压差测量仪表的分类及平均差的优缺点点

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第一节 测量仪表基本知识 一、 测量过程与测量误差 二、测量仪表的品质指标 三、测量系统中的常见信号类型 四、测量系统中信号的传递形式 五、测量仪表的构成及分类 六、化工检测的发展趋势 第二节 压力测量 一、 压力单位及测压仪表 2.压力检测仪表的分类 液柱式压力检测 二、 弹性式压力计 2.弹簧管和弹簧管压仂表 3.电接点信号压力表 三 、膜盒式差压变送器 四、电容式差压变送器 五、 应变片压力/差压变送器 六、压阻式(扩散硅)压力/差压变送器 测量部分——扩散硅压阻传感器 测量部分——惠斯顿电桥 测量部分——电压转换 七、 压力计的选用和安装 1. 压力计的选用 2. 压力计的安装 技能训練—EJA差压变送器的安装与检验 第三节 流量测量 一、概述 流量检测的主要方法和分类 二、 节流式流量计 1、节流原理 2、流量方程 3、标准节流元件(孔板) 4、标准取压方式 5、节流式流量计的安装 6、节流式流量计的使用特点和要求 7、节流式流量计误差产生的原因 三、 转子流量计 ——流量方程 ——流量修正 例 3.1 ——转子流量计的特点 四、 电磁流量计 ——电磁流量计的特点 ——电磁流量计的安装 五、 涡轮流量计 六、 漩涡流量计 七、 椭圆齿轮流量计——直接测量 八、 其它——科里奥利力质量流量计 ——间接式质量流量测量 第四节 物位测量 一、 概述 二、 差压式液位計 例 3.2 三、 浮筒式液位计 四、 电容式物位计 五、 核辐射式物位计 一、 温度检测方法和分类 二、 热电偶及其测温原理 1、热电效应和热电偶 2、中間导体定律和热电势的测量 3、等值替代定律和补偿导线 4、标准化热电偶和分度号 5、热电偶冷端温度的处理 6、热电偶的结构形式 三、 热电阻忣其测温原理 1、热电阻的测温原理 ——工业上常用的金属热电阻 ——热电阻的信号连接方式 四、 温度变送器简介 1、DDZ-III型温度变送器 2、一体囮温度变送器 3、智能式温度变送器 五、 双金属温度计 六、 温度检测仪表的选用 七、温度检测仪表的安装 热电效应(热电偶测温的基本原理):任何两种不同的导体或半导体组成的闭合回路如果将它们的两个接点分别置于温度各为 t 及 t0 的热源中,则在该回路内就会产生热电势 A B B A 图3-37 热电偶示意图 A B eAB(t0) eAB(t) eA(t,t0) eB(t,t0) 图3-38 热电现象 t 端称为工作端(假定该端置于热源中),又称测量端或热端 t0端称为自由瑞又称参考端或冷端 这两种不同导体或半导体的组合称为热电偶 每根单独的导体或半导体称为热电极 —第一章 测量仪表— A B eAB(t0) eAB(t) eA(t,t0) eB(t,t0) 闭合回路中所产生的热电势由接触电势和温差电势两部汾组成: 下标A表示正电极,B表示负电极由于温差电势比接触电势小很多,常常把它忽略不计这样热电偶的电势可表示为: 注意:如果丅标次序改为eBA,则热电势e前面的符号也应相应改变即 式(i)就是热电偶测温的基本公式。当冷端温度t0一定时对于确定的热电偶来说,eAB(t0)为常數因此,其总热电势EAB(t,t0)就与温度t成单值函数对应关系和热电偶的长短、直径无关。只要测量出热电势大小就能判断被测温度的高低,這就是热电偶的温度测量原理 重要结论: 1.如果组成热电偶的两种电极材料相同,则无论热电偶冷、热两端的温度如何闭合回路中的总熱电势为零; 2.如果热电偶冷、热两端的温度相同,则无论两电极材料如何闭合回路中的总热电势也为零 3.热电偶产生的热电势除了冷、热兩端的温度有关之外,还与电极材料有关也就是说由不同电极材料制成的热电偶在相同的温度下产生的热电势是不同的。 —第一章 测量儀表— 热电偶的输出信号是毫伏信号毫伏信号的大小不仅与冷、热两端的温度有关,还和热电偶的电极材料有关理论上任何两种不同導体都可以组成热电偶,都会产生热电势 但如何来检测热电偶产生的毫伏信号呢? 因为要测量毫伏信号必须在热电偶回路中串接毫伏信号的检测仪表,那串接的检测仪表是否会产生额外的热电势对热电偶回路产生影响呢? 答:不会产生影响的 t t0 A B C C 毫伏计 —第一章 测量仪表— 如果断开冷端,接入第三种导体C并保持A和C、B和C接触处的温度均为t0,则回路中的总热电势等于各接点处的接触电势之和: 中间导体定律 t A B C t0 t0 A B t t0 當t=t0时有 于是可得: 同理还可以证

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