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绪论; 绪论知识点;气动仪表输入、输出信号;4、电信号的传输方式;5、变送器信号的传输方式;6、变送器采取两线制连接的优点?;8、构成本质安全防爆系统的充要条件
(1)危险现场使用的仪表是本质安全防爆仪表。
(2)现场仪表与非危险场所之间电路连接必须经过防爆栅。;9、齐纳安全栅的工作原理
利用齐纳二极管击穿电压特性进行限压,利用电阻进行限流。;整流滤波;执行端隔离式安全栅构成框图;特点:信号流和能源流,都经过直交直变换和限制器。实现信号隔离和限制。防止安全侧危险信号串入危险侧。;1、由回路过程控制系统方框图,说明变送器、控制器、执行器的作用。
闭环、感官、大脑、手脚。; 第一章 模拟式控制器知识点;超前调节 先微分后比例;3、比例度、积分时间、微分时间、微分时间常数、微分增益、积分增益的确定方法。; 第一章 模拟式控制???知识点;积分增益KI;例:控制精度为0.2的DDZ-III调节器,最大电流偏差 。;6、DDZ-III调节器输入电路、比例微分电路、比例积分电路、手动操作电路(软手动、硬手动)、输出电路、指示电路的分析。(包括电路的功能分析,复域输入输出关系的推导);6、2 比例微分电路微分通断开关由“通” →“断”, “断” → “通”时,为何输出信号保持不变?;说明快积分与慢积分的实现方法。;如何实现快积分与慢积分,如何实现输出增加与输出减小?;电平移动与V/I变换。;8、积分饱和产生原因
PI(PID)调节器输出进行限幅,但受单向偏差作用,会使积分电路偏离正常工作状态。积分电容两端电压超过正常的范围。;11、积分反馈型积分限幅控制器电路分析; 第二章 变送器和转换器;1、什么是变送器; 第二章 变送器和转换器; 第二章 变送器和转换器;5、差压式电容变送器差动电容传感器工作原理及原理式;功能:将差动电容的相对变化值成比例地转换为差动电流信号 (电流变化值)。;7、电容差压变送器如何实现调零和零点迁移;9、扩散硅压力变送器的工作原理
膜片两边存在压力差时,膜片产生变形,膜片上各点产生应力。四个电阻在应力作用下,阻值发生变化,电桥失去平衡,输出相应的电压,电压与膜片两边的压力差成正比。测得不平衡电桥的输出电压就能求得膜片所受的压力差大小。 ;11、热电偶温度变送器如何实现线性化的;14、热电偶温度变送器整机表达式推导**;调量程:
调RP2,改变β,t=t max,Et=E tmax I 0 =20mADC;T0;17、热电阻温度变送器线性化原理;19、电气转换器的功能
将电动控制(调节)器输出的标准信号4~20mA DC 转换为 20~100 kPa标准气压信号。; 第三章 运算器与执行器;1、乘法运算实现方法; 第三章 运算器与执行器;5、乘除器偏置定路功能;7、比例放大电路功能; 第三章 运算器与执行器;12、执行器
接收调节器信号,通过执行机构产生推力,通过调节机构改变物料流量的装置。; 第三章 运算器与执行器;19、减速器的功能
把高转速小转矩电机输出变为低转速大力矩输出。;22、什么是执行机构的正作用和反作用
正作用:P送入膜室的上腔,P增加,阀杆下移。
反作用: P送入膜室的下腔,P增加,阀杆上移。;锅炉给水阀应是; 第四章 可编程调节器;1、可编程数字调节器
以微处理器为核心器件,接受标准的连续的电模拟量,输出标准连续的电模拟信号,且以仪表面目出现的 一种可由用户编程的,组成各种调节规律的数字式工业控制调节装置。;3、可编程调节器硬件系统**;应用程序使用户编写程序。
用户根据控制工艺要求,将若干功能模块按一定规则进行连接(组态),以实现调节器的运算和控制功能。
可用填写表格方式或模块连线方式编写。;基本数据F001:指定调节器控制类型,运算周期,是否有通信等 。
输入处理数据F002:指明输入处理数据种类(线性化、温度补偿、压力补偿、开方处理、数字滤波)
PID运算数据F003:确定PID运算参数,控制参数等。
折线数据F004:在线性化处理中,决定折线表的形式(拐点数据)
可变参数F005:指定在运算处理中使用的系数、常数等。
输出处理数据F006:指定输出信号的类型及端子号。
运算单元编号F101-F130 :某一种类运算单元编号,指定端子连接方式。;6、五种输入处理模块的功能;8、如何实现KMM调节器手动自动无扰动切换?
将手动输出与PID模块的P1端子连接,实现手动自动相互跟踪,实现无扰动切换。;可编程序控制器在进行逻辑及顺序的基础上,通过扩展模拟输入、模拟输出模块,各种传感器模块,系统程序中增设各种功能模块,完成诸如PID控制等各种复杂运
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