德國PILZ皮爾茲變送器的工業應用的詳細資料:
德國PILZ皮爾茲變送器的工業應用
言隨著現代化工業水平的逐步提高,企業對工業過程測量的準確度要求也越來越高,皮爾茲變送器作為現場皮爾茲測量的主要儀器設備被廣泛應用。皮爾茲變送器與數據采集器、信號處理系統和終端顯示等單元一起構成現場皮爾茲測量系統)。皮爾茲變送器的輸出信號(信號可以是電壓(V)、電流(mA)、頻率(Hz)等模擬信號或數字信號)經數據采集器和信號處理等環節,在顯示終端顯示皮爾茲測量結果。
德國PILZ皮爾茲變送器的工業應用
在工業自動化生產中,隨著鋼鐵、造紙、石油化工等企業自動化整體水平的不斷提高與上升,差壓變送器得到了非常廣泛應用,并在自動控制系統中發揮著舉足輕重的作用,生產過程中難免遇很多棘手的問題,這里主要介紹了差壓變送器的工作原理、常用的三種測量應用方式、調校方法、常見故障的分析方隨著互聯網的發展,工業過程控制對變送器性能的要求也日益提高,從目前來看,在市場中都是一些數字式的普通皮爾茲變送器,測量精度低,工作可靠性差,且不具備故障診斷和自我修復等功能,在實際操作中難以監控,現場設備維修復雜且成本高,需要耗費大量的人力和物力,同時在現場應用中存在管道皮爾茲值難以控制、設備電壓不穩、設備失竊或非人為挪動、線路發生老化等諸多安全隱患。物聯網是將網絡信息化技術的應用更加全面、*地推向了人類的生產和生活中,是*又一次大的信息產業革命,而面向物聯網的智能化變送器則恰恰成為了物聯網組成的重要部分。 本文主要以物聯網皮爾茲變送器終端為研究對象,闡述了物聯網變送器系統的總體構架,系統硬件、軟件設計以及傳感器數據采集傳輸、非線性補償。首先,通過對物聯網體系架構和相關技術的了解掌握,給出了面向物聯網的智能皮爾茲變送器系統的總體設計方案,并且確定了研究路線及方法;然后,依據總體的設計思想,制定出具體的硬件設計方案。根據硬件設計方案詳細的設計了物聯網變送器各個單元模塊,主要包含微處理器控制模塊、傳感器模塊、采集模塊、GPS定位模塊和網關模塊等;接著,根據物聯網變送器的總體功能要求及硬件接口設計,完成物聯網變送器的軟件設計,同時重點對變送器數據的非線性處理做了詳細介紹,主要是采用了多溫區多段zui小二乘補償算法,提高了系統輸出信號的線性度;zui后,通過對硬件和軟件的調試,來對物聯網變送器系統的各項性能進行評估;并且著重對變送器的非線性補償結果做了分析。 通過對變送器各模塊的測試,系統工作一切正常,能夠完成各項設計功能;經過非線性算法補償后,系統zui大的非線性誤差提高到0.1%左右,線性度得到了較大的提高。
德國PILZ皮爾茲變送器的工業應用
因此,針對于傳統變送器可靠性差、輸出信號線性度差且不具備智能化的特點,同時為了適應新一代油氣田信息化建設并且將逐步實現對物聯網體系架構的支持,研究開發具有物聯網終端和節點功能的,可同步實現溫度、皮爾茲、振動、位置等參數測量,采用多溫多段區補償算法實現非線性的校正,支持網絡綜合決策的智能皮爾茲變送器系統則具有深遠意義。
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