欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库
全部分类
  • 临时分类>
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰点文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    电厂测量仪表.docx

    • 资源ID:2609567       资源大小:26.04KB        全文页数:15页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:3金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    电厂测量仪表.docx

    1、电厂测量仪表温度温度测量按其原理可分为哪几类? 答:可分为压力表式、热电偶、热电阻、辐射式、膨胀式。 2、压力表式温度计的测量原理是什么? 答:压力表式温度计是在测温元件(测温包、毛细管、弹簧管)内充以气体、液体或某种液体的蒸气,利用受热后工作介质的体积膨胀引起压力变化或蒸气的饱和压力变化的性质做成。显示表就是一个压力表表头,但刻度是温度,故称为压力表式温度计。 3、压力表式温度计可分为哪几类? 答:压力表式温度计按用途分有指示式、记录式、接点式。按填充物质不同又可分为气体压力式温度计、蒸汽压力式和液体式温度计。 4、膨胀式温度计的测量原理是什么? 答:膨胀式温度计是利用液体或固体受热膨胀的性

    2、质制成。 5、膨胀式温度计可分为哪几类? 答:膨胀式温度计分为液体式(玻璃管)温度计和固体式(双金属)温度计。 6、热电偶的测温原理是什么? 答:热电偶是利用两种不同金属导体之间的热电效应测温的。把任意两种不同导体(或半导体)连接成闭合回路,如果两极点的温度不同,在回路中就会产生热电动势,形成热电流,这就是热电效应。这种由两种金属导体(或半导体)组成的回路,称为热电偶。 7、常用的热电偶按其金属材质不同可分为哪几类? 答:工业用热电偶有六种型号: (1)铂铑30铂铑6热电偶,分度号为B。 (2)铂铑10铂热电偶,分度号为S。 (3)镍铬镍硅(镍铬镍铝)热电偶,分度号为K。 (4)镍铬铜镍合金(

    3、康铜)热电偶,分度号为E。 (5)铜铜镍合金(康铜)热电偶,分度号为T。 (6)铁铜镍合金(康铜)热电偶,分度号为J。 8、热电阻的测温原理是什么? 答:热电阻是利用导体或半导体阻值随温度变化的特性来测量的 9、 热电阻按其金属材质不同可分为哪几类? 答:工业上常用的热电阻有两种:铜热电阻和铂热电阻。根据规定,铂热电阻又有Pt50与Pt100两种分度号,常用的为Pt100;铜热电阻又有Cu50与Cu100两种分度号,常用的为Cu50。 10辐射式温度计的测温原理是什么? 答:辐射式温度计是利用被测物体的热辐射能量与温度有一定的关系,通过测量热辐射能量来显示被测物体的温度。 11辐射式温度计可分

    4、为哪几类? 答:辐射式温度计有光学温度计、红外线温度计以及全辐射高温计。 12什么叫均质导体定律?其有何实用意义? 答:均质导体定律是两种均质导体组成热电偶回路,其热电势大小与热电极直径、长度及沿热电极上的温度分布无关,只与热电极材料和两端温度有关。 其实用意义有:当两端温度相等,则热电势为零;如果材质不均匀,则当热电极上各处温度不同时,将产生附加热电势,造成无法估计的测量误差,所以热电极材料的均质性是衡量热电偶质量的重要指标之一。根据这个道理,可以检查热电极的不均匀性,即将被检查的热电极组成闭合回路并局部加热,若有热电势输出,则表明该热电极材质不均匀。且热电势越大,则热电极材质越不均匀。 1

    5、3在热电偶回路中哪部分属于中间导体?它对测量结果有无影响?为什么? 答:在热电偶回路中连接导线属于中间导体。它对测量结果无影响,因为在热电偶回路中接入均匀材质的导体,只要中间接入的导体两端具有相同的温度,就不会影响热电偶的热电势。 14什么叫连接导体定律?有何实用意义? 答:如图11所示,在热电偶回路中,如果热电极A、B别与连接导线A、B相接, 接点温度分别是T、Tn、To,则回路的总热电势EABBA等于热电偶的热电势EAB(T,Tn)与连接导线A、B在温度Tn、To时的热电势EAB(Tn,To)的代数和,即EABBA(T,Tn,To)=EAB(T,Tn)+EAB(Tn,To),这就是连接导体

    6、定律。 该定律为在工业测温中应用补偿导线提供了理论基础,即选配与热电偶的热电势特性相同的导线与热电偶连接,可使热电偶的冷端远离热源,延伸到温度稳定的地方,而不影响热电偶的测温准确性。 15什么叫中间温度定律?有何实际应用? 答:如同12所示,中间温度定律是热电偶AB在接点温度为T1、T3时的热电势EAB(T1,T3)等于热电偶AB在接点温度为T1、T2和T2、T3时热电势EAB(T1,T2)和EAB(T2,T3)的代数和,即EAB(T1,T3)=EAB(T1,T2)+EAB(T2,T3)。 中间温度定律为使用分度表提供了理论依据。 16什么叫参考电极定律?有何实际应用价值? 答:如图13所示,

    7、若已知C电极与热电极A、B组合配对时的热电势,便可利用下式求出A、B热电极组合时产生的热电势EAB(T,To)=EAB(T,To)-EBC(T,To),则电极C称为参考电极。 根据参考电极定律,可以简化热电偶的选配工作。在实际工作中,因为铂的物理化学性能稳定、熔点高、易提纯、复制好,所以常用纯铂作为参考电极。 17热电偶冷端为什么要保持恒定?若冷端温度波动时有哪几种修正方法? 答:根据热电偶测温原理,冷端温度恒定使热电偶产生的热电势仅与热端温度有关。当热电偶冷端的环境温度不稳定时,会影响实际测温的准确性,所以热电偶冷端要保持恒定。 若冷端温度波动时有以下几种修正方法:热电势修正法;补偿导线法;

    8、冷端恒温法;辅助热电偶法。 18什么叫冷端补偿器?其原理是什么? 答:热电偶参考端温度补偿器是用来自动补偿热电偶测量值因参考端温度变化而变化的一种装置。它实质上就是能产生一个随参考端温度的变化而变化的直流信号毫伏发生器。把它串接在热电偶测量线路中测温时,就可以使参考端温度得到自动补偿。 19补偿导线有哪些规格型号? 答:补偿导线有SC、KC、KX、JX、EX、TX等型号。 20热电偶测温元件如何进行补偿? 答:一般热电偶测温元件的补偿采用冷端温度补偿法。冷端温度处理有以下几种方法: 热电势修正法。 补偿导线法。 冷端恒温法。 辅助热电偶冷端恒温法。 21温度变送器在自动检测和自动调节系统中有什

    9、么用途? 答:把热电偶来的毫伏信号和热电阻来的电阻信号经温度变送器转换成统一的电流信号。 22简述温度变送器(或DOS中用于温度输入的模拟量输入卡)的工作原理。 答:热电偶和热电阻来的信号输入到变送器的输入端,输入端为一个不平衡电桥,当温度变化时,电桥失去平衡,桥路将有电压输出,经放大后变送器输出420mA直流电流信号。输出的直流信号又经反馈回路输入到放大器的输入端,保证了输入和输出和线性度。 23画出温度变送器的原理框图,并说明各部分在仪表工作过程中起哪些作用? 答:温度变送器的原理框图如图14所示。 输入回路的作用是将输入信号转变为电压信号传输给电子放大回路;电子放大回路的作用为将电压信号

    10、经检波功率放大后变成直流电流输出;反馈回路的作用是将输出信号与电子放大器的输入信号作比较保证输入与输出的线性度。 24温度变送器(或DOS中用于温度输入的模拟量输入卡)为什么要进行冷端补偿? 答:温度变送器安装在现场,冷端的温度随环境的变化而变化。 冷端不进行补偿时,变送器的输出将比实际温度要高,会给运行人员带来错误的判断,所以要进行冷端补偿。 25画出温度变送器的热电偶输入回路线路图。 答:温度变送器的热电偶输入回路线路图1-5所示。 26温度变送器的热电阻输入回路与热电偶输入回路有哪些不同? 答:温度变送器的热电阻输入回路为一直流不平衡电桥;温度变送器的热电偶输入回路为一电子电位差计。 2

    11、7温度变送器的自激调制式放大器的任务是什么? 答:检波放大信号,输出420mA直流信号。 28写出串联热电偶组误差的表达式。 答:串联热电偶组误差的表达式为压力作为最普通的物理量,压力度量具有各种不同现场的应用。设计工程师需熟悉几种不同的技术才能选择出适当的产品应用其现场。 自重检测器. 自重测试仪或活塞仪是最基本的压力测量技术,广泛用于压力传感器的刻度校准。该装置可通过活塞在流体(一般为液体)上施加压力来校准重量(质量)。自重测试仪可被用于主要标准,因为影响精度的因素来自于质量、长度和时间的标准。活塞仪操作简单;压力可通过旋转螺旋起重机减少测试目标内的流体体积而产生。在通过减少体积产生的压力

    12、会比活塞上的总量产生的压力略高时,活塞会升高直至仪表压力和活塞底部的压力平衡并严格相等。系统的压力将为: P = W/A (1) 这里:W =活塞加上砝码的总量 A =活塞的有效面积 通过改变活塞的面积和砝码的重量,可以完成各种压力范围的测量。对于高精度和精密的压力标度,需要采用很多修正方法,精确的面积和砝码重量必须确定,最为关心的在于程序。很明显,对于日复一日的压力测量,该方法并不实际。 流体落差压力计. 液柱的高度或两个液柱高的位差可用来测量U型压力计的压力落差。 亮度计| 温度记录仪| 温湿度记录仪| 光功率计| 粒子计数器| 粉尘计| 如果液体装在开口的U型管中,每面的液位相同。当一面

    13、施加压力时,其液位将下降,另一面的液位会上升,直至液位高度差与施加的压力平衡。高度差与压力和流体的密度成比例。U型管压力计是压力测量的主要标准。 虽然这些压力计仅是由玻璃组成的U形管简单形成,并用参考刻度测量高度,但是仍存在尺寸、形状和材料方面的各种变化。如果左面连接测量点,右面则面对空气敞开,压力计将会指示表压,正压值或负压值(真空)。通过连接管的一脚至度量点可测量差压。绝对压力可根据参考面的溢出量来判断。水银气压计就是指示大气压的绝对压力的例子。 在某些型号中,U管的两个腿具有不同的直径。一些型号在“溢出”一面配置有大直径。而另一方面,某些U型管倾向提供更方便读数的方案。但它们的工作原理都

    14、相同。由于安装和观察方面受几何形状的约束,使它们的应用受到限制,这种压力计对大部分压力测量来说并不实用。 力求和装置.机械压力表和机械电子压力传感器都含有一个称为力求和装置的弹性元件,其会受施加的压力的影响而产生变形。 然后形变被转化为位移量。目前广泛采用的各种力求和装置,大部分是波登管和横隔膜。波登管可提供机械压力表中出现的大范围位移运动,隔膜提供的小范围位移更适合用于机电式传感器。 力求和器件的运动可连接到具有线性差变的变送器,其工作原理类似电机械转换元件。作为一种选择件,它能被连接,一般通过运动放大机构传送到电位计的游标。减小加速度误差,使用中需要提供平衡质量。 机械压力表.在机械表中,

    15、力求和装置产生的运动通过机械连接转换为数字信号或指示器的动作。较好的压力表能提供零点、量程、线性的调节,有时也会对机械刻度进行温度补偿。高精度压力表具有特殊材料、平衡运动、补偿计算、镜像刻度、刀刃指示器的优点以及提高的扩展刻度和阅读准确的特点。大部分精密机械压力表、测试表都用于压力校准中的标准转换,但对于实际中需要的远端感测、监控或记录,它们是不切合实际的。这种的机械联接也受动态压力测量的频率响应限制。 机电式压力传感器.机电压力传感器或压力变换器可以将力求和装置产生的运动转换为电信号。这些传感器非常实用,比机械压力仪表更有实用性,特别是需要数字信号的现场和控制系统应用中。在设计优良的变换器中

    16、,电输出可直接转换各压力范围的比例电量。对于快速的变形动态压力测量系统而言,变换器的频率特性显得尤其重要。 压力传感器的类型 压力传感器分为各种参考压力选型器件:表压型(psig)、绝对型(psia)、差分型(psid)和封压型(psis)。各种类型都是将力求和装置的压力信号转换为位移量,然后通过几种变换方法将位移量转换为电信号。最普通的是应变仪、可变电容和压电器件。 应变仪变换器.应变仪式变换器是基于金属和硅半导体应变仪的原理。该类测量器件离散分布在受力元件或自由感测装置的表面。测量材料可喷溅在隔膜上或扩散至硅隔膜结构中。应变仪变换器中使用的最普通力求和装置是隔膜,一般采用平铺和蚀刻。应变仪

    17、也被用于波登管和膜盒装配。 应变仪的材料在应力施加时会出现明显的阻抗变化。该变化由三种效应的累加效果决定。首先,当导体长度变化时,它承受的阻抗变化约与其长度变化成比例。其二,受Poisson效应的一致性影响,导体长度的变化会引起其交叉面积的变化和引起与变化面积成比例的阻抗变化。其三,材料的压阻特性,在施加应力时大部分材料的压阻系数是变量。所有的应变仪材料都存在这三个特性,但对于不同材料压阻效应变化很广。 金属应变仪为线网或薄金属片构造的图案,它们衬背在特殊材料上并覆盖有保护膜。 这种设计允许在小区域中采用灵活的长度(大的R)。它们由特定的合金制成,具有较高的压阻效应。硅应变仪被涂上压阻材料,以

    18、达到压阻效应和热阻效应的理想配合。应变仪材料可通过它们的应力灵敏度来表现其特性,但构成应变仪后,它们的特性通过 “应力因子”表示,其被定义为相关的阻抗变化除以应力。 束缚型应变仪.离散金属或硅应变片通常被束缚(胶合)在需测量应力的表面,产生的输出与它们作用区域的平均应力成比例(见图6)。典型的应变因子在2左右;而1 in/in应变力将产生2 / 的变化。非应变时阻抗变化从120 到几百欧姆。因为金属线和金属片的长度或高度是非应变阻抗必须的参数,所以金属应变仪的体积不可能做得太小。 导线的一半伸展而另一半则较短。自由型与束缚型相比的主要优点在于具有高的应力因子,可以达到3。因为无胶合要求,它们可

    19、以设计和制造产品可以用于高温方面。自由型应变仪的发展趋势是大体积。 喷溅式应变仪.应变仪材料可被喷溅在非传导隔膜上以形成应变仪。位置和方向可通过掩模控制,并且由喷溅工艺产生的分子粘结可以消除粘合粘结中产生的任意问题。应变因子类似于自由型应变仪。该产品对表面准备和其它工艺控制的要求相当苛刻。生产产品具有硅隔膜的优点,诸如优异的线性和高性能的频率以及金属仪表的优良温度特性。 半导体应变仪. 这些器件由半导体硅制成。它们的应变因子取决于搀杂量的大小极微弱的搀杂量、高电阻系数的材料就会形成较高的应变因子。然而,它也有较高的热灵敏性,会引起阻抗和应变因子受温度的很大影响。大部分搀杂的硅应变仪都能形成10

    20、0200的应变因子,该范围值受温度影响不大。分散硅应变仪正好可用作金属应变仪,粘合到希望测试的应力点表面从而对压力度量提供最大的灵敏度。另外,对于更高的应变因子(其能提供更高的灵敏度)而言,这种构造具有更小的尺寸,允许微型化的结构。 束缚型离散式硅应变仪.早期的硅应变仪变送器采用离散式硅应变仪粘合在受力元件的表面。这些装置类似于束缚型金属应变仪,但硅应变仪能提供更宽的输出范围和更小的温度误差。此外,硅应变仪比金属应变仪尺寸小,故能生产出更小的产品。 扩散隔膜传感器.离散应变仪,不管金属的还是硅的,都对装配要求烦杂的微观装配,但扩散隔膜传感器能采用半导体掩模工艺技术制造。这种方法对于线性和灵敏度

    21、的选择提供精确的应变位置和方向的定位,允许极微型生产并且减少装配成本。它也能消除除粘合和应用中出现的变数。 隔膜刻蚀传感器.早期的扩散硅隔膜压力变送器采用简单、一致厚度的平坦硅隔膜。目前硅制造技术(MEMS)允许隔膜机械设计中有更大的灵活性。各向异性的蚀刻能对硅晶体中的蚀刻方向提供精密的控制。非常小且形状复杂的结构也能制造,允许隔膜结合所需的线性、灵敏度和频率响应特性成形。 可变的容性变换器.当一块电容板被相关的其它部件取代而放置时,两板间的电容量就会发生变化。如果一块板是压力传感器的薄膜,那么电容就与施加在其上的压力有关。容量的变化即可采用改变振荡器的频率,也可通过桥式电路检测。如果绝缘材料

    22、保持恒定,这种装置就会形成一个重复性很高的变换器。其主要优点是滞后低、线性优良、稳定和重复性好,具有静态压力测量能力以及准确的数字输出。其缺点是需要有复杂的电路结构。 压电变换器 压电式(PE)压力变换器,采用堆积的压电晶体或陶瓷元件将力求和器件的运动转换为电输出。石英、电气石和其它几种自然晶体在施加应力时都会产生电荷。特别说明的是陶瓷能够人工偏振为压电体,并且它们比自然晶体有更高的灵敏性。与应变仪变换器不同,PE装置无需外置激励源。因为它们具有高输出阻抗和低信号电平,它们仅需要诸如静电放大计和屏蔽噪音电缆这样的特殊信号调节器件。 因此对于PE变换器的设计(ICP或电压模式)需要在变换器壳体中

    23、包括完整的前置放大器。使用中,输出被放大(毫伏级)成低阻抗的电信号,这样可以极大地减少电缆引起的问题和简化信号调节。集成放大器要求外置的恒流源,采用相同的双导体作为信号电路。信号调节装置通过模块化的电容器隔断电压源影响并传送AC信号。 由于PE变换器是自生型,其根据应力的变化产生电荷,故它们不能采用DC电源或稳态调节装置。它们本身存在受信号调节器的低频时间常数影响的低频衰减截止频率。 它们的主要优点是其坚固性,以及无集成电子器件,并可在高温现场使用。然而,如果无合适的温度补偿,它们对冲击和振动的敏感性以及受温度的变化影响也不容易消除。 其它电化学传感器.实际上,将运动量转化电信号的每种技术,都

    24、存在一定的缺点,不定的阻抗、力平衡、变化的导线、振动柱体和探头、压电薄膜和霍尔效应,这些技术一直在压力变换器设计中尝试。目前,几种光纤传感器的品种也出现,这种技术利用放射系数、相位系数和微形变的改变将感测的压力转换为光信号变化,其被激励并通过光纤传输信号。这些传感器具有在高振幅电磁场或脉冲环境下使用的优点。一些“混合”系统采用传统的变换器,然后将电输出转换为光信号,台湾路昌LUTRON| 共立仪器KYORITSU| 台湾先驰SENTRY| 台湾固纬GWinstek| 时代仪器TIME| 兰泰仪器LANDTEK| 富贵仪器ESCORT| 森美特SUMMIT| 用于光纤传送。 扫描仪.多通道扫描压

    25、力测量系统是多点要求测量的最好选择。有机械和电子两种类型。机械扫描器仅有一个传感器,其可以连续地从每个测量点机械地发送数据到传感器。电子扫描器在公共结构中采用很多传感器,其可以通过电方式多时序地将数据传送到采集设备。在这两种类型中,都将测量处管道产生的压力发射到一个传感器。 压力扫描阀.压力扫描阀是一种气动开关,可以按时序将多通道压力传送到信号变换器。最通用的设计是利用相对旋转的部件进行表面拍打表匹配。为了尽量减小气体目标体积受压力变化的影响,可以将变换器直接安装在离阀很近的地方。阀转动体由步进电机驱动,阀位置由旋转编码器指示。产品可通过对一个或多个端口提供已知的精确压力并结合系统进行周期性校

    26、准。最大扫描速率取决于要求的精度。如果每个测量点停留的时间在压力平衡中足够长,则精度为变换器的精度。平衡时间是移动体积和压力变换量的函数。对于气动式和喷气发动机而言,其典型的扫描速率为每秒510个测量点。多通道扫描仪可以按时序提供快速有效的扫描速率。 广州人体测温仪| 广州状态记录器| 广州室内/室外环境数据记录监测仪| 广州仓储环境数据记录监测仪| 广州空调节能数据记录监测仪| 广州超声波探伤仪| 广州流量校准器| 广州风压计| 广州风速探头| 广州超声波跨孔监测机| 广州动静载荷检测仪| 广州热分析仪器| 广州气压表| 广州缆线故障定位仪| 广州探测仪|电子压力扫描仪.如果将微型半导体应变

    27、仪和固态电子多路技术结合在一个测量系统中,则能比机械扫描仪提供更高的扫描速率。多路变换器阵列,低能多路复用器,共用腔中的仪器放大器可以弥补典型系统的缺陷。有些系统也包括能自动转换目标到每一个传感器,以校准任意时间压力的气动阀。校准压力可采用多种形式的校准。由于机械开关无压力通过的,故当移动的体积稳定时不需要延迟测量。每个变换器始终都处在测量状态,其输出可通过电子多路复用器扫描进行周期采样。扫描速度为10,000 至 20,000 sps。当然,测量点和传感器间的连接管道仍需采用低通滤波器。流量测量按不同的测量原理,流量仪表可分为容积式、速度式和差压式三类。容积式流量计是利用机械测量元件把流体连

    28、续不断地分隔成单位体积并进行累加而计量出流体总量的仪表。如腰轮流量计、椭圆齿轮流量计、刮板流量计、活塞流量计等。速度式流量计是以测量管道内或明渠中流体的平均速度来求得流量的仪表。如涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、超声流量计等。差压式流量计是利用伯努利方程原理来测量流量的流量仪表。它以输出差压信号来反映流量的大小。如节流式流量计、均速管流量计、楔形流量计、弯管流量计等。浮子流量计作为一种特例也可归于差压式流量计一类。根据不同的物理原理还可以作更详细的分类。如应用力学原理的流量计有根据伯努利方程工作的差压式流量计、浮子流量计;应用动量定理的可动管式流量计、冲量流量计;应用牛顿第二定律的直接式质

    29、量流量计;应用流体阻力原理的靶式流量计;应用角动量定理的叶轮式流量计;应用流体振荡原理的涡街流量计、旋进旋涡流量计;应用动压原理的毕托管、均速管流量计;应用分割流体体积原理的容积式流量计等;应用热学原理的流量计有热传导式、热分布式、热线式等流量计;应用声学原理的流量计有超声流量计、声学式流量计等;应用电学原理的流量计有电磁流量计、电容式、电感式、电阻式等流量计;应用光学原理的流量计有激光式、光电式等流量计;应用原子物理原理的有核磁共振流量计等。常用液位计原理 常用于测量液位的液位计有连通器式、吹泡式、差压式、电容式等,测量物位的有超声波物位计和放射性物位计等。其测量原理和特点如下: a.连通器

    30、式就是应用最普通的玻璃液位计,它的特点是结构简单、价廉、直观,适于现场使用,但易破损,内表面沾污,造成读数困难,不便于远传和调节。 b.浮力式液位计包括恒浮力式和变浮力式两类。 (1)恒浮力式液位计 恒浮力式液位计是依靠浮标或浮子浮在液体中随液面变化而升降,它的特点是结构简单、价格较低,适于各种贮罐的测量; (2)变浮力式液位计 变浮力式亦称沉筒式液位计,当液面不同时,沉筒浸泡于液体内的体积不同,因而所受浮力不同而产生位移,通过机械传动转换为角位移来测量液位。 此类仪表能实现远传和自动调节。 c.吹泡式液位计是应用静压原理测量敞口容器液位。 压缩空气经过过滤减压阀后,再经定值器输出一定的压力,

    31、经节流元件后分两路: (1)一路进到安装在容器内的导管,由容器底部吹出; (2)另一路进入压力计进行指示。 当液位最低时,气泡吹出没有阻力,背压力零,压力计指零;当液位增高时,气泡吹出要克服液柱的静压力,背压增加,压力指示增大。因此,背压即压力计指示的压力大小,就反映了液面的高低。吹泡式液位计结构简单、价廉,适用于测量具有腐蚀性、粘度大和含有悬浮颗粒的敞口容器的液位,但精度较低。 d.差压式液位计有气相和液相两个取压口。气相取压点处压力为设备内气相压力;液相取压点处压力除受气相压力作用外,还受液柱静压力的作用,液相和气相压力之差,就是液柱所产生的静压力。这类仪表包括气动、电动差压变送器及法兰式液位变送器,安装方便,容易实现远传和自动调节,工业上应用较多。 e .电容式液位计是采用测量电容的变化来测量液面的高低的。它是一根金属棒插入盛液容器内,金属棒作为电容的一个极,容器壁作为电容的另一极。两


    注意事项

    本文(电厂测量仪表.docx)为本站会员主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


    收起
    展开