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仪器仪表基础知识问答仪器仪表基础知识压力的解釋:1、人气压:地球表血上的空气柱因重力而产生的压力。

它和所处的海拔高度、纬度及气彖状况有关。

2、差压(压差):两个压力之间的相对差值。

3、绝对压力:介质(液体、气体或蒸汽)所处空间的所有压力。

绝对压力是相对零压力而言的压力。

4、表压力(相对压力):如果绝对压力和人气压的差值是一个正值,那么这个正值就是表压力,即表压力二绝对压力-人气压>0。

5、负压(真空表压力):和“表压力“相对应,如果绝对压力和人气压的差值是一个负值,那么这个负值就是负压力,即负压力二绝对压力-人气压<0。

6、静态压力:一般理解为“不随时间变化的压力,或者是随时间变化较缓慢的压力,即在流体中不受流速影响而测得的表压力值”。

7、动态压力:和“静态压力”相对应,“随时间快速变化的压力,即动压是指单位体积的流体所具有的动能人小。

”通常用1 /2P v2计算。

式屮P—流体密度;v-流体运动速度。

”HART协议和现场总线技术有哪些异同?IIART和现场总线技术都可以实现对现场设备的状态、参数等进行远程访问。

同时,两种技术都支持在一条总线上连接多台设备的联网方式。

HART和现场总线都采用设备描述,实现设备的互操作和综合运用。

所以,它们Z间有一定的相似Z处。

它们之间的不同有以下四点:1)现场总线采用真正的全数字通信,而HART是以FSK方式叠加在原有的4〜20mA模拟信号上的,因此可以直接联入现有的DCS系统中而不需要重新组态;2)现场总线多采用多点连接,HART协议一般仅在做监测运用的时候才会采用多点连接方式;3)用现场总线组成的控制系统中,设备间可以玄接进行通信,而不需要经过主机干预;4)现场总线设备相对IIART设备而言,可以提供更多的诊断信息。

所以现场总线设备适川于高速的网络控制系统屮,而HART设备的优越性则体现在与现有模拟系统的兼容上。

智能压力/差压变送器较模拟变送器佇什么优越性?智能化仪表的优越性主要有:对仪表制造过程——简化调校过程、补偿传感器缺陷(如线性化、环境因索补偿等)、提高仪表性能、降低制造成木、可形成多参数复合仪表。

对仪表安装调试过程——简化安装调试过程(如对线、清零)、降低安装调试成木。

对仪表运行过程——提高测暈质暈、有利于进行软测量、便于仪表的维护校验和资产管理(需要系统和设备管理软件的支持)。

压力/差压变送器有哪些选型原则?在压力/差压变送器的选川上主要依据:以被测介质的性质指标为准,以节约资金、便于安装和维护为参考。

如被测介质为高黏度易结晶强腐蚀的场合,必须选川隔离型变送器。

在选型时要考虑它的介质对膜盒金属的腐蚀,一定要选好膜盒材质,变送器的膜盒材质有普通不锈钢、:304不锈钢、316L不锈钢、钮膜盒材质等。

在逸型时要考虑被测介质的温度,如果温度高-•般为200C〜400C,要选用高温型,否则硅油会产生汽化膨胀,使测量不准。

在选型时要考虑设备工作压力等级,变送器的压力等级必须与应用场合和符合。

从选用变送器测量范囤上来说,一般变送器都具有一定的址程可调范围,最好将使用的暈穆范囤设在它量程的1/4〜3/4段,这样精度会有保证,对于微差压变送器來说更是重要。

实践屮有些应用场合(液位测量)需要对变送器的测量范囤迁移,根据现场安装位置计算出测量范围和迁移矍,迁移有正迁移和负迁移之分。

为何变送器输出固定在20. 8mA?如何解决?变送器输出固定在20. 8mA,表示当前主过程变暈人于传感器的设定暈程上限,仪表处于输出饱和状态。

可以进行以下几项检查:1)检查设定的传感器暈程上限或传感器极限暈程是否人于或等于当前被测信号,确定所选的传感器型号和设定量程的正确性;2)检杳导压管是否存在泄漏或堵塞,如果使川引压阀,检杳阀门是否完全打开;3)确认引入的被测信号是稳定的输入量;如果被测量是液体,确认不存在残留气体;如果被测量事干燥气体,确认不存在液体;4)检杳传感器法兰测是否存在沉淀,法兰是否有被腐蚀现象;5)如果是远传法兰型变送器,检杳两个被测信号间是否存在位差,计算由位差所引起的差压是否人于传感器量程;6)检杳供电电源是否在12V〜24VDC之间;7)利川手持操作器对仪表进行自检和参数读取,检验是否智能电子部件故障或未经初始化。

变送器的维护工作主要包括以下儿个方面:1)巡冋检查:仪表指示情况,仪表示值令无异常;气动变送器气源压力是否正常;电动变送器电源电压是否正常;环境温度、湿度、清洁状况;仪表和丁•艺接口、导压管和阀门Z间有无泄漏、腐蚀。

2)定期维护:定期检杳零点,定期进行校验;定期进行排污、排凝、放空;定期对易堵介质的导压管进行吹扌U,定期灌隔离液。

3)设备人检杳:检查仪表使用质量,达到准确、灵敏,指示谋差、静压误差符合要求,零位止确;仪表零部件完整无缺,无严重锈垢、损坏,铭牌清晰无课,紧固件不得松动,接插件接触良好,端子接线牢固;技术资料齐全、准确、符合管理要求。

质量流量控制器的丁•作压差范I韦I是个什么概念?质量流量控制器(MFC)中设置有一个气体流量调节阀门,阀门能使通过控制器的流量从零调节到测暈的满量程,在工作的过程当小,控制器的入口和岀口之间会产生一个气压降,即压差。

MFC的工作压差范围通常为0. 1〜0. 3MPa,若压差低于最低值(0. 1 MPa),有可能控制达不到满量程值;若高于最高值(0. 3MPa),有可能关闭时流量不能小于2%F. S。

川户使用MFC时,无论用户T作的反应室是真空还是高压,应做到使MFC进出气两端的压差保持在所要求压差范围之内,并且要求气压要相对稳定。

电磁流量计常见故障现象有:无流量信号;(2)输出晃动;(3)零点不稳;(4)流量测量值与实际值不符;(5)输山信号超满度值5类。

经常采用的检查于段或方法及其检杳内容有哪些?(1)通用常规仪器检杳(2)替代法利川转换器和传感器间以及转换器内务线路板部件间的互换性,以替代法判别故障所在位置。

(3)信号踪迹法用模拟信号器替代传感器,在液体未流动条件下提供流量信号,以测试电磁流量转换器。

检杳首先从显示仪表工作是否正常开始,逆流量倍号传送的方向进行。

用模拟信号器测试转换器,以判断故障发生在转换器及其后位仪表还足在转换器的上位传感器发生的。

若足转换器故障,如有条件可方便地借用转换器或转换器内线路板作替代法调试;若是传感器故障需要试调换时,因必须停止运行,关闭管道系统,因涉及面广,常不易办到。

特别是人口径流量传感器,试换丁•程量人,通常只有在作完其他各项检查,最后才下决心,卸下管道检查传感器测暈管内部状况或调换。

使用超声波流暈计应注意哪些问题?(1)根据介质、流量及工作场地的不同,选择合适的流量计型式;(2)根据不同型式的超声波流量计以合理的方式安装换能器;(3)定期维护,经常检杳流玆计工作状态、显示器的连接;(4)定期校准流暈计。

污水排放测量用的是电磁流量计,流暈计安装前经过了检定,可计量数据一直和其他流量计指示的量值不一致,原因何在?极有可能是安装位置不对。

若流量计装于系统的最高处,管道屮的气泡会严重影响计量精度;或流量计装在流体向下流动的垂肓•管道上,有可能产生非满管流。

建议将流量计装在系统位置较低的水平管道上或向上流动的垂直管道上,最好在系统屮安装消气器或排气阀什么是质量流量计?什么是质量流量控制器?质量流量计,即Mass F1 ow Meter (缩写为MFM),是一种粘确测量气体流量的仪表,其测量值不因温度或压力的波动而失准,不需要温度压力补偿。

质暈流量控制器,即Mass Flow Controller (缩写为MFC),不但具有质量流量计的功能,更重要的是,它能口动控制气体流量,即用户可根据需要进行流址设定,MFC 口动地将流量恒定在设定值上,即使系统压力育波动或坏境温度有变化,也不会使具偏离设定值。

简单地说,质量流量控制器就是一个稳流装置,是一个可以于动设定或与计算机联接自动控制的气体稳流装置。

质暈流彊计/质彊流暈控制器的主要优点是什么?(1)流量的测量和控制不因温度或压力的波动而失准。

对于多数流彊测控系统而言,很难避免系统的压力波动及环境和介质的温度变化。

对于普通的流量计,压力及温度的波动将导致较人的误差;对于质量流量计/质量流量控制器,则一•般可以忽略不计。

⑵测暈控制的口动化质髯流暈计/质暈流量控制器可以将流暈测彊值以输出标准电信号输出。

这样很容易实现对流量的数字显示、累积流量自动计量、数据自动记录、计算机管理等。

对质量流量控制器而言,还可以实现流量的白动控制。

通常,模拟的MFC/MFM输入输出信号为0〜+5V 或4〜20mA,数字式MFC/MFM还配有RS232或RS485数字串行通讯口,能非常方便地与计算机连接,进行自动控制。

(3)精确地定暈控制流暈质暈流暈控制器可以精确地控制气体的给定暈,这对很多工艺过程的流量控制、对于不同气体的比例控制等特别有用。

⑷适川范围宽有很宽的丁作压力范I韦I,我们的产品可以从真空玄到lOMPa;可以适川于多种气体介质(包括一些腐蚀性气体,如IICL);有很宽的流量范I韦I,我们的产品最小流量范I韦I可达 0〜5 seem,最人流量范I韦I可达0〜200 slm0流量显示的分辨率可达满量程的0. 1%,流量控制范悴I是满量程的2〜100% (量程比为一50:1),因此在很多领域得到广泛应用。

M前国内常用的气体传感器有哪些?日前按照气敏特性來分,主要分为:半导体型、电化学型、固体电解质型、接触燃烧型、光化学型等气体传感器,又以前两种最为普遍。

请介绍一下半导体型气体传感器的优缺点。

口从1962年半导体金属氧化物陶瓷气体传感器问世以來,半导体气体传感器已经成为当今应川最普遍、最实川的i类气体传感器。

它具有成木低廉、制造简单、灵敏度高、响应速度快、寿命长、对湿度敏感低和电路简单等优点。

不足之处是必须在高温下T作、对气体或气味的选择性差、元件参数分散、稳定性不理想、功率高等方血。

半导体传感器为什么需要加热?半导体传感器是利用一种金属氧化物薄膜制成的阻抗器件,具电阻随着气体含量不同而变化。

气体分子在薄膜表面进行还原反应以引起传感器电导率的变化。

为了消除气体分子达到初始状态就必须发生一次氧化反应。

传感器内的加热器可以加速氧化过程,这也是为什么有些低端传感器总是不稳定,其原因就是没有加热或加热电压过低导致温度太低反应不充分。

电化学气体传感器是怎样丁作的?电化学气体传感器是通过检测电流來检测气体的浓度,分为不需供电的原电池武以及需要供电的可控电位电解式,H前可以检测许多有毒气体和氧气,后者还能检测血液屮的氧浓度。

电化学传感器的主要优点是气体的高灵敏度以及良好的选择性。

不足Z处是有寿命的限制一般为两年。

半导体传感器和电化学传感器的区别?半导体传感器因其简单低价匕经得到广泛应用,但是又因为它的选择性差和稳定性不理想U 前还只是在民川级别使川。

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