HG第四章显示仪表.ppt
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第四章 显示仪表 主要内容 第一节 动圈式显示仪表 一、XCZ—101型动圈式显示仪表 动圈表的测量原理 2.外接电阻和外接调整电阻 3、动圈的温度补偿 二、XCZ—102型动圈式显示仪表 2、XCZ—102型动圈式显示仪表构成 三、几点要说明的问题 第二节 自动电子电位差计 二、自动电子电位差计 三、自动电子电位差计的测量桥路 XW系列电位差计 四、自动电子电位差计的结构 第三节 自动电子平衡电桥 二、电子自动平衡电桥 三、电子自动平衡电桥的结构 四、自动电子平衡电桥与自动电子电位差计的比较 第四节 数字式显示仪表 1、数显仪表原理和组成 2、显示器 3、DDZⅢ光柱显示报警器 DDZ光柱显示报警器工作原理 4、无笔无纸记录仪 无笔无纸记录仪主要功能 第五节 计算机技术与虚拟仪器 虚拟仪器 画面例子 虚拟仪器和传统仪器的比较 小 结 练习1 练习2 练习3 答案2-3 答案1 某仪表测量范围是500~1000oC,在用该仪表进行测温时,工艺要求该仪表指示值的误差不得超过?6oC,则应选精度等级为多少的仪表才能满足工艺要求?而某仪表的测量范围是500~1000oC,校验该表时得到的最大绝对误差为?4oC,试确定该仪表的精度等级。注:常用的仪表等级有:0.005,0.02,0.05,0.1,0.2,0.4,0.5,1.0,1.5,2.5,4.0等 。 用差压变送器测量密闭容器的液位,如下图所示,设被测液体的密度ρ1=0.8g/cm3,连通管内充满隔离液,其密度为ρ2=0.9g/cm3,设液位变化范围H为1250mm, h1=50mm,h2=2000mm。(g=10 m/s2) 差压变送器的零点要进行正迁移还是负迁移?迁移量为多少Pa? * 功能:指示、记录或累积。 按能源分类: 电 动 气 动 按显示方式分: 模拟式:指针(或记录笔)的位移,简单、可靠、精度较低; 数字式:数字显示,读数客观、精度较高; 图像式:图形、曲线、字符和数字等。 第一节 动圈式显示仪表 第二节 自动电子电位差计 第三节 自动电子平衡电桥 第四节 数字式显示仪表 第五节 计算机技术与虚拟仪器 动圈式显示仪表的实质就是指针式电流/电压表。其核心部件是一个磁电式毫安计。测电流(一定的电流对应一定的指针偏转角度) 动圈式显示仪表通过一定的内置电路可以直接用来作为热电偶、热电阻,以及电流或电压的显示。 部分显示表还附带有模拟量输出,以实现简单的控制功能。 动圈仪表的型号: XCZ:显示、磁电、指示; XCT:显示、磁电、控制。 各字母的意义? 功能:与热电偶配套使用的指示型显示仪表。 1、测量机构及作用原理 N S + - mv信号 磁场中,一个用弹性张丝悬挂的线圈,当线圈有电流通过时,线圈在电磁力的作用下发生偏转;在电磁力矩与张丝的弹性力矩平衡时,线圈达到最大偏转角并稳定下来。 指针与线圈相连,指示电流大小。 张丝的作用: 支撑作用;信号导入;产生反作用力矩。 偏转角大的仪表,张丝长一些,一般上下两部分相等。 F=BIL 校准后的动圈就是一个包含内阻r的电流表(毫安计)。 毫安计串联一个可调小电阻,使回路总电阻一定时,即可用于测量小电压—如:热电偶的输出。 毫安计串联一个大电阻,使回路其它电阻忽略不计时,即可用于测量大电压——普通电压表。 毫安计并联一个小电阻,使毫安计内阻r忽略不计时,即可用于测量大电流——普通电流表。 与热电偶配套使用时,测温 温度 热电势 电流 偏转角 回路总电阻定值 I=U/R R总=R内+R外 R内为定值 R外定值 一般规定:R外=15?,可通过外接调整电阻凑足。 R外=R热+R补+R铜 +R调 此值标注在仪表的面板上 R调:用锰铜丝绕制而成。 RT R串 R动 + - 动圈:铜丝 Rt:半导体热敏电阻 温度的影响? 可看成指数关系 解决方法? 量程的调整? R并 功能:与热电阻相配套构成热电阻温度计。 1.不平衡电桥 当电桥平衡时,即动圈表G中无电流通过,则有: 温度 电阻值 直流毫伏信号 ? 构成:稳压电源、动圈仪表和不平衡测量桥路 三线制 外接调整电阻 电阻值为5Ω 可能很长。 符号的意义 注意与测温元件配套的问题 要会使用外接调整电阻 仪表出厂时将短路端子用导线短路,实际上就是将动圈本身短接成一回路,构成一个磁感应阻尼器。 当电路中有两个电位相反的电源时,总电势为两个电源电势之差。如果两个电源的电动势相等,则回路电流为零。 一、手动电位差计 平衡法 (如用于热电偶) 原理: 原理: 不平衡时,有压差, 经电子放大,驱动可逆电机转动,使变阻器触点改变位置,使压差减少,直到压差为零。 用可逆电动机及一套机械传动机构代替了人手进行电压平衡操作。 用放大器代替了检流计来检测不平衡电压并控制可逆电
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