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第四章显示仪表讲述
例题分析 图6-5是自动平衡电桥的工作原理图。请问在下列情况时,仪表的指针 (即滑动触点的位置)、起点温度、仪表量程会如何变化?简述其原因? (1)温度升高;(2)仪表停电; (3)加大R6; (4)减小R5;(5)电阻体被烧断。 解:(1)当温度升高时,滑动触点将向右移动,这是因为当温度升高后,Rt增加,只有滑动触点向右移,使与Rt串联的这个桥臂的电阻值减小,才能使电桥达到新的平衡。 (2)仪表停电时,指针随拨随停,因为此时放大器的输入与输出均没有信号,可逆电机不可能自行转动。 28 例题分析 (3)加大R6,滑动触点将向右移动,这是因为R6增加,会使与Rt串联的这个桥臂的电阻值增加,只有滑动触点右移,才能使这个桥臂的电阻值恢复到原来的数值,电桥恢复平衡。若其他电阻值都不变,增加R6会使起点温度降低,这是因为滑动触点移至最左端时,代表的是起始温度,这时要使电桥平衡,Rt必然要小一些,以抵消增加R6对整个桥臂电阻值的影响。Rt小,就表示这时的起点温度降低。 29 例题分析 (4)减小R5,量程会降低,这是因为R5减小,滑线电阻组件的等效电阻值减小,使滑动触点由最左端移到最右端的电位差变小,故量程减小。 (5)电阻体被烧断,滑动触点将移向最右端,这是因为电阻体烧断后,Rt趋于无穷大,放大器始终有一个正的电位输入,可逆电机转动,直至滑向最右端指针被挡住为止。 30 过程装备控制技术 4、显示仪表 青海大学化工学院 显示仪表 显示单元将控制过程中的参数变化、被控对象的过渡过程显示和记录下来,供操作人员及时了解控制系统的变化情况,以进行系统控制、工况监视、性能分析以及事故评判等。 凡能将生产过程中各种参数进行指示、记录或累积的仪表。 分类 模拟式显示仪表 数字显示仪表 屏幕显示仪表 显示仪表 第一节 模拟式显示仪表 一、自动平衡电子电位差计 电位差计是用来测量电势或电位的,当它与热电偶配合时,可以用来测量和显示温度。 3 电位差计的工作原理是根据平衡法(也称补偿法、零值法)将被测电势与已知的标准电势相比较,当两者的差值为零时,被测电势就等于已知的标准电势。 R为线性度很高的锰铜线绕电阻,通过它的电流 I 是恒定的。G为检流计,它是个灵敏度很高的电流计。 测量时,可调节滑动触点C的位置,以使RCB上的压降UCB变化,则得UCB=I RCB ; 1.手动电子电位差计的工作原理 UCB>Et时或UCB<Et时,检流计有电流流过,指针发生偏转;UCB=Et时,检流计中无电流流过,I检=0。 巳知电压UCB正好和未知热电势Et平衡, Et=UCB(条件:I检=0) 根据滑动触点的位置,可以读出UCB,这样就达到了对未知热电势测量的目的。 用可逆电机代替人工操作(传动机械),用放大器代替检流计。 由于采用了稳压电源供电,原电路中的调整工作电流电阻RH以及标准电流回路均可以去掉 为了提高桥路的灵敏度,用放大器取代检流计,并用放大后的不平衡电压△U输出驱动“可逆电机”,通过传动系统带动滑动触点C,自动调平衡(代替手动),直至△U =0,才可以读数。 2.自动电子电位差计的工作原理 实际电子电位差计正常工作(即:与热电偶配接使用时) ,应考虑以下问题: 冷端温度补偿 具体电路实现:增加桥式测量电路,用铜电阻补偿 零点迁移和量程迁移 下限问题 上限问题 量程匹配问题 第一节 模拟式显示仪表 5 3.自动电子电位差计的测量桥路 电位差计测量桥路原理图 第一节 模拟式显示仪表 (1)冷端温度补偿问题 举例 用镍铬-镍硅热电偶测量温度,其热端温度不变,而冷端温度从0℃升高到25℃,这时热电势将降低1mV,仪表指针会指示偏低。 如果把R2做成随温度变化的电阻,且在温度从0℃升高到25℃时,其阻值变化量ΔR2=0.5Ω,这时,电阻R2上的电压降UDB也增大,ΔUDB=ΔR2·I2=1mV。为了统一规格,上支路的电流规定为4mA(或2mA),下支路电流规定2mA(或1mA)。因为测量桥路的补偿电压UCD=UCB-UDB,现在UDB增加了1mV,那么UCD就会减少1mV,此时滑动触点C的平衡位置不需变化。由于UCD的变化与热电势的变化相等,故能起到温度补偿作用,使仪表的指示值基本不受冷端温度变化的影响。 7 (2)量程匹配问题 电位差计测量桥路原理图 R2—冷端补偿铜电阻;RM—量程电阻;RB—工艺电阻;RP—滑线电阻;R4—终端电阻(限流电阻);R3—限流电阻;RG—始端电阻;E—稳压电源1V;I1—上支路电流4mA;I2—下支路电流2mA ①R2铜电阻 装在仪表后接线板上以使其和热电偶冷端处于同一温度。 ②下支路限流电阻R3 它与R2
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