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信号选择器在选择性控制系统中的应用<br>大家都清楚压缩机是一种传送气体的设备,压缩机可以由蒸汽带动带动,也可以由直流伺服电动机带动运转,调节蒸汽机的输入量或调节直流电机的端电压(或激励电压)都可以调节压缩机的输出流量与输出压力。图3表示由一个低值信号选择器管理流量与压力控制系统的原理图。压力与流量系统的调节器均选用PID调节器。图3选择性控制系统中P*为压力控制系统的给定信号,压缩机输出压力要求维持在P*附近,但不允许超过P*。Q*为流量控制系统的给定信号,压缩机输出流量要求维持在Q*附近,同样不允许超过Q*。因此控制方式是在两个控制系统中进行选择,看哪一个被控制变量超过给定值,就以那个变量为依据,由那个系统的调节器发出信号去修改可控硅调速系统的给定值,这是一种选择性控制系统。低值选择器在本系统中的作用就是管理两个系统的作用。为了说明系统的工作原理,这里不妨设P<P*、Q>Q*,如果两个系统的调节器整定参数一样,Q系统的调节器输出就比P系统的调节器输出大,被低值选择器切断,但又不会进入积分饱和区,保证当Q<Q*、P>P*时能顺利地从Q系统闭环转移到P系统闭环,始终不让压力P与流量Q超过它们的给定值。在原子能反应堆或化学反应器中,温度的控制是保证生产过程正常进行的因素,如果只装一根热电偶进行监视或调节,人们往往感到不,时常在不同的位置上安装若干热电偶,并通过温度变送器将信号引到一个高值信号选择器组。这样做的好处有两个:一是可以按照的温度进行控制,防止局部处于过热状态;二是随便一支、两支或三支热电偶断偶时,可以照样进行控制,大大提高控制系统运行的可靠性。有些生产过程,常常需要从若干同一性能的测量信号中选择其居中的那个检测信号作为测量信号。例如加热炉三个温度区分别安装三个温度变送器,有高、中、低三种测量值,如果按那个温度信号进行调节,则整个加热炉的平均温度会偏高。相反,若按温度调节,则平均温度会偏低。因此这三个测温点有代表性的是中间值那个信号。图7表示三个监测点取中间值的线路组成。该线路由两个高值选择器与两个低值选择器构成。下面分三种情况来讨论。
形状和位置误差是指被测实际要素对其理想要素的变动量。测量中有三个需要确定的因素,即确定测量基准,测量被测要素和确定评定原则。测量基准可以是自然基准如光轴或自然水平面,也可以足实物基准如标准平板平晶等。由于测量基准的位置对测量结果有影响,评定形状和位置误差时要遵循一个统一的原则,即校准小条件原则。五平直度平直度是直线度和平面度测量的简称,属于形状和位置公差测量范围。直线在机械零件上是校准常见的几何要素之一,直线度的被测要素包括平面上的直线面与面的交线回转体圆柱圆锥等的素线棱线及轴线等。平直度量具是用来检测平面度直线度等参数的量具,包括平晶平板刀口尺以及检测较大工件的各种水平仪。平面度是具有独立量值传递系统的重要参数,平面度仪器检测基准用于复现平面度量值和通过标准器具向使用的工作计量器具传递保证国内乎面度量值的统一。高准确度的平面度标准都是利用干涉原理和片法来实现的。组成仪器检测计量基准的手要计彗器具是,平面等倾干涉仪和基准平晶组,等倾干涉仪以干涉条纹的直径变化来表征被测平面的平面度。在平面等倾干涉仪上应用三面互法或四面生榆法,可以将测量不确定度减小到。
第技术概六表面粗糙度零件在加上过样中都小,避免地会存在加I误差,通常包括尺寸误筹微观儿何形状误差宏观儿何形状误差和位置误差.其中的微观几何形状曝筹也称为造度,指在机械加万撕裂挤压振动和摩擦等因素,舟被加工表而上留的问距很小的微观起伏小平岳面粗糙度的随机性较强,要用规定的评定参数来评定和控制在仪器检测标准中提出个评定参数,柏轮廓的算术平均偏差微观不平度点高度尺。
轮廓的校准大高度如轮廓微观不平度的平均问轮廓单峰平均间距和轮廓支承长度率为保汪丧面粗糙睦要参数值的量值统一,在检定系统表中规定表面粗糙度参敬为,参数为范围内的仪器检测计量基准所包含的全套主要计量器具和丰要汁量学参数。计量标准器具通常采用粗糙度标准样板,即划线样板和多刻线样板等。T涉显微镜光玎显微镜和准确度较高的轮廓仪用作作计校准器具,也可用作计量标准器。
齿轮齿轮传动是机械传动中校准重要的一种方式,齿轮的制造精度直接影响齿轮传动的准确性作的平稳一件和载荷分布的。根据不问的测量的,可将齿轮的测量方法分为学项测量综合测量和整体测量。单项测量是测量齿轮的某些单项参数,如齿形误差齿向误差周节和周节累计误差等,通过对测量结果的分析,可反映出引起差的工艺因素综合误差是指单面啮合综合测量和双曲啮合综合测校准,可以率地评定齿轮传动的工作质量。整体测量是将每一个齿的齿形误差以及各齿的相互位置误差用整体误差曲线图形反映出来,可确切分析出各个单项误差的影响。
计量器具的量情传递系统包括,齿轮渐开线计量器具检定系统和螺旋线计量器具检定系统,分别用于统一伞同齿轮渐开线和螺旋线计量器具的量值。八量具革具也称通用量具,要指三大类量具,即游标类量具测微类量具和指示表类量具。利用游标尺与主kI;Hh配合进行测量和读数的量具,称为游标量具。它的结构简单,使用便,维护保养容易,在机械加工中应用广泛,如游标卡尺深度游标卡尺高度游标卡尺等。测微类量具是机械制造业常用的精密量具,通过微分筒进行读数,结构设计上符合阿贝原则,并有恒定的测力装置。
百分表干分表统称指币表类量具,表类中还有其他的结构类型,如杠杆百分表杠杆干分表内百分表内径千分表等,坐标测量坐标测量是一种用于测量零件或何尺寸形状和相互位置的测量方法,获得被测几何型面各测点的几何坐标尺寸,再由这些培圳教材坐标值经过数学运算求出测零部件的形状化置误差。这些空间坐标值既以是维的,也可以址维和维的坐标值二坐标测量机是泛府用测丝领域的坐标测量没备,测量各种机械零的几何尺和形位误差,大刑坐标机还日以测量销体蜗轮片齿轮轮汽车型面等部件。一坐标测量机具有删量叁数多,测速度快,准确可靠,自动化程度高等特点.精密型坐标测量机,其分辨,达到测量不确定度可达到经纬仪类仪器经纬仪可用来测量卒日两个或两个以目标之叫的水平角,也可测量宅目标全水平面角。
激光测厚仪由上、下两个对射的激光测头组成,其基本测量原理如图1“测量原理图”所示。图中激光测头1和激光测头2以固定间距A相对布置,工作时激光测头1发射一束激光照射被测物的下表面,下表面光斑的漫反射光再返回到激光测头1内的CMOS或CCD上,通过对CMOS或CCD芯片上光斑的位置分析和计算,可以得到激光测头1到被测物下表面的实际距离B1;同理可以得到激光测头2到被测物上表面的距离B2。用两个测头之间的间距A减去两个测头到被测物上下表面的距离B1、B2即可得到被测物的厚度H。C形架是测量单元的支撑结构件,在C形架的下方设置有下方传感器和可以在导套内上下滑动的下压轮支杆,支杆上设置下压轮。当没有板材通过时下压轮用弹簧顶起至极限高度,板材通过时下压轮被板材压下,压下的距离通过下压轮支杆传递至下方传感器。上压轮及上方传感器的工作过程与下压轮相同,通过对上、下两个传感器移动距离的计算,即可得到板材的厚度尺寸。
由于测厚仪测量的板材厚度尺寸范围较大,为了保证板材顺利通过两个压轮中间而不会撞坏测厚仪,上压轮设置为可以自动高度的结构。方法是通过步进电机驱动丝杠使与丝母连接的上支撑臂或下降,进而带动上支撑臂前端导套内的上压轮支杆上升或下降。上压轮支杆上升或下降的距离也将传递到上方传感器内,所以上压轮上升或下降后不需要对测量单元进行校准即可进行测量。数显表因功能不同,可以进行若干细分,比如:显示控制仪、巡检仪、调节器、手操器、流量积算仪等等,本贴以4-20mA电流输出为例说说数显表变送输出和控制输出的区别。
数显表变送输出指的是测量值对应的模拟量输出。以4-20mA为例,数显表变送输出下限值(4mA对应的值)和变送输出上限值(20mA对应的值)只要设定在测量值输入信号的量程范围内(即输入信号量程下限≤变送输出下限值、变送输出上限值≤输入信号量程上限),数显表就可以实现测量值的变送输出。数显表变送输出的作用在于将实时测量值以电流或电压形式远传至其他仪表或设备使用,数显表变送输出与测量值之间为一一对应关系。数显表控制输出特指调节器或手动操作器的控制运算结果的输出,其他功能的数显表没有控制输出,以4-20mA为例,除PID调节器或手操器外的数显表的4-20mA输出只能称为变送输出。控制输出是测量值经过PID调节器或手操器内部控制模型演算后的输出结果,用于驱动执行器调整被测量介质特定参数至预期结果,通常控制输出和测量值之间不存在一一对应关系。
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