自动化仪表

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自动化仪表的基本知识

自动化仪表的基本知识

冶金
用于监测和控制在冶金生产过 程中的各种参数,如温度、压
力、流量等。
环保
用于监测和控制在环境监测和 治理过程中的各种参数,如气
体成分、水质等。
自动化仪表的发展历程
初期阶段
20世纪初,自动化仪表开始出现, 主要用于工业生产过程中的温度、 压力、流量等参数的测量和记录。
发展阶段
20世纪中叶,随着电子技术和计 算机技术的发展,自动化仪表逐 渐实现了数字化、智能化和网络 化,应用领域也得到了进一步拓
自动化仪表的可靠性提升还体现在对 环境的适应性上,能够在更为恶劣的 条件下稳定工作。
自动化仪表采用了更为先进的材料和 制造工艺,提高了设备的耐用性和稳 定性。
多功能化
多功能化是自动化仪表的一个重要发展趋势,一台仪表可以实现多种测量 和控制功能。
多功能化提高了自动化仪表的使用范围和经济性,减少了设备数量和安装 成本。
根据用途、原理和应用领域,自 动化仪表可分为多种类型,如压 力仪表、温度仪表、流量仪表、 物位仪表等。
自动化仪表的应用领域
01
02
03
04
石油化工
用于监测和控制在石油、化工 生产过程中的各种参数,如温
度、压力、流量等。
电力能源
用于监测和控制在发电、输电 、配电等过程中的各种参数,
如电压、电流、功率等。
备件管理
建立备件管理制度,储备必要的备件,确保 维护保养工作的顺利进行。
05
自动化仪表的发展趋势与 未来展望
智能化
智能化仪表能够通过内置的微 处理器和算法,实现更为复杂 和精确的数据处理、控制和调 节功能。
智能化仪表能够自动校准、诊 断和修复故障,减少了人工干 预的需求,提高了工作效率。

自动化仪表知识大全

自动化仪表知识大全

1.测量仪表的概念在工业生产过程中,为了有效地进行生产操作和自动控制,需要对工艺生产中的一些主要参数进行自动测量。

用来测量这些参数的仪表称为测量仪表。

2.参数检测的基本过程3.传感器与变送器传感器又称为检测元件或敏感元件,它直接响应被测变量,经能量转换并转化成一个与被测变量成对应关系的便于靠着的输出信号,如mV、V、mA、Ω、Hz、位移、力等等。

由于传感器的输出信号种类很多,而且信号往往很微弱,一般都需要经过变送环节的进一步处理,把传感器的输出转换成如0~10mA、4~20mA等标准统一的模拟量信号或者满足特定标准的数字量信号,这种检测仪表称为变送器。

4.测量误差由于真值在理论上是无法真正被获取的,因此,测量误差就是指检测仪表(精度较低)和标准表(精度较高)在同一时刻对同一被测变量进行测量所得到的2个读数之差。

即:Δ=x i-x0也即绝对误差。

5.测量仪表的精确度在自动化仪表中,通常是以最大相对百分误差来衡量仪表的精确度,定义仪表的精度等级。

由于仪表的绝对误差在测量范围内的上是不相同的,因此在工业上通常将绝对误差中的最大值,即把最大绝对误差折合成测量范围的百分数表示,称为最大相对百分误差:δ=最大绝对误差/量程=Δmax/(X max-X min)*100%仪表的精度等级(精确度等级)是指仪表在规定的工作条件下允许的最大相对百分误差。

把仪表允许的最大相对百分误差去掉“±”号和“%”号,便可以用来确定仪表的精度等级。

目前,按照国家统一规定所划分的仪表精度等级有:0.005,0.02,0.05,0.1,0.2,0.4,0.5,1.0,1.5,2.5,4.0等。

所谓的0.5级仪表,表示该仪表允许的最大相对百分误差为±0.5%,以此类推。

精度等级一般用一定的符号形式表示在仪表面板上。

仪表的精度等级是衡量仪表质量优劣的重要指标之一。

精度等级数值越小,表示仪表的精确度越高。

精度等级数值小于等于0.05的仪表通常用来作为标准表,而工业用表的精度等级数值一般大于等于0.5。

化工仪表自动化

化工仪表自动化

化工仪表自动化1. 简介化工仪表自动化是指利用先进的仪器、设备和控制系统,实现化工过程中的测量、控制、调节和监视等自动化操作。

它在化工生产中起着至关重要的作用,能够提高生产效率、保证产品质量,同时降低人为错误和事故风险。

2. 化工仪表分类化工仪表按功能和用途可以分为以下几类:2.1 测量仪表测量仪表是用来测量化工过程中液体、气体、固体等物理量的仪器。

常见的测量仪表包括压力传感器、温度传感器、液位传感器等。

它们能够将被测量的物理量转换成电信号,并通过控制系统进行处理。

2.2 控制仪表控制仪表主要用于对化工过程中各种参数进行调节和控制。

比如,对温度、压力、流量等参数进行实时监测,并根据设定值自动调节执行机构,从而保持参数在可控范围内。

2.3 分析仪器分析仪器主要用于对化工产品的成分和质量进行分析和测试。

它们能够对液体、气体和固体样品进行成分分析、物性测试,从而保证产品的质量稳定和一致性。

2.4 监视仪表监视仪表用于对化工过程中各种参数的状态进行监视和报警。

当某个参数超出设定范围时,监视仪表能够及时发出警报信号,以便操作人员能够采取相应措施。

3. 化工仪表自动化的优势化工仪表自动化相比传统的手动操作具有以下优势:3.1 提高生产效率化工仪表自动化能够实现实时监测和控制,以及对参数进行精确调节。

相比手动操作,自动化系统更加高效和准确,能够大大提高生产效率,减少生产过程中的时间损失。

3.2 保证产品质量化工仪表自动化能够对关键参数进行持续监测和调节,确保产品的质量稳定和一致性。

它能够自动对参数进行校正和调整,避免人为误差,提高产品的合格率。

3.3 降低劳动强度化工生产过程中,许多操作需要人工进行,存在一定的劳动强度。

而化工仪表自动化能够代替人工操作,减少操作人员的劳动强度,提高工作效率,降低人员疲劳和事故风险。

3.4 提高安全性化工过程中存在一定的安全风险,如高温、高压等。

化工仪表自动化能够实现实时监测和报警,及时发现异常情况并采取安全措施。

仪表自动化基础知识

仪表自动化基础知识

仪表自动化基础知识1. 介绍1.1 定义:仪表自动化是指利用计算机技术和控制理论,对各种工业过程中的物理量进行测量、监视、调节和控制的一种系统。

1.2 目的:提高生产效率、降低成本,并确保产品质量稳定可靠。

2. 基本原理2.1 测量原理:- 模拟信号与数字信号转换;- 温度传感器及其应用;- 压力传感器及其应用;- 流体流速测量方法等。

3. 自动控制系统3.1 控制回路类型:a) 开环控制回路:输出不受反馈影响,无法校正误差。

b) 关闭环(反馈)控制回路:通过比较实际值与期望值来修正误差并达到目标状态。

常见闭环调节方式有PID调节等。

4 .主要组成部分4 .l 变送器/执行元件:a ) 数字变送器: 将模拟输入电压或电流转换为数字形式处理,如A/D 转换;b ) 数字执行元件 :将数位命令(开关型数据),经过D/A 转换,转化为模拟信号输出给执行机构;c ) 模拟变送器 :将被测量的物理信息(如温度、压力等)转换成标准电流或电压形式以便传输和处理。

4 .2 控制装置:a ) 可编程控制器 (PLC): 是一种数字运算能力强大的专用微型计算机,可对输入/ 输出进行逻辑判断与运算,并根据用户程序来实现各种功能;b ) 仪表调节系统: 对于精密要求较高且需要人工干预时使用。

5. 常见问题及解决方法5.1 测试数据异常:- 校验传感器是否正常工作;- 检查连接线路是否松动或损坏。

6. 应用领域6.1 工业自动化:包括生产线上的监测与控制、设备状态检测等。

6.2 环境监测:例如空气质量检测、水质分析等。

7.附件8.法律名词及注释:- 自动化技术相关法规条例说明:A)《中华人民共和国劳动合同法》(2013年修订)B)《中华人民共和国劳动法》(1994年修订)C)《中华人民共和国专利法》(2008年修订)。

仪表自动化的应用与发展趋势

仪表自动化的应用与发展趋势

仪表自动化的应用与发展趋势仪表自动化在我国各生产领域已经有了广泛的应用,并且在生产实践中取得了一定的成就,但目前相较于一些发达国家仍有着较大的发展空间,因此还需要加强自动化仪表的智能化、精确化等方面的研究,适应现代科技的发展趋势,提高仪表自动化水平。

标签:仪表自动化;应用;发展趋势前言随着社会经济和科学技术的不断发展,各个行业对于工业生产过程的要求也越来越高,而自动化仪表已被广泛应用于各个行业的生产过程中,所以这也就对仪表自动化的程度提出了更高的要求。

在工业生产的整个过程中,仪表自动化都起到了尤为关键的重要作用,合理地运用自动化仪表可以实现对整个生产系统的良好控制,利于生产效益的提升。

一、仪表自动化概述在机械设备中,自动化仪表属于重要的核心构件,对于整个系统设备有着决定性的控制作用,目前已被广泛应用于我国的各个生产行业之中,尤其是在工业中,其发挥着无可取代的重要作用。

目前,我国的自动化仪表已经具备了多种多样、技术成熟的特点,并且达到了国际较为领先的水平,在国际市场中有了一定的竞争能力[1],而且顺应时代发展的要求也已经开始了智能化的研究。

但是,与一些发达国家相比,我国的自动化仪表仍有较大的进步空间,在精密程度、智能程度等方面仍需加大研发力度,如此才能提高我国仪表自动化的水平。

二、仪表自动化的应用仪表自动化在实际的生产中不仅在各种行业领域发挥着有效的控制作用,甚至还有着存储的功能。

(一)化工生产的应用在化工业的生产中,仪表自动化早已被应用于各种生产过程环节中,而在目前看来,仪表自动化已经开始了系统化的应用。

例如,近年来出现的DCS系统[2](集成控制系统),不仅包含有各类装置控制,而且也包含了生产现场仪表层等。

使用此种自动化仪表对生产过程进行监控,可以实现对各个环节数据的掌握,并且这些数据信息的准确性也较高,在保障生产有效开展的同时也提高了生产效益。

(二)炼化装置的应用炼化装置,是自动化仪表最常见的地方,例如炼钢、天然气的生产等装置设备上,都会见到自动化仪表的身影。

自动化仪表

自动化仪表
自动化仪表
• 自动化仪表概述 • 自动化仪表的工作原理与组成 • 自动化仪表的选型与安装 • 自动化仪表在工业生产中的应用 • 自动化仪表的发展趋势与挑战 • 总结与展望
01
自动化仪表概述
定义与发展历程
定义
自动化仪表是一种能够自动测量、记 录、显示、控制和报警的仪器设备, 广泛应用于工业、能源、环保、交通 等领域。
发展历程
自动化仪表经历了从机械化、电气化 、电子化到智能化的发展历程,随着 计算机技术和网络技术的不断发展, 自动化仪表的智能化程度不断提高。
自动化仪表的分类及应用领域
分类
根据测量原理、被测参数和使用 环境等不同标准,自动化仪表可 分为温度仪表、压力仪表、流量 仪表、物位仪表、分析仪表等。
应用领域
远程监控
借助网络技术,将自动化仪表与远程 监控中心相连,实现对生产现场的远 程实时监测和控制,降低人力成本。
机械设备状态监测与故障诊断
状态监测
通过自动化仪表对机械设备的振 动、温度、电流等参数进行实时
监测,及时发现潜在故障。
故障诊断
利用自动化仪表的数据分析功能 ,对监测到的异常数据进行处理 和分析,准确定位故障原因,为
电动执行机构技术
将控制信号转换为电机的 旋转运动,驱动阀门、风 门等执行机构动作。
气动执行机构技术
将控制信号转换为气源的 压力变化,驱动气动执行 机构动作。
03
自动化仪表的选型与安装
选型原则及注意事项
选型原则 根据测量对象及环境确定仪表类型。
根据测量精度要求选择合适的仪表等级。
选型原则及注意事项
03
常见故障排查及维修策略
检查仪表的输入/输出信号线是否接 好,有无松动或接触不良现象。

仪表自动化标准

仪表自动化标准

仪表自动化标准
在自动化仪表领域,以下是一些常用的标准:
1. GB/T 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪。

2. JB/T 工业热电阻技术条件及分度表。

3. JB/T 工业铜热电阻技术条件及分度表。

4. JB/T 工业热电偶技术条件。

5. JB/T 铠装热电偶。

6. JB/T 双金属温度计。

7. GB/T 压力表。

8. JG/T 隔膜式压力表。

9. JB/T 抗振压力表。

10. JB工业热电偶与热电阻隔爆技术条件。

此外,电缆产品、通信光缆产品也有相应的执行标准,如GB额定电压450/750及以下橡皮绝缘电缆、GB额定电压450/750及以下聚氯乙烯绝缘电缆等。

以上标准仅供参考,如需更多信息,建议查阅国家标准化管理委员会官网或咨询相关行业专家。

自动化仪表ppt

自动化仪表ppt

压力表的分类:按其转换原理的不同,大致可分为四大类。
1、液柱式压力计:依据流体静力学原理,简单、方便测量范 围窄测较低压或真空度。
2 、弹性式压力表;将被测压力转换成弹性元件变形的位移进 行测量,如弹簧管压力表,波纹管压力计等。
3、电器式压力表;通过机械或电器元件将被测压力转换为电 量(电压、电流、频率等)来进行测量的仪表。如电容式、 电阻式、应变片式或霍尔片式等压力表。
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400-2000 700-3000 900-1700 0-3500 200-2000
二、常用的几种温度检测仪表
1、热电偶:两种不同成分的导体焊在一起,两端温度不同 时,回路中就会有热电势产生,通过测量电势来测量温 度的一种感温元件。
2、热电阻:利用导体或半导体的电阻值随温度变化而变化 的特性来测量温度的一种感温元件。
Rt=R0[1+α(t-t0)] R0为0的电阻值,α—为电阻温度系 数

自动化仪表培训(全)

自动化仪表培训(全)

制,确保水力发电的稳定运行。
2024/1/27
03
自动化仪表在新能源发电中的应用
在风能、太阳能等新能源发电中,自动化仪表可实现对风力机组、光伏
板等设备的自动控制和优化运行。
31
冶金行业应用案例
自动化仪表在钢铁冶炼中的应用
通过自动化仪表对高炉、转炉等冶炼设备的温度、压力、流量等参数进行实时监测和控
制,提高钢铁冶炼的效率和产品质量。
纺织机械运行过程中需要监测和控制 多个参数,如张力、速度、温度等, 自动化仪表可实现这些参数的自动调 节和优化控制,提高纺织品的生产效 率和质量。
2024/1/27
33
THANKS
感谢观看
2024/1/27
34
熟悉模拟信号的特点及处理方法 ,如放大、滤波、转换等。
2024/1/27
数字信号处理
了解数字信号的优势及处理方法, 如采样、量化、编码等。
信号处理算法
掌握常见信号处理算法的原理及应 用,如傅里叶变换、滤波算法等。
10
03
自动化仪表组成及功 能
2024/1/27
11
输入设备与输出设备
输入设备
将各种非电量信号转换为电量信号的装置,如温度传感器、压力传感器等。
2024/1/27
23
调试方法及验收标准
要点一
安全性评估
评估仪表在异常情况下的安全性能,如过载保护、断电保 护等。
要点二
文档资料
检查供应商提供的文档资料是否齐全,如使用说明书、合 格证等。
2024/1/27
24
05
自动化仪表操作与维 护保养
2024/1/27
25
操作规程和注意事项

自动化仪表PPT课件

自动化仪表PPT课件
02 实现有色金属冶炼过程的自动化控制和优化,提高冶
炼效率和产品质量。
自动化仪表在金属加工中的应用
03
通过自动化仪表对金属加工设备的运行参数进行监控
和调节,确保金属加工精度和质量。
其他行业应用案例
1 2 3
自动化仪表在食品加工中的应用
实现食品加工过程的自动化控制和优化,提高食 品加工效率和质量安全。
选型依据及注意事项
• 经济性:在满足工艺要求的前提下,选择 性价比高的产品。
选型依据及注意事项
01
注意事项
02
了解仪表的性能指标,如测量精度、稳定 性、可靠性等。
03
确认仪表的接口标准、通信协议等是否满 足系统要求。
04
考虑仪表的维护、校准及售后服务等因素 。
安装要求与步骤
01
安装要求
02
安装位置应便于观察、操作和维护。
03
自动化仪表在新能源发电中的应用
通过自动化仪表对风能、太阳能等新能源发电设备的运行参数进行监控
和调节,提高新能源发电的利用率和经济效益。
冶金行业应用案例
自动化仪表在钢铁冶炼中的应用
01
通过自动化仪表对高炉、转炉等设备的运行参数进行
实时监控和调节,提高钢铁冶炼的产量和质量。
自动化仪表在有色金属冶炼中的应用
检查连接线路
检查仪表与控制系统之间的连接线路是否松 动、老化或破损,确保信号传输稳定。
更换易损件
根据使用情况,及时更换仪表中的易损件, 如传感器、电极等。
定期保养计划制定与实施
制定保养计划
根据仪表的使用频率、重要性等因素,制定合理 的定期保养计划。
实施保养措施
按照保养计划,对仪表进行定期的检查、清洁、 校准等保养措施。

自动化仪表简要介绍

自动化仪表简要介绍

自动化仪表自动化仪表一般同时具有数种功能,如测量、显示、记录或测量、控制、报警等。

自动化仪表本身是一个系统,又是整个自动化系统中的一个子系统。

自动化仪表是一种“信息机器〞,其主要功能是信息形式的转换,将输入信号转换成输出信号。

信号可以按时间域或频率域表达,信号的传输那么可调制成持续的模拟量或断续的数字量形式。

开展趋势①、控制目标由实现过程工艺参数的不变运行开展为以最优质量为指标的最优控制。

②、控制方法由模拟的反响控制开展为数字式的开环预测控制;由传统的手动定值调节器、PID调节器以及各种挨次控制装置,开展为以微型机构成的数字调节器和自适应调节器。

分类按仪表所使用的能源分类,可以分为气动仪表、电动仪表和液动仪表;按仪表组合形式,可以分为基地式仪表、单位组合仪表和综合控制装置;按仪表安装形式,可以分为现场仪表、盘装仪表和架装仪表;按照仪表有否引入微处置机又可分为智能仪表与非智能仪表;按照仪表的信号形式可以分为模拟仪表和数字仪表。

主要类型如下:1、温度仪表玻璃温度计双金属温度计压力式温度计热电偶热电阻非接触式温度计温度控制(调节)器温度变送器温度校验仪表温度传感器温度测试仪2、压力仪表压力计压力表压力变送器差压变送器压力校验仪表减压器胎压计气压自动调节控制仪器液压自动调节控制仪器压力传感器3、流量仪表流量计流量传感器流量变送器水表煤气表液位变送器液位继电器液位计油表水位计液位控制器计量仪4、电工仪器仪表电流表电压表电流功率频率表电流分配测电笔断路器开关接触器继电器接线端子调压器电压监测仪智能电力监测仪稳压器兆欧表钳形表万用表电量变送器电流变送器镇流器整流器5、电子测量仪器LCR测量仪物位仪粘度计示波器信号发生器8、工业自动化仪表控制系统调节仪器多功能仪器加热设备绕线机装置智能仪表安然栅变频器模块无纸记录仪探头放大器加速度传感器测速传感器位移传感器转速传感器电传布感器张力传感器温度测量仪表温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。

自动化仪表的选型

自动化仪表的选型

自动化仪表的选型哎呀,说到自动化仪表的选型,这可真是个让人得好好琢磨的事儿!我先给您讲讲我之前遇到的一件小事儿。

那时候我在一家工厂实习,有个车间的自动化仪表老是出问题,数据一会儿准一会儿不准的,把工人们都急坏了。

师傅带着我去查看,发现原来是当初选型的时候没选对,这仪表根本就不适合这个车间的工作环境和工艺要求。

咱们先来说说温度仪表的选型。

温度这东西,在不同的场合要求可不一样。

比如在高温的熔炉旁边,您就得选那种能承受高温、测量精度还高的热电偶。

要是在一般的常温环境,像普通的室内,热电阻可能就够用啦。

可别小瞧这选择,要是选错了,就像我实习时遇到的那样,数据不准,生产都可能受影响。

压力仪表的选型也有讲究。

如果是测量高压的场合,比如大型的液压系统,就得选那种耐压能力强的压力表。

要是测量微小的压力变化,像一些精密仪器里的,就得用灵敏度特别高的压力传感器。

我记得有一次,一个实验室里因为选错了压力仪表,结果实验数据全乱套了,那叫一个头疼!流量仪表的选型更是复杂。

像测量液体流量,要是黏度大的液体,就得用容积式流量计;要是干净的水之类的,电磁流量计可能更合适。

还有测量气体流量的时候,要考虑气体的温度、压力对测量的影响。

液位仪表呢,也得根据具体情况来。

比如测量大储罐里的液位,用雷达液位计可能效果好;要是小容器里的液位,差压式液位计也许就够了。

在选型的时候,还得考虑仪表的安装方式。

有的地方空间小,就得选体积小的仪表;有的地方振动大,就得选抗震性能好的。

而且,仪表的防护等级也不能忽略,要是在潮湿、有腐蚀性的环境里,就得选防护等级高的,不然仪表很快就会坏掉。

还有啊,别忘了考虑成本。

虽然说要选好的、合适的,但也不能超出预算太多。

得在性能和价格之间找到一个平衡点,这可需要好好盘算盘算。

总之,自动化仪表的选型可真是个技术活,得综合考虑各种因素,一点儿都不能马虎。

要不然,就像我实习时看到的那样,出了问题可就麻烦啦!希望您在选型的时候,能选到最合适的自动化仪表,让工作顺顺利利的!。

仪表自动化概述

仪表自动化概述

仪表自动化概述仪表自动化是指利用先进的技术手段和设备,将传感器、执行器、控制器等相关设备连接起来,实现对生产过程中各种参数的监测、控制和调整。

通过自动化技术的应用,可以提高生产效率、降低能耗、提升产品质量,增加企业的竞争力和盈利能力。

一、仪表自动化的基本原理与组成仪表自动化系统基本原理是通过传感器将被测量的物理量转换为电信号,经过信号调理和放大后,送入控制器进行处理与分析,再通过执行器实现对工艺参数的调整,从而实现对生产过程的自动控制。

仪表自动化系统主要由以下几个组成部分构成:1. 传感器:用于测量被控制的物理量,如温度、压力、液位等。

常用的传感器有温度传感器、压力传感器、流量传感器等。

2. 信号转换与调理装置:用于将传感器输出的物理量信号,转换为标准信号,并对其进行放大、滤波、线性化等处理,以提高信号的精度和稳定性。

3. 控制器:负责对信号进行处理、分析与决策,并输出控制指令。

常用的控制器有PID控制器、PLC(可编程逻辑控制器)等。

4. 执行器:根据控制器的指令,对工艺参数进行调整,如阀门的开关、电机的启停等。

二、仪表自动化的应用领域仪表自动化广泛应用于各个行业的生产过程控制中,具有以下几个主要应用领域:1. 工业生产:在化工、石油、电力、冶金等行业中,仪表自动化系统可以实现对生产过程中的温度、压力、流量、液位等参数的精确测量和控制,提高生产效率,降低生产成本。

2. 环境监测:应用仪表自动化技术可以实现对空气质量、水质、噪音等环境参数的实时监测与调控,保护环境、保障人民健康。

3. 建筑自动化:在楼宇、住宅、商业建筑等领域中,仪表自动化系统可以实现对照明、空调、电梯、安防等设备的智能控制,提供更加舒适、安全和节能的环境。

4. 运输与物流:应用仪表自动化技术可以实现对交通流量、货物追踪、仓储管理等的自动监测与控制,提高物流效率,降低运输成本。

三、仪表自动化的发展趋势随着科技的不断进步和应用需求的提升,仪表自动化技术也在不断发展演进。

仪表自动化培训课件(讲)

仪表自动化培训课件(讲)
检查电源线和插头
定期检查电源线和插头是否损坏或老化,如有问题及时更换,以确保 设备正常供电。
校准仪表
定期对仪表进行校准,以确保其测量精度和稳定性。
更换易损件
根据设备使用情况和厂家建议,定期更换易损件,如电池、滤网等。
常见故障类型及原因分析
电源故障
表现为设备无法开机或突然关机。原因可能包括电源线损坏、插头 松动或内部电源模块故障等。
03
CATALOGUE
自动化控制系统组成及原理
控制系统基本结构
执行器
将控制器的输出信号转换为物 理量,驱动被控对象。
检测元件
检测被控对象的输出信号,并 将其转换为标准信号。
控制器
接收设定值和反馈信号,通过 控制算法计算输出信号。
被控对象
被控制的设备或过程,其输出 受到执行器的控制。
反馈环节
将检测元件的输出信号作为反 馈信号,送回控制器进行比较 。
典型仪表自动化设备介绍
温度测量仪表
热电偶
01
基于热电效应原理,用于测量高温环境,具有测量范围广、精
度高等特点。
热电阻
02
基于金属导体电阻随温度变化的原理,用于测量中低温环境,
具有稳定性好、精度高等优点。
温度变送器
03
将温度信号转换为标准信号输出,方便远程传输和集中控制。
压力测量仪表
压力传感器
将压力信号转换为电信号输出,具有测量范围宽、精度高等特点 。
学员心得体会分享
学员表示通过本次培训,对仪 表自动化有了更深入的了解, 掌握了相关的基础知识和应用 技能。
学员认为本次培训内容丰富、 实用性强,对于今后的工作和 学习有很大的帮助。
学员表示在培训过程中,通过 与老师和同学的交流互动,收 获了很多宝贵的经验和建议。

仪表自动化专业介绍

仪表自动化专业介绍

仪表自动化专业介绍
仪表自动化专业是一门涉及多个领域的交叉学科,旨在培养具备自动化仪表及控制系统的设计、研发、应用和工程管理能力的高素质技术人才。

该专业主要课程包括:电工电子技术、自动控制原理、传感器原理及应用、过程控制与自动化仪表、智能仪表与检测技术、计算机控制技术等。

学生通过学习这些课程,将掌握自动化仪表及控制系统的基本理论和应用技术,具备自动化仪表的设计、开发、调试和应用能力,以及解决实际工程问题的能力。

就业方向上,仪表自动化专业毕业生可在化工、石油、电力、轻工、机械、环保、航空航天、信息处理等领域从事自动化仪表的设计、研发、调试、运行和维护等方面的工作。

此外,随着工业和智能制造的快速发展,仪表自动化专业毕业生在智能制造、物联网、机器人等领域也有着广阔的就业前景。

总的来说,仪表自动化专业是一门应用广泛、发展前景良好的专业,对于喜欢自动化技术、仪表控制和工程管理的学生来说是一个不错的选择。

工业自动化仪表的应用

工业自动化仪表的应用

工业自动化仪表的应用工业自动化仪表是工业自动化系统的关键设备,它们负责对各种工业工程的物理量、状态参数和能量进行测量、控制、调节和保护。

工业自动化仪表广泛应用于化工、电力、钢铁、石油、轻工、机械制造等各个领域,为工业自动化发展提供了可靠的技术保障。

一、化工行业二、电力行业电力行业是现代工业的基础产业,自动化控制系统正逐步取代传统的手动控制系统。

电力行业应用工业自动化仪表的位置十分重要。

例如,用于监测发电机的温度、振动、转速等参数的振动传感器、温度传感器和速度传感器;用于监测输电线路和变电站的电流、电压、频率和功率因数的电能表、互感器和变压器等。

三、钢铁行业钢铁行业主要生产钢铁和铁合金等产品,其自动化仪表的应用主要包括测量转子转速、控制机组的负荷、熔融铁水温度、铁水含碳量、各种酸度、氧化铁含量的分析仪器等。

四、石油行业石油行业则借鉴化工行业的应用。

它的自动化仪表主要用于监控和控制工艺参数,比如流量、压力、温度、物位、浓度等。

同时还包括油品分析仪器、气相色谱仪、光谱仪器和液相色谱仪器。

六、机械制造行业机械制造业的领域非常广泛,从汽车、航空器到数控机床、3D打印等应用很多。

机械制造行业的自动化仪表多用于监测和控制流体、气体、温度、压力等物理量,如气压计、流量计、温度计、物位计等。

同时在机械制成过程中,需要使用加速度传感器、位移传感器等来检测加工质量,确保产品质量和量产效率。

总之,工业自动化仪表已成为各行各业的重要组成部分,促进了工业自动化程度的提高和质量的稳步提升。

在工业自动化技术日新月异的今天,工业自动化仪表更是成为推动制造业升级与转型的重要力量,未来也必将在工业化进程中发挥着更加重要的角色。

工业自动化仪表的应用

工业自动化仪表的应用

工业自动化仪表的应用工业自动化仪表在现代工业生产中具有非常广泛的应用。

它不仅能够提高生产效率,降低生产成本,还能提高产品的质量和稳定性。

下面将介绍工业自动化仪表在不同领域的应用。

工业自动化仪表在化工行业的应用非常重要。

化工行业的生产过程复杂多样,需要对温度、压力、流量、液位等参数进行准确测量和控制。

工业自动化仪表能够及时采集、传递和处理这些参数,实现自动化控制和调节,大大提高生产效率和产品质量。

工业自动化仪表在制药行业也有广泛应用。

制药行业对产品质量和生产环境的要求非常严格。

工业自动化仪表可以实现对温度、湿度、压力等参数的精确监测和控制,确保制药过程的稳定性和一致性。

工业自动化仪表还可以实现对空气质量、水质和物料浓度等参数的检测和控制,保证产品的安全性和稳定性。

工业自动化仪表在能源行业也有广泛应用。

能源行业对供应和消耗的控制非常重要。

工业自动化仪表可以实现对燃料流量、水位、温度等参数的实时监测和控制,保证能源供求的平衡,并提高能源的利用效率和节能减排。

工业自动化仪表还在汽车制造、电子制造、钢铁冶炼、纺织印染、食品加工等行业有着广泛的应用。

在汽车制造行业,工业自动化仪表可用于汽车零部件的生产线控制和质量监测。

在电子制造行业,工业自动化仪表可用于电子产品的生产过程控制和产品质量检测。

在钢铁冶炼行业,工业自动化仪表可用于高炉、转炉等生产设备的控制和监测。

在纺织印染行业,工业自动化仪表可用于纺织生产线上的颜色、纱线紧度等参数的检测与控制。

在食品加工行业,工业自动化仪表可用于食品生产线上的温度、湿度、湿度等参数的监测与控制。

自动化仪表的分类

自动化仪表的分类

自动化仪表的分类自动化仪表是工业生产中不可或者缺的设备,它们用于测量、监控和控制各种过程参数,以确保生产过程的稳定性和高效性。

根据其功能和应用领域的不同,自动化仪表可以分为以下几类:1. 测量仪表测量仪表用于测量各种物理量,例如温度、压力、流量、液位等。

它们通常由传感器、信号转换器和显示器组成。

传感器负责将被测量的物理量转换为电信号,信号转换器将电信号转换为可读的数字或者摹拟信号,显示器则显示测量结果。

2. 控制仪表控制仪表用于监测和控制生产过程中的各种参数。

它们可以根据预设的设定值自动调节设备的操作,以保持参数在设定范围内。

控制仪表通常由传感器、控制器和执行器组成。

传感器负责监测参数,控制器根据监测结果进行计算和决策,执行器则根据控制器的指令调整设备的操作。

3. 分析仪表分析仪表用于检测和分析生产过程中的化学成份和物理性质。

它们通常用于质量控制和环境监测。

分析仪表可以使用各种技术,例如光谱分析、色谱分析、电化学分析等,以确定样品的成份和特性。

4. 计量仪表计量仪表用于测量和记录生产过程中的能量消耗和物质流量。

它们通常用于能源管理和物料计量。

计量仪表可以根据不同的原理进行测量,例如流量计、电能表、气体计量仪等。

5. 保护仪表保护仪表用于监测和保护生产过程中的设备和人员安全。

它们通常用于监测温度、压力、电流等参数,并在超出设定范围时触发警报或者自动停机。

保护仪表可以匡助防止事故和损坏,并确保生产过程的安全性。

6. 校准仪表校准仪表用于校准其他仪表的准确性和精度。

它们通常具有高精度和可追溯性,用于检查和调整其他仪表的测量和控制性能。

这些是自动化仪表的主要分类,每种类型的仪表都有其特定的功能和应用领域。

在工业生产中,不同类型的仪表往往需要配合使用,以实现全面的测量、监控和控制。

随着技术的不断发展,自动化仪表的功能和性能也在不断提升,为工业生产带来更高的效率和可靠性。

自动化仪表方案

自动化仪表方案

自动化仪表方案随着科技的不断发展,自动化技术在各个领域得到了广泛应用。

自动化仪表方案作为自动化技术的重要组成部分,对于提高生产效率、降低成本、提升产品质量具有重要作用。

本文将探讨自动化仪表方案的意义、应用和发展趋势。

一、自动化仪表方案的意义自动化仪表方案是指利用先进的仪表设备和自动化技术,对生产过程进行监测、控制和管理的一种解决方案。

它能够实时采集数据、进行数据分析和处理,并根据结果进行相应的控制操作。

自动化仪表方案的意义在于:1. 提高生产效率:自动化仪表方案可以实现对生产过程的全面监测和控制,减少人工操作的繁琐和错误,提高生产效率和生产质量。

2. 降低成本:自动化仪表方案可以减少人力资源的投入,降低生产成本。

同时,通过实时数据的监测和分析,可以及时发现问题并采取相应的措施,避免资源的浪费和损失。

3. 提升产品质量:自动化仪表方案可以实现对生产过程的精确控制,减少人为因素的干扰,提高产品的一致性和稳定性,提升产品质量。

二、自动化仪表方案的应用自动化仪表方案在各个行业都有广泛的应用。

以下将以几个典型的行业为例,介绍自动化仪表方案的应用。

1. 制造业:在制造业中,自动化仪表方案可以实现对生产设备的监测和控制,提高生产效率和产品质量。

例如,在汽车制造过程中,通过自动化仪表方案可以实时监测生产线上的各个环节,及时发现问题并进行调整,提高生产效率和产品质量。

2. 化工行业:化工行业的生产过程通常涉及到复杂的化学反应和物质转化过程,对于生产过程的监测和控制要求较高。

自动化仪表方案可以实时监测化工过程中的温度、压力、流量等参数,并根据设定的控制策略进行相应的调整,保证生产过程的安全和稳定。

3. 电力行业:电力行业的生产过程需要对电力设备进行实时监测和控制,以确保电力系统的安全和稳定运行。

自动化仪表方案可以实现对电力设备的远程监测和控制,及时发现设备故障并采取相应的措施,提高电力系统的可靠性和效率。

三、自动化仪表方案的发展趋势随着科技的不断进步,自动化仪表方案也在不断发展和完善。

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7、(p6/7)的题0-4 答:【100-(-100)】*0.5%=10C
8、温度检测仪表根据检测途径的不同,可分为哪几类,并分别居处至少两例,(p7/8)
9、请简述热电偶的工作原理(p8/9)
10、适合用作电阻敢问原件的材料应满足什么要求?(p11/12)
11、热电偶温度变送器的作用是什么?核心结构是什么?大体上可分为哪里部分(p12/13)
12、弹性式压力测量元件是利用弹性原件受压产生变形来测量压力的,采用的弹性测压原件有弹簧管、波纹管、膜片。(p19/20)
13、请给出图1-19所示力平衡式压力变送器输出与输入之间的关系,并说明如何才能保证变送器的精度。(p20/21)
14、固态测压仪表是利用某些原件固有的物理特性进行测压,如利用压电效应、压磁效应、压阻效应等直接将压力转换为电信号(p27/26)
缺点:对静态偏差毫无抑制能力。
25.简述图2-10所示的PID调节器的阶跃响应过程。(P57)
若Td<<Ti,在阶跃信号刚加入一段时间内,微分起主要作用,积分作用很小,可忽略。随着时间的推移,积分作用越来越强,最后微分作用可忽略。可见阶跃响应曲线为“√ ”型曲线。整个曲线由比例项、积分项和有限制的微分项三部分组成,Kf限制了初始瞬间骤变的幅度:K1的有限性限制了最终幅度。
27、请分析DDZ-Ⅲ型调节器中输入电路的作用(课件2.4-5~9)
要点:(1)提高输入阻抗(1分)(2)求出测量值与给定值的偏差(1分)(3)将偏差放大两倍(1分)(4)消除传输线上降压的影响(1分)(5)进行电平转移,保证输入电压在运放允许范围之间,能正常放大。
28、请简单表示出DDZ-Ⅲ型调Байду номын сангаас器的切换特性(P67/65)。
15.请简述差压流量计的工作原理。(p29/28)
差压流量计主要由节流装置和差压计组成,通过在管道中设置节流装置,使得流体通过管道中这一位置时前后产生压力差,可建立流量与该压差之间的对应关系:Q=______ ,因此将流量测量转换为差压测量,于是使用差压计测量该差压,也就间接获得了所要测的流量______
31、请通过数字表达式说明PI-D算法相对基本PID算法做了哪些改进(P71/68)
32、PI-D算法: 。其中微分作用只针对测量值,不对设定值起作用。消除微分冲击:I-PD算法: ,其中P和D只针对测量值,不对设定值起作用,消除微分冲击和比例冲击。
33、对于混合过程中使用的PID算法,它的控制目标是什么?(P75/73)
SLPC主要由CPU、存储器ROM和RAM,、D/A转换器、I/O接口、双向数据通信接口、人机接口几部分组成。CPU是调节器的核心处理器:ROM存放系统管理程序及各种运算控制子程序块,RAM存放现场设定数据及中间计算结果:D/A转换器完成现场和调节器间模数转换和数模转换:I/O接口实现与现场仪表的交互信息;双向数据通信接口与上位机交换信息。
16.容积式流量计(P32/31)
椭圆齿轮流量计作为一种容积式流量计,其内部由A、B两个椭圆形齿轮组成,流体通过时,会使A、B齿轮分别做顺时针和逆时针转动,齿轮转过一周时,通过该流量计的流量为4个半月形,于是测量椭圆齿轮的转速便可知道液体的体积流量,累计齿轮转动的圈数,便可知道一段时间内液体流过的总量。
20.热导式气体分析仪的工作原理是根据不同种类气体具有不同的热传导能力这一特性,通过测定混合气体的导热系数,推算出其中某些组分的含量。(39/39)
21.红外线分析仪的工作原理是根据不同的组分对不同波长的红外线具有选择性吸收的特征制成的(P41/41)
22.调节器的作用是什么?(49/49)
23.在PID三作用调节器中,比例作用是____,微分作用是___,积分作用是____, (50/50)
4、DDZ-111型仪表采用电流流制的优点有哪些?(p4/5)
5、两线制变送器的两线制是指将供电的电源线与信号的传输结合起来,一共只有2跟导线。(p4/5)
6、标准电流信号中,使用1MA表示0信号,而不用0信号,这样做的好处是有利于识别仪表断电、短线等故障,且为现场变送器实现两线制提供了可能(p4/5)
17.电磁流量计相比于其他流量计的优点是不在管道中设置检测元件,缺点是只能测导电液体的流量(P33/33)
18.对漩涡发生体的要求是什么?(35/35)
19.电容式液位计的工作原理是什么?(37/37)
在电容器的极板间充以不同的介质时,由于介电系数的差别,电容量也会不同。以液体代替空气作为介质时,由于液体的介电系数比空气大得多,电容量将变大。因此,测量电容量的变化可知道液面的高低。
24.简述P、I、D三种调节方式的优缺点。(P49;课件)
P:优点:一旦被调量偏离其给定值,调节器便会产生信号减小偏差。
缺点:存在静态误差。
I:优点:消除偏差。
缺点:动作过于迟缓,使调节的动态品质变坏,过渡过程时间延长,甚至造成系统不稳定。
D:优点:在偏差信号出现或变化的瞬间,立即根据变化的趋势,产生强烈的调节作用,使偏差尽快地消除于萌芽状态之中。
29、对比模拟仪表和数字仪表,请列出前者以及后者的优点(课件2.5-1~2)
数字仪表的优点:(1)功能丰富,由软件实现,更改灵活(2)具有自诊断功能,可提高系统安全性(3)具有数据通信功能,可以组成测控网络(4)在尺寸功耗价格等比模拟仪表更具有优势
30、基本PID调节器的离散表达式有哪几种(P68/66)
26.一台完整的调节器通常由哪几部分组成,各部分的主要作用是什么?请画出DDZ-III型调节器的结构方框图,并简述各部分的主要作用。(P60)
一台完整的调节器主要由输入电路、给定电路、PID运算电路、自动和手动切换电路、输出电路及指示电路等组成。输入电路接受变送器送来的被调量所对应的标准电信号,给定电路提供给定值对应的电信号,PID运算电路根据偏差给出调节命令,自动和手动切换电路用于选择调节器的控制方式,输出电路将1-5v的调节命令转为电源,输出给执行器,指示电路显示出测量值和给定值得参数。
1、什么是过程控制系统?他的基本组成有哪些?(p3/4)
以表征生产过程的参量做为被控量(控制对象),例如温度、压力、流量等,使之接近给定值或者保持在给定范围内(控制目标)的自动控制系统,成为过程控制系统。
2、请画出一个过程系统的调节方框图(p3/4)
3、DDZ-111型仪表采用直流信号作为标准信号的优点有哪些?(p4/5)
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