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變送器(transmitter)是把傳感器的輸出信號轉變為可被控制器識別的信號(或將傳感器輸入的非電量轉換成電信號同時放大以便供遠方測量和控制的信號源)的轉換器。傳感器和變送器一同構成自動控制的監測信號源。不同的物理量需要不同的傳感器和相應的變送器。變送器的種類很多,用在工控儀表上面的變送器主要有溫度變送器、壓力變送器、流量變送器、電流變送器、電壓變送器等等。
電容式物位變送器適用于工業企業在生產過程中進行測量和控制生產過程, 變送器(圖13)主要用作類導電與非導電介質的液體液位或粉粒狀固體料位的遠距離連續測量和指示。
它是通過測量溶液的電導值來間接測量離子濃度的流程儀表(一體化變送器),可在線連續檢測工業過程中水溶液的電導率。
由于電解質溶液與金屬導體一樣的電的良導體,因此電流流過電解質溶液時必有電阻作用,且符合歐姆定律。但液體的電阻溫度特性與金屬導體相反,具有負向溫度特性。為區別于金屬導體,電解質溶液的導電能力用電導(電阻的倒數)或電導率(電阻率的倒數)來表示。當兩個互相絕緣的電極組成電導池時,若在其中間放置待測溶液,并通以恒壓交變電流,就形成了電流回路。如果將電壓大小和電極尺寸固定,則回路電流與電導率就存在一定的函數關系。這樣,測了待測溶液中流過的電流,就能測出待測溶液的電導率。
電導變送器的結構和電路與酸、堿、鹽濃度變送器相同。
智能式變送器是由傳感器和微處理器(微機)相結構而成的。 變送器(圖17)它充分利用了微處理器的運算和存儲能力,可對傳感器的數據進行處理,包括對測量信號的調理(如濾波、放大、A/D轉換等)、數據顯示、自動校正和自動補償等。
微處理器是智能式變送器的核心。它不但可以對測量數據進行計算、存儲和數據處理,還可以通過反饋回路對傳感器進行調節,以使采集數據達到。由于微處理器具有各種軟件和硬件功能,因而它可以完成傳統變送器難以完成的任務。所以智能式變送器降低了傳感器的制造難度,并在很大程主上提高了傳感器的性能。另外,智能式變送器還具有以下特點:
1、具有自動補償能力,可通過軟件對傳感器的非線性、溫漂、時漂等進行自動補償;
2、可自診斷,通電后可對傳感器進行自檢,以檢查傳感器各部分是否正常,并作出判斷;
3、數據處理方便準確,可根據內部程序自動處理數據, 變送器(圖18)如進行統計處理、去除異常數值等;
4、具有雙向通信功能。微處理器不但可以接收和處理傳感器數據,還可將信息反饋至傳感器,從而對測量過程進行調節和控制;
5、可進行信息存儲和記憶,能存儲傳感器的特征數據、組態信息和補償特性等;
6、具有數字量接口輸出功能,可將輸出的數字信號方便地和計算機或現場總線等連接。
兩線制是指現場變送器與控制室儀表僅用兩根導線,這兩根線既是電源線,又是信號線。
兩線制與三線制(一根正電源線,兩根信號線,其中一根共GND) 和四線制(兩根正負電源線,兩根信號線,其中一根共GND)相比,測量精度較低。
熱電阻是把溫度變化轉換為電阻值變化的一次元件, 變送器(圖19)通常需要把電阻信號通過引線傳遞到計算機控制裝置或者其它一次儀表上。工業用熱電阻安裝在生產現場,與控制室之間存在一定的距離,因此熱電阻的引線對測量結果會有較大的影響。
線制的分類:
二線制:在熱電阻的兩端各連接一根導線來引出電阻信號的方式叫二線制:這種引線方法很簡單,但由于連接導線必然存在引線電阻r,r大小與導線的材質和長度的因素有關,因此這種引線方式只適用于測量精度較低的場合;
三線制:在熱電阻的根部的一端連接一根引線,另一端連接兩根引線的方式稱為三線制,這種方式通常與電橋配套使用,可以較好的消除引線電阻的影響,是工業過程控制中的常用的;
四線制:在熱電阻的根部兩端各連接兩根導線的方式稱為四線制,其中兩根引線為熱電阻提供恒定電流I,把R轉換成電壓信號U,再通過另兩根引線把U引至二次儀表。可見這種引線方式可*消除引線的電阻影響,主要用于高精度的溫度檢測。
熱電阻采用三線制接法。采用三線制是為了消除連接導線電 變送器(圖20)阻引起的測量誤差。這是因為測量熱電阻的電路一般是不平衡電橋。熱電阻作為電橋的一個橋臂電阻,其連接導線(從熱電阻到中控室)也成為橋臂電阻的一部分,這一部分電阻是未知的
且隨環境溫度變化,造成測量誤差。采用三線制,將導線一根接到電橋的電源端,其余兩根分別接到熱電阻所在的橋臂及與其相鄰的橋臂上,這樣消除了導線線路電阻帶來的測量誤差。
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