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正文內(nèi)容

電氣自動化畢業(yè)論文(優(yōu)秀畢業(yè)論文)-文庫吧資料

2025-03-06 11:26本頁面
  

【正文】 到測量目的。非接觸測量法 是利用物質(zhì)的熱輻射原理,測溫敏感元件不與被測介質(zhì)接觸。接觸式測量法是測溫敏感元件直接與被測介質(zhì)接觸。 三、國際實用溫標(biāo):為了解決國際上溫度標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一問題及實用方便,國際上協(xié)商決定,建立一種既能體現(xiàn)熱力學(xué)溫度,又使用方便、容易實現(xiàn)的溫標(biāo),這就是國際實用溫標(biāo),又稱為國際溫標(biāo)。由于熱力學(xué)中的卡諾熱機是一種理想的機器, 實際上能夠?qū)崿F(xiàn)卡諾循環(huán)的可逆熱機是沒有的。 二、熱力學(xué)溫標(biāo): 1848 年威廉 .湯姆首先提出以熱力學(xué)第二定律為基礎(chǔ)建立起來的溫度僅與熱量有關(guān)而與物質(zhì)無關(guān)的熱力學(xué)溫標(biāo)。單位符號為176。 3. 列氏溫標(biāo):列氏溫標(biāo)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下純水的冰熔點為0 度,水沸點為 100 度。每一等分稱為一華氏溫度。在 0攝氏度到 100攝氏度之間進(jìn)行 100等分,每一等分為一攝氏度,單位符號為℃。常有攝氏溫標(biāo)、華氏溫標(biāo)和列氏溫標(biāo)。人們一般是借助于隨溫度變化而變化的物理量來定義溫度數(shù)值,建立溫標(biāo)和制造各種各樣的溫度檢測儀表。溫標(biāo)又分為三個溫標(biāo)。溫度單位是國際單位制中七個基本單位之一,從能量角度來看,溫度是描述系統(tǒng)不同自由度間能量分配狀況的物理量;從熱平衡觀點來看,溫度是描述熱平衡系統(tǒng)冷熱程度的物理量,;從分子的物理學(xué)的角度來看,溫度反映了系統(tǒng)內(nèi)部分子無規(guī)則運動的劇烈程度。 三、傳感器的靜態(tài)輸出 輸出特性 靜態(tài)特性是指輸入的被測參數(shù)不隨時間而變化,或隨時間變化很緩慢時,傳感器的輸出量與輸入量的關(guān)系。它是由溫度、濕度、氣壓、震動、電源電壓及電源頻率等一些外加環(huán)境影響所引起的。 2) 影響量 測量傳感器由外界環(huán)境變化引起輸出值變化的量。 1) 穩(wěn)定度 指在規(guī)定時間內(nèi),測量條件不變的情況下,由傳感器中隨機性變動,周期性變動,漂移等引起輸出值的變化。一是傳感器測量輸出值在一段時間中變化。 精確度常以測量誤差的相對值表示。 3)精確度 它是精密度和準(zhǔn)確度兩者的總和,精確度高表示精密度和 準(zhǔn)確度都比較高。準(zhǔn)確度是系統(tǒng)誤差大小 的標(biāo)志,準(zhǔn)確度高意味著系統(tǒng)誤差小。例如,某流量傳 感器的輸出值與真值偏離 179。但必須注意,精密度與準(zhǔn)確度是 兩個概念,精密度高不一定準(zhǔn)確度高。 C。例如,某測溫 傳感器的精密度為 176。 傳感器的基本特性 一、精確度 與精確度有關(guān)的指標(biāo)有三個:精密度、準(zhǔn)確度和精確度。 六、 微差式測量 微差式測量法是綜合了偏差式測量法與零位式測量法的優(yōu)點而提出的 測量方法。這種測量方法廣泛適用于工程測量。采用這種方法進(jìn)行測量,測量過程比較簡單、迅速。 四、 偏差式側(cè)量 在測量過程中,用儀表指針位移決定被測量的測量方法,稱為偏差式測量法。在進(jìn)行聯(lián)立測量時,一般需要改變測試條件,才能獲得一組聯(lián)立方程所需要的數(shù)據(jù)。間接側(cè)來那個多用于科學(xué)實驗中的實驗室測量,工程測量中亦有應(yīng)用。這種測量方法是工程上廣泛采用的方法。 測量方法 一、 直接測量 在使用測量儀表進(jìn)行測量時,對儀表讀數(shù)不需要經(jīng)過任何運算,就能直接表示測量的結(jié)果,稱為直接測量。然而,因為不少傳感器要在通過轉(zhuǎn)換電路之后才能輸出電量信號,從而決定了轉(zhuǎn)換電路是傳感器的組 成部分之一。有些傳感器轉(zhuǎn)換元件不只一個,要經(jīng)過若干次轉(zhuǎn)換。 最簡單的傳感器由一個敏感元件組成,它感受被測量時直接輸出電量,如熱電偶。 3. 轉(zhuǎn)換電路 上述電路參數(shù)接入轉(zhuǎn)換電路,便可轉(zhuǎn)換成電路參數(shù)量。 1. 敏感元件 它是直接感受被測量,并輸出與被測量成確定關(guān)系的某一物理量的元件。 二、傳感器的組成 傳感器的功用是一感二傳,即感受被測信息,并傳送出去。 3)它的輸出量是某種物理量,這種量要便于傳輸、轉(zhuǎn)換、吃力、顯示等等,這種量可以是氣、光、電量,但主要是電量。 這一概念包含下面四個方面的含義: 1)傳感器是測量裝置,能完成信號獲取任務(wù)。如果輸出單元是顯示器或記錄器 ,則該系統(tǒng)叫做自動測量系統(tǒng);如果輸出單元是計數(shù)器或累加器,則該系統(tǒng)叫做自動計量系統(tǒng),如果輸出單元是報警器,則該系統(tǒng)是自動保護(hù)系統(tǒng)或自動診斷系統(tǒng);如果輸出單元是處理電路,則該系統(tǒng)是部分?jǐn)?shù)據(jù)分析系統(tǒng)、自動管理系統(tǒng)或自動控制系統(tǒng)。 自動檢測技術(shù)已成為一些發(fā)達(dá)國家的最重要的熱門技術(shù)之一,它可以給人們帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益并促進(jìn)科學(xué)技術(shù)飛躍發(fā)展,因此在國民經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位和作用。 雖然檢測技術(shù)服務(wù)的領(lǐng)域非常廣泛,但是從這門課程的研究內(nèi)容 來看,不外乎是傳感器技術(shù)、誤差理論、測試計量技術(shù)、抗干擾技術(shù)以及電量間互相轉(zhuǎn)換的技術(shù)等。 信息處理的任務(wù),視輸出環(huán)節(jié)的需要,可將變換后的電信號進(jìn)行數(shù)字運算、模擬量 數(shù)字量變換等吃力。 信息采集是指,自然界諸多被檢查與測量量中提取有用信息。 1)實時性強 2)精確度高 3)可靠性高 4)通道多 5)功能強 檢測技術(shù)的基本概念 檢測技術(shù)是以研究自動檢測系統(tǒng)中的信息提取、信息轉(zhuǎn)換以及信息處理的理論和技術(shù)為主要內(nèi)容的一門應(yīng)用技術(shù)學(xué)科。 1)模擬式測量系統(tǒng) 模擬量測試系統(tǒng)是由傳感器,信號調(diào)理器,顯示、記錄裝置和(或)輸出裝置組成。 : 確定了被測量的測量原理和測量方法后,就要設(shè)計或選用裝置組成測量系統(tǒng)。 1. 自動檢測的任務(wù): 自動檢測的任務(wù)主要有兩種,一是將被測參數(shù)直接測量并顯示出來,以告訴人們或其他系統(tǒng)有關(guān)被測對象的變化情況, 即通常而言的自動檢測或自動測試;二是用作自動控制系統(tǒng)的前端系統(tǒng),以便根據(jù)參數(shù)的變化情況做出相應(yīng)的控制決策,實施自動控制。 自動檢測就是在測量和檢驗過程中完全不需要或僅需要很少的人工干預(yù)而自動進(jìn)行并完成的。它在工程實踐中用得最多,也是 進(jìn)一步學(xué)習(xí)自動控制理論的基礎(chǔ)。智能控制在實用方面也得到了很快的發(fā)展,它主要包括專家系統(tǒng)、模糊控制和人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)容。 前面談到的主要是針對線性系統(tǒng)的理論。這是當(dāng)前的重要前沿課題之一。 雖然現(xiàn)代控制理論的內(nèi)容很豐富,與經(jīng)典控制理論相比較,它能解決更多更復(fù)雜的控制問題,但對于單輸入、單輸出線性定常系統(tǒng)而言,用經(jīng)典控制理論來分析和設(shè)計,仍是最實用最方便的。 隨著自動化技術(shù)的發(fā)展,人們力求使設(shè)計的控制系統(tǒng)達(dá)到最優(yōu)的性能指標(biāo),為了使系統(tǒng)在一定的約束條件喜下,其某項性能指標(biāo)達(dá)到最優(yōu)而實行的控制稱為最優(yōu)控制。從 20世紀(jì) 20 年代到 40年代形成了以時域法、頻率法和根軌跡法為主要內(nèi)容的“經(jīng)典”控制理論。 具有“自動”功能的裝置自古有之,瓦特發(fā)明的蒸汽機上離心調(diào)速器是比較自覺地運用反饋原理進(jìn)行設(shè)計并取得成功的首例。 自動控制理論發(fā)展簡述 自動控制理論研究的是如何接受控制對象和環(huán)境特征,通過能動地采集和運用信息 ,施加控制作用,使系統(tǒng)在變化或不確定的條件下正常運行并具有預(yù)定功能。 穩(wěn)定性、快速性和準(zhǔn)確性往往是互相制約的。 3)準(zhǔn)確性 準(zhǔn)確性是由輸入給定 值與輸出響應(yīng)的終值之間的差值來表 征的,他反映了系統(tǒng)的穩(wěn)定精度。快速表明了系統(tǒng)輸出 c (t)對輸入 r( t)響應(yīng)的快慢程度。如果系統(tǒng)受到外作用力后,經(jīng)過一段
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