[小学教育]控制仪表及装置复习总结

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时间:2019-07-16

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1、1-1单回路过程控制系统方框图概论1、各组成部分功能2、各单元之间传输信号的标准3、仪表间和仪表内部信号传输类型、连接结构和传输误差。4、DDZ-III型仪表DDZ-II仪表相比优点。5、本质安全防爆系统的条件安全栅及其工作原理给定单元调节单元执行单元被控对象变送单元XRXiXeY1、控制器功能:将来自变送器的测量值与给定值相比较后产生的偏差进行一定规律的运算,并输出统一标准信号,去控制执行机构的动作,以实现对过程量的自动控制。变送器:将各种过程量转换为标准电信号。执行器:接收调节器输出的控制信号,将其转换为直线位移或角位移来改变调节阀开度(流通面积),以控制物料流量,实现对参数自动控

2、制。2、电动仪表输入、输出信号DDZ-II0~10mADC0~2VDCR=200ΩDDZ-III4~20mADC1~5VDCR=250Ω0.2~1.0kg/cm2或0.02~0.1MPa气动仪表输入、输出信号3、仪表间和仪表内部信号传输类型、连接结构和传输误差。仪表间一般传输电流信号,接收仪表采用串联方式。仪表内一般传输电压信号,接收仪表采用并联方式。仪表间传输误差仪表内传输误差4、DDZ-III型仪表DDZ-II仪表相比优点实现两线制变送的条件:(1)采用活零点的电流信号。(2)单电源供电。优点:(1)节省材料和安装费用。(2)利于加安全防爆栅,适于易燃易爆场合。5、本质安全防爆系统

3、的条件安全栅及其工作原理(1)危险现场使用的仪表是本质安全防爆仪表。(2)现场仪表与非危险场所之间电路连接必须经过安全栅。齐纳安全栅工作原理变压器隔离安全栅工作原理 通过变压器切断安全侧串入的高压,通过限压限流电流进一步限制流入危险侧能量。利用齐纳二极管击穿电压特性进行限压,利用电阻进行限流。工作在石油、化工等易燃易爆危险场所,掌握安全防爆知识。给定单元调节单元执行单元被控对象变送单元XRXiε△Yθ第一章模拟式调节器1、调节规律(P、PI、PD、PID)及其特点。2、调节器作用方式3、PID参数的确定方法4、DDZ-III调节器各个环节功能,线路功能分析。5、积分饱和产生原因、危害及

4、消除措施6、偏差报警电路,输出限幅电流工作原理tL设定实际(1)P调节特点:快速有余差1、调节规律(P、PI、PD、PID)及其特点。(2)PI调节特点:能消除余差,调节速度较快,有超调。(4)PID调节使被调参量既快又稳且无余差到设定值。tθ(3)PD调节超前调节,减小超调。电开阀,调节冷水水量来控制水箱温度,调节器的作用方式;调节管道蒸汽流量来控制锅炉温度,调节器的作用方式。2、调节器作用方式温度传感器锅炉蒸汽冷水热水3、PID参数的确定方法。例:4~20mA比例调节器,输入从4~8mADC变化,输出从4~14mADC变化,δ=?(1)P调节比例增益比例度tε0t0y∆KPε(2)

5、PI调节第一章模拟式调节器tε0t0∆yKPε∆y=∆yIP∆yPTI理想例:PI调节器,输入偏差为2mA时,输出变化量为4mA,之后积分作用输出变化量为8mA时所用时间为10秒,比例度和积分时间常数为多少?实际PI调节tε0t0∆yKPεKPεKI积分增益控制点偏差tε0t0∆y(3)PD调节输出响应微分增益微分时间常数4、对DDZ-III调节器线路进行功能分析。输入电路、比例微分电路、比例积分电路、手动操作电路(软手动、硬手动)的分析。(包括电路的功能分析,输入输出关系的推导)分析方法:电路理论(叠加定理、虚短、虚断等)输入电路PD电路PI电路输出电路硬手操电路软手操电路1~5VU

6、iUo1Uo2Uo3Us4~20mAIo输入电路:信号综合,电平移动。PD+PI电路:PID运算。输出电路:电平移动,V/I变换。硬手动电路:手操拨盘电压控制输出(阀位)。软手动电路:控制器的输出电压与输入参考电压的信号成积分关系。正反向积分输出。5、积分饱和产生原因、危害及消除措施原因:PI调节器输出进行限幅,长期接受单向偏差作用,积分电容两端电压超过正常的范围。危害:积分饱和后,即使偏差变号,调节器也需一段时间回到正常工作范围,这段时间调节器未发挥作用,被调参数可能超出较多,出现废品,发生事故。消除措施:发现积分饱和,立刻使输入偏差反向。6、偏差报警电路工作原理正常:报警:解除报警

7、:基础知识:比较器、叠加定理、三极管导通截止条件。7、输出限幅电路工作原理三极管饱和导通与截止性质,进行输出上下限幅。第二章变送器1、由变送器组成框图推导出输入输出的关系;由输入输出的关系说明如何调零、零点迁移、调量程。2、给出一种具体变送器,能够列出其输入输出特性方程,计算参数,画出输入输出关系曲线。3、电容式差压变送器组成,各个环节输入输出特性,电路分析,由整机表达式,说明如何调整零点调整量程。4、热电偶温度变送器组成,各个环节输入输出特性

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