行维护与保养之前,请阅读有关说明书的有关章节。
2.机组的日常维护要经常进行,日常维护内容:a.日常运行过程中随时注意机组的通风、发热、振动以及轴承运转情况,应防止发电机风道被堵塞,对出现的不良运行情况进行排除;b.注意观察电压、功率、电流,勿使机组超载运行。
c.一般说来,每周应对机组检查一次,并使之短时运行,最好是带载运行,以确认机组处于良好状态,同时对有关情况及参数进行记录。
3.维护保养周期取决于机组运行的条件状况,一般结合柴油机的大修进行,保养内容:a.500兆欧表测量绕组的绝缘电阻,如对地电阻小于1兆欧时应进行焙烘。
测量时,机组的调压器,仪表等电子器件不在测量范围。
b.检查发电机轴承磨损情况,用煤油清洗轴承,更换轴承室润滑脂。
c.吹净发电机、电盘内部灰尘;d.检查各带电部分的接触是否良好,对各连接部分进行紧固。
e.经常检查仪表指示是否正常;4.基本维护保养规范应当包括下列各项:(1)检查空气滤清器、燃油滤清器的滤芯状况,应及时清理,必要时更换之。
(2)检查冷却水或防冻液的液面,应及时进行补充。
(3)检查润滑油、燃油及冷却水是否有泄漏。
(4)检查油泵泵体内机油是否在规定的范围,不足时应进行补充。
(5)检查蓄电池的电压及电解液比重。
(6)检查控制屏上各指示装置及各开关的状况。
(7)检查电气接线及机械连接有无松动现象,必要时进行紧固。
(8)柴油机在使用期间,应按日填写运行记录,以备定期检查。
为保证可靠运行并延长使用寿命,应进行严格的技术保养:5.新机维护:新机投入使用100小时进行下列工作:更换机油滤清器,并更换机油;a.换柴油滤清器;b.清洗空气滤清器;c.检查各紧固件,连接件是否有松动情况。
仪表专业高级工技能鉴定题库解析
仪表专业高级工技能鉴定题库一、判断题1.环境体系管理的运行模式与其他管理的运行模式相似,共同遵循PDCA运行模式,没有区别。
#F2.采取隔离操作,实现微机控制,不属于防尘防毒的技术措施。
#F3.严格执行设备维护检修责任制,消除“跑冒滴漏”是防尘防毒的技术措施。
#F4.在计算机应用软件Word中插入的文本框不允许在文字的上方或下方。
#F5.Excel数据表中汉字顺序一般是按拼音顺序排序,但也可以按笔画排序。
#T6.基尔霍夫第一定律表明电流具有连续性,在电路的任一节点上,不可能发生电荷的积累,即流入节点的总电量恒等于同一时间内从这个节点流出去的总电量。
#T7.应用基尔霍夫第二定律求解支路电流,如果得到的电流数值为正值时,说明图中所表示的方向与实际方向一致。
#T8.线圈中产生的自感电流的方向总是和自感电动势方向相同。
#T9.我们国家规定市电为220V.50Hz,那么此种交流电的最大值为311V。
#T10.单相交流电的纯电阻电路中,电流与电压的频率相同,相位也相同。
#T11.发生电火警时,最重要的是必须首先确定电源,然后救火,并及时报警。
#T12.研究被控对象的特性与选用测量元件和控制器无关。
#F13.被控对象受到干扰后,通过自动化装置的作用恢复到平衡状态,这样的被控对象就可以说是具备自衡能力。
#T14.对于不同的通道,被控对象的放大系数是不同的,放大系数越大,系统的稳定性越好。
#F15.容量系数小的对象与容量系数大的对象相比,在负荷变化相同的情况下,被控变量的变化更慢、更小。
#F16.被控对象的滞后包括传递滞后和容量滞后两大类。
虽然它们产生的原因不同,但是都会对系统的控制质量有影响。
#T17.在滞后时间内,被控对象的输出不发生任何变化。
#F18.在测量过程中存在多个误差,如果各局部误差项数较少,并且只知道误差大小而其符号不确定(即可正可负)时,可以采用绝对值合成法求得总误差。
#T19.在测量过程中,若求整个自动控制系统的误差,可以采用方和根法来确定。
单元二(任务二)DDZ-Ⅲ型电动调节器的组成和使用综述
SPA
(1) DDZ-Ⅲ型仪表的特点
①采用国际电工委员会(IEC)推荐的统一标准信号。 输出信号为4-20mA DC,控制室联络信号为1-5V DC,信号 电压和电流间转换电阻为250欧。 ②广泛采用集成电路,可靠性提高,维修工作量减少。 ③Ⅲ型仪表统一由电源箱供给24V DC电源,并有蓄电池作 为备用电源。 ④整套仪表可构成安全火花型防爆系统。 ⑤自动和手动的切换以双向无扰动的方式进行的。
SPA
在模拟式控制器中,所传送的信号形式为连续的模拟信 号。目前应用的模拟式控制器主要是电动控制器。
(一)基本构成原理及部件
1.比较环节
将给定信号与测量信号 进行比较,产生一个与它们 的偏差成比例的偏差信号。
2.放大器 3.反馈环节
控制器基本构成
是一个稳态增益很大的比例环节。
作用 通过正、负反馈来实现比例、积分、微分等控制规律。
1-双针垂直指示器 2-外给定指示灯
3-内给定设定轮
4-自动—软手动—硬手动 切换开关 5-硬手动操作杆 6-输出指示器
7-软手动操作扳键
DDZ-Ⅲ 型调节器正面图
上海石化工业学校
SPA
1—自动-软手动-硬手动切换开关;2—双针垂直指示器;3—内外给定设定 轮;4—输出指示器;5—硬手动操作杆;6—软手动操作键;7—外给定指 示灯;8—阀位指示器;9—输出记录指示;10—位号牌;11—输入检测插 孔;12—手动输出插孔
13
上海石化工业学校
动圈式显示调节仪表
SPA
TN
17
上海石化工业学校
模拟电动仪表
SPA
盘面
TN
背面
18
模拟电动仪表
上海石化工业学校
SPA
实验二、DDZ-III温度变送器
实验二、DDZ-III温度变送器一、实验目的1、了解温度变送器的用途。
2、进一步加深对热电阻温度变送器的认识。
3、学习如何校验热电阻温度变送器,掌握温度变送器与热电阻的配接使用方法。
二、实验设备1、DDZ-III温度变送器一台:IET(5351-3)型热电阻温度变送器,0.5级。
2、电阻箱一只:模拟铂热电阻随温度的变化。
3、直流毫安表一只:0.5级,用于测量温度变送器的实际输出电流。
三、实验内容及步骤主要实验内容是对温度变送器精度进行校验。
温度变送器可与各种热电偶、热电阻配套测温(温度变送器多品种多规格),将温度信号转换成4~20mA DC或1~5V标准统一信号,作为显示仪、记录仪或调节器的输入信号,实现温度变量的指示记录或自动控制。
温度变送器有三个品种:热电偶温度变送器、热电阻温度变送器、直流毫伏变送器(直流毫伏转换器)。
在热电偶温度变送器和热电阻温度变送器中采用了线性化电路,是变送器输出信号与被测温度信号呈线性关系。
热电偶温度变送器还有冷端温度自动补偿功能。
温度变送器在使用中之前必须调零点和量程。
本实验中使用的是西安仪表厂引进日本技术生产的IET5351电动III型热电阻四线制温度变送器,配接BA2或Pt100分度号铂电阻,测量范围0~100、0~150、0~200℃等。
既可以输出电流,又可以输出电压,本实验采用输出电流功能。
零点和上限已事先调好了,不必再改变。
该四线制温度变送器,主要由量程单元、放大单元两部分组成。
量程单元由输入回路、反馈回路组成,主要功能是将热电阻输入信号转变成电压信号、线性化、零点及量程调整。
放大单元由直流/交流变换器、整流虑波、电压放大、功率放大、隔离输出等电路组成,主要功能是电压及功率放大、电源输入隔离、电流输出隔离。
量程板尽管可调整零点及量程,但可调范围只有量程的5%,故所需的测量范围相差较大时,要更换量程板。
放大单元通用。
1、按图接线(图见黑板)实验装置结构图RtIo mA电阻箱 温度变送器 直流 (模拟热电阻) (配接热电阻) 毫安表24V DC 电源温度变送器接线端子示意图AF 注意:B B 、F 接热电阻的同一端上侧接线端子排输出下侧接线端子排⑴ A 、B 、F 接线端子:热电阻信号输入端,热电阻采用三线制接法,B 、F接热电阻的同一端。
调节器校验实施细则
调节器校验实施细则(一)一、适用范围:本细则只对DDZ-Ⅲ型ICE调节器进行讨论,其余类型的调节器的调试可参照执行。
二、技术要求1.测量输入信号:1-5V DC2.给定方式:内给定及外给定(开关切换)内给定:拨动面板上的给定手轮进行给定外给定:由外部信号进行给定信号4-20mA DC3.外给定指示精度:±0.5%4.平衡时间:20s/正行程5.变量指针:±0.5%6.不灵敏区:±0.2%7.调节作用:比例(P)+积分(I)+微分(D)正作用与反作用(开关切换)比例带(PB): 2-500%给定精度:最大刻度的±25%(相对误差)积分时间(I):0.01-2.5min及0.1-2.5min(开关切换)给定精度:0.01-2.5min ±1.5min0.01-2.5min ±5 min微分时间(D):0.04-10min及切除(开关切换)8.输出信号:4-20mA DC9.负载电阻:不大于800Ω(依说明书)10.输出表指示:0-100%±2.5%11.手动操作:软手动“MAN”与硬手动“H•”(•开关切换)软手动操作:用“快速”和“慢速”两档进行操作。
硬手动操作:用拨杆进行操作。
12.输出方式的(自动/手动)切换:由“AUTO”(自动)/“MAN”(手动)/“H•”(手动)三种切换开关进行切换时的输出值变化:“AUTO”→“MAN”切换时为量程的±0.25%。
“H”→“MAN”切换时为量程的±0.25%。
13.电源:24±5%V DC14.绝缘电阻:各端子对接地端子间的绝缘电阻不小于100MΩ15.输出保持1%/小时三、技术条件1.环境条件:环境温度10-35℃;环境应清洁、安静、噪音不大于70分贝;无影响仪表工作的电场、磁场、电火花。
2.校验设备 综合校验仪FLUKE 直流稳压电源 电子秒表 绝缘摇表 标准电阻箱 万用表四、校验项目和方法1.校验按图1接线:2.校验测量指针 1)接通电源预热。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
实验三 DDZ-Ⅲ型调节器的调校
一、实验要求
通过对调节器的调校过程,加深对调节器的结构和工作原理的理解,学习掌握调节器的投运前的调校要求和调校方法,为以后正确使用调节器打下基础。
二、实验装置及设备
1) DDZ-Ⅲ型调节器一台
2)恒流源0~30mA 一台
3)直流毫安表一只
4)稳压源24V DC 一台
三、实验内容和实验步骤
1、准备工作
按图1接线,调节器输入端接上直流信号电源,输出端反馈至外给定输入.输入,输出回路均串入-0.5级的直流毫安表.然后接入仪表电源.要求接线准确无误,检查电源电压是否为24VDC。
图1 校验接线图
2、测量信号指示精度
将图1中K闭合,手自动切换开关置自动,测校开关置测量.变化输入信号4-20mA,如用双针电流表指示,那么红针在100%刻度范围内变化;如用光柱指示,光柱显示A在100%刻度范围内变化。
当测量指针或光柱的高度在0%、50%、100%时,调节器1和2端应为1V、3V、5V.其误差应小于±40mA,如超差可分别调整量程和零电位器使其符合(一般不需要调整)。
3、给定信号指示精度
上述开关位置不变,内给定开关置内给,改变内给定拨轮(电位器).
在仪表内右端子排上测量内给定电压应在1-5V范围内变化,给定针(黑)或光柱显示高度(B)将在100%刻度范围内相应变化。
当给定针指向0%、50%、100%时,内给定应为1V、3V、5V,其误差应小于40 mV, 如超差可按图18分别调整量程和零电位器使其符合。
4、校正电压
把测量开关置校正位置,此时给定与测量应同时指向刻度50%处若有偏离,则调整校正电压电位器。
5、输出指示精度
把手自动切换开关置M ,操作M+或M-按钮,输出指示表指针应能在100%刻度范围内移动。
当指针在0%、50%、100%时,接线端子13或7之间窜接的电流表应为4mA 、12mA 、20mA 。
允许误差±0.4mA 。
6、手动1操作(软手操)
调节器在手动1状态(M )如未按M 按钮,输出将保持不变(4小时内变化〈1%),轻按 M-则输出均速下降,全行程时间100秒左右。
重按M-,输出则快速下降,去全行时间大概6秒左右。
轻安M+,输出均速增加,重按M+,输出快速增加,全行时间同M-的操作。
7、手动2操作(硬手操)
调节器在手动2位置(H ),拨动操作拨杆到某一所需要的位置,输出指示针的指针应与拨杆上的红线重合,误差不大于±0.8mA ,如不符合可反复调整手动2的零位及量程电位器。
8、手自动切换校验
调节器的比例范围置100%,积分时间“2.5分”×10挡,微分时间利用手动2(硬手操)使输出为12mA,把手自动切换开关从H 切向M 再切向A (自动),及A 切向M 分别观察外接输出电流表应无变化( 〈±0.14mA )。
将手动2 拨杆中红线与输出指示表(小表)的指针重合,再由M 切向H ,外接输出电流表不应超过0.8mA 。
9、比例度检查
按图2接线,把积分时间T I 置于∞,微分时间T D 置于0,手动自动开关置于“自动”。
内给定值置于0。
把比例带置于20%处,调节信号发生器的输出电流使是调节器电流输出I 0为20mA ,记录相应的输入电流Ii 。
再将比例带分别置于50%,100%处,测量并记录使是调节器电流输出Io 为20mA ,记录相应的输入电流Ii 。
实测比例带实δ和比例带刻度误差e δ计算可依下面二公式进行。
实δ=1005
.2I 0i ⨯-I % .............(1) δe =100⨯-刻
刻实δδδ% .............(2) 式中I 0为调节器输出电流,I i 为调节器输入电流,刻δ为调节器面版上的比例带刻度。
图2 端子板接线图
10、积分时间检查
将比例度 δ置于100%,微分时间T D 置于0,其它开关不动。
给定值置于0。
将积分时间T I 置于1分钟,先将积分电容短路,输入一电流I i 使输出I 0为8mA ,然后迅速断开电容短路线,同时启动秒表记时,待输出电流由5mA 增加到12mA 时停止记时,秒表所记得时间即为实测积分时间。
再将积分时间分别依次置于120秒和180秒,按上述方法测出相应的实际积分时间,然后按下式算出积分时间刻度误差:
e I T =%100|
|⨯-刻刻实I I I T T T (3)
式中实I T ----------为实际记录的积分时间。
刻I T ----------为仪表面版上刻度对应的积分时间。
11、微分时间检查
将比例度 δ置于100%,把积分时间置于∞,给定值置于0。
微分时间置于待测挡,加输入信号使输出为5mA ,然后将微分电容短路,测量并记录输出I 0,求出微分增益D K ,D K 由下式求得:
D K =)
()(0m A I m A I (4)
求出微分增益D K 后,按照下式计算出'0I :
'0I =[10-mA K K D D
)]1(63.010-⨯ 。
………………(5) 求出D K 和'0I 后,开始测量微分时间:比例带仍为100%,T I 为∞,给定值置于0。
先
将微分电容短路,加入输入信号使输出为20mA ,然后迅速去掉微分电容短路线,并同时开始记时,待输出电流下降到12mA 时,停止记时,用记下的时间乘以微分增益D K ,即为微分实测时间实D T 。
(D D D K T τ=)
将微分时间分别置于30秒,1分钟和1.5分钟刻度,分别测量记录实际的微分时间,然后按下式算出微分时间刻度误差:
e D T =%100|
|⨯-刻刻实D D D T T T (6)
式中,刻D T 为仪表刻度对应的微分时间.
四、实验要求
1、认真复习有关DDZ-Ⅲ型调节器的结构。
电路原理和工作过程。
2、实验后要认真整理测量数据,进行数据处理,为此,要将测量数据和处理结果均整理成表格形式,要求实验前分别画出各步骤所需数据表格。
3、你有其他方法和步骤来测量调节器的比例带、积分时间和微分时间吗?如有,请拟出测试步骤,经老师检查后可以选做。