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摘 要:液位测量是现代工业生产过程中必不少的重要环节。同时,传感器和变送器往往成为液位测量系统中将液位信号变成工程所需信号不可缺少的两个部分。因而对传感器和变送器进行分析、研究以及设计是必要的。
本文采用的是电容法测液位。传感器和变送器部分是本的主要研究内容,首先对传感器和变送器部分进行了设计,变送器设计应用了模拟电路技术和数字电路技术。其中电容信号检测电路采用的是由两片555定时器构成的脉宽调制法。
本文控制装置采用的是S7-200控制器和上明牌ZDSM系列电动调节阀。通过此控制装置实现了对液位的闭环PID控制。另外在容器的上、下限位处分别安装液面传感器可实现对上、下限位的报警。
关键词:液位检测;电容式传感器;变送器;控制装置
第一章 系统整体设计
以单个容器为例,具体的框图如图1.1所示。其中电容式传感器位于容器中,变送器位于容器顶。其中本课题涉及到的硬件主要包括电容式传感器、电容检测信号和变送器,其次是控制器和电动调节阀。软件设计就是对PLC的编程,软件较硬件简单,通过硬件设计和软件编程以实现对液位系统的闭环PID控制,使整个系统具有很好的稳定性。另外,当控制装置出现故障时,还可通过手动调节电动调节阀的开度。
图1.1 系统原理框图
在液位控制系统中,用电容式传感器检测液位,变送器将液位传感器输出的电容值转换为标准量程的电流信号,然后送给模拟量混合扩展模块(EM235),经A/D转换后得到与液位成比例关系的数字量,CPU将它与液位设定值比较,并按PID控制规律对误差值进行计算,将运算结果(数字量)送给模拟量混合扩展模块,经D/A转换后变为电流信号,用来控制电动调节阀的开度,通过它控制进水量,实现对液位的闭环控制。 中国大学排名
第二章 电容式传感器的设计
对于电容传感器,设计时可以从以下几方面予以考虑。
1.减小环境温度、湿度等变化所产生的误差,保证绝缘材料的绝缘性能。
环境温度变化使电容式传感器内各零件几何尺寸和相互间几何位置及某些介质的介电常数发生改变,从而改变传感器的电容量,产生温度附加误差。湿度也影响某些介质的介电常数和绝缘电阻值。因此,必须从选材、结构、加工工艺等方面来减小温度等误差和保证绝缘材料具有高的绝缘性能。
电容式传感器的金属电极材料以选用温度系数低而稳定的铁镍合金为好,但难以加工。也可以采用在陶瓷或石英上喷镀金或银的工艺,这样电极可以做得极薄,对减小边缘效应极为有利。
传感器内电极表面不便经常清洗,应加以封装,用以防尘、防潮。若在电极表面镀以极薄的惰性金属(如铑等)层,则可代替密封件而起保护作用,可防尘、防热、防湿、防腐蚀,并且在高温下可以减少表面损耗,降低温度系数,但成本较高。
电容式传感器的容抗都很高,特别是当电源激励频率较低时。当两极板间总的漏电阻若与此容抗相近时,必须考虑分路作用对系统灵敏度的影响,所以传感器内,电极的支架除要有一定的机械强度外,还要有稳定的性能。因此,选用温度系数小和几何尺寸长期稳定性好,并且具有高的绝缘电阻、低的吸潮性和高的表面电阻的材料,例如云母、石英、人造宝石及各种陶瓷作支架。虽然这些材料较难以加工但性能远高于塑料和有机玻璃等材料。在温度不太高的环境下,可以考虑选用聚四氟乙烯材料作支架,其绝缘性能较好。
电容式传感器的电介质应尽量采用空气或云母等介电常数的温度系数近似为零的电介质(也不受湿度变化的影响)。若采用某些液体如硅油、煤油等作为电介质,当环境温度变化时,它们的介电常数随之改变,产生误差,这种温度误差虽然可以用后接电子线路加以补偿(如采用与测量电桥相并联的补偿电桥),但不易完全消除。