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正弦交流电是指交流电的瞬时频率按照正弦规律变化。

10.我们国家使用的交流电频率是50Hz,其周期是0.2s.(×

周期T=1/f=1/50=0.02s

11.有人认为,正弦交流电的三要素最大值、角频率、初相角被确定后,则正弦交流电不一定能够确定。

正弦交流电的三要素最大值、角频率、初相角被确定后,则正弦交流电就能够确定。

12.人体接触到三相四制输电线中的任意一跟导线时,称为单线触电。

三相四制电路中,人接到零线不会触电。

13.高压输电线断路落地时,人们走近断线点,由于前后两脚之间处在不同的电位上,人体才会受到高压电位差的作用而触电。

14.若在同一条件下,对某个变量X进行多次测量,某一次测量的值位Xi取其算数平均值作为多次测量结果的最佳值。

15.若在同一条件下,对某个变量进行多次测量,求出其算数平均值,它与每次的测量结果相比准确度最高,最能体现测量的准确度。

16.测量误差用测量值与真实值之差来表示,由于在一般情况下,真实值很难求得,一次用测量值与仪表标尺刻度值之差来表示测量误差。

测量误差用测量值与真实值之差来表示,由于在一般情况下,真实值很难求得,一次用测量值与算数平均值之差来表示测量误差。

17.测量值与算术平均值之差的这种测量误差称为残余误差或剩余误差,简称残差,用Vi表示。

18.在测量实践中,贝塞尔公式被广泛应用于评价测量列的误差。

在测量实践中,贝塞尔公式被广泛应用于评价测量列的精度。

19.在一个测量列中,极差可以用来表示一组测量值的准确程度,极差越大表明测量数据越准确。

正确答案在一个测量列中,极差可以用来表示一组测量值的准确程度,极差越大表明测量数据越分散。

20.均方根误差不是具体的误差值,它是一组测量误差的统计平均值,所以它可用来表征

随机误差的变化规律。

均方根误差不是具体的误差值,它是一组测量误差的统计平均值,所以它可用来表征随机误差的大小。

21.实际测量中的极差数值不应超过极限误差Δ,一般以10倍的骏方根误差既10σ表示这个限度,即Δ=10σ所以|Vi|≤10σ,这组测量值有效。

实际测量中的极差数值不应超过极限误差Δ,一般以3倍的骏方根误差既3σ表示这个限度,即Δ=3σ所以|Vi|≤3σ,这组测量值有效。

22.仪表精确度等级就是将最大相对百分数误差δ去掉正负号和百分号的数值。

23.将生产装置上使用的仪表进行校验,原来是仪表精度的1.0级,校验后计算出δ=±

1.2%,则校验后该表精度应确定为1.5级。

24.灵敏限的数值应不大于仪表基本误差限的一半。

25.关于仪表性能指标中“死区”的概念,死区用输入量的百分数表示。

输入量的变化不致引起输出量有任何可察觉的变化的有限区间称为死区。

26.数字频率仪可以测量电压、电流、电阻等,常用来校验测量频率、脉冲的仪表。

(×

数字频率仪可以测量频率、脉冲等,常用来校验测量频率、脉冲的仪表。

27.标准电位差计用来精确测量电压。

28.标准电桥用来精确测量电阻。

29.电气式压力表的功能是把被测压力转换成各种电量信号并进行传输及显示压力值的一种压力表。

30.电气式压力表的压力传感器有两类:

一类为电感式压力传感器,另一类为电容式压力传感器。

一类压力传感器为弹性式的弹性元件,一类是非弹簧的快速测压组件。

31.霍尔片式压力传感器的霍尔电势Eh的大小与半导体材料、霍尔片的几何尺寸、所通

过的电压频率和磁场方向成正比。

.霍尔片式压力传感器的霍尔电势Eh的大小与半导体材料、霍尔片的几何尺寸、所通过的电流和磁感应强度成正比。

32.应变片式压力传感器的应变片随着弹性元件的弹性变形产生不相同的应变,其电阻值产生相应的变化,然后通过测量电桥把电阻转换成相应的电压输出。

应变片随着弹性元件的弹性变形产生相同的应变。

33.压阻式压力传感器,当压力发生变化时,单晶硅产生应变,使直接扩散在上面的应变电阻成比例的变化,再由方大电路获得相应的电压输出信号。

由测量桥路获得相应的电压输出信号。

34.电容式变送器是由电容器和转换放大电路两部分组成。

35.电容式压力变送器是把被测压力转换成电容量的变化,然后电容经过测量变送,输出与被测压力相对应的电流信号。

电容式压力变送器是把被测压力转换成电容量的变化,然后差动电容经过测量变送,输出与被测压力相对应的电流信号。

36.标准孔板上游侧端面上,连接任意两点的直线与垂直中心线平面之间的斜率应小于3%。

斜率应小于1%。

37.利用标准节流装置测量时,为了减少局部阻力的影响,正确地选取节流装置前后必须的直管段,一般节流装置前为8~20D,节流装置后为5D(经验数据是前10后5)。

(√)

38.利用标准节流装置测量流量时的导压管的内劲不小于6mm,一般为10~12mm,导压管的长度最长不超过50m,最短不小于3m。

39.利用标准节流装置测量流量时的导压管线应不受外界冷(热)源的影响,注意导压管线的良好保温,比如,比方冬天房子冻结、南方夏天防止高温及暴雨。

40.电磁流量计的转换器功能是将微弱的感应电势放大并转换成统一标准信号输出。

41.消除电磁留量计的正交干扰的方法之一是:

把电源频率升高到50-100Hz时,干扰电势将有明显下降,但是电源不经济。

把电源频率降到10-15Hz.

42.漩涡式流量计的特点之一是,几乎不受被测介质的物理状态变化的影响,故用水或空气标定的流量计可直接用于其他液体或气体流量测量。

43.涡街流量计的测量原理是,在流体流动的方向上放一个非流线型物体,在某一雷诺数范围内,当流体流速足够大时,流体因边界层分离的作用,在物体的下流将交替形成非对称的漩涡列。

44.当涡街流量计所产生的漩涡满足一定条件,即h/L=0.281时,漩涡才是稳定的。

45.涡街流量计的漩涡频率f信号检测的方法很多,现在用差压发法检测较多。

差压检测科通过电容式、电感式和压电式等变送器来实现。

46.超声波流量计的使用频率通常在300-500KHz。

正确答案超声波流量计的使用频率通常在500-5000KHz。

47.超声波流量计管道的直径可从几厘米到几米,管道可圆形可矩形。

48.超声波流量计的测量精度为:

接触式安装和非接触式安装,测量精度能达到±

0.5%。

接触式能达到±

非接触式达不到±

1%。

49.超声波流量计的测量精度为:

接触式安装和非接触式安装,接触式能达到±

50.超声波流量计的发射换能器是利用压电效应,将电路产生的发射信号加到压电晶片上,使其产生振动,发出超声波,所以它是电能转换成声能的装置。

51.弯管式质量流量计的特点是,测量管不能自然排空;

任意起振,因此测量管的管壁可以做得较厚,振荡频率可以提高,仪表寿命可以增加。

弯管式质量流量计的特点是,测量管不能自然排空;

任意起振,因此测量管的管壁可以做得较厚,振荡频率可以降低,仪表寿命可以增加。

52.双管式质量流量计的特点是,磁系统装在两根相同的测量管上,容易受外来振动的干扰影响;

需将液体分流,会使零点更加稳定。

双管式质量流量计的特点是,磁系统装在两根相同的测量管上,不容易受外来振动的干扰影响;

需将液体分流,分流不均会造成零点变化。

53.由于质量流量计中的传感元件体积较大,因此变送器和传感器分开制作,两者的距离可达300m,两者之间需要用电缆连接。

两者之间需要用专用电缆连接。

54.用浮筒式液位计测量液位时,液位越高,扭力管所产生的扭角越大;

液位越低,产生的扭角越小。

当液位越高,浮力越大,产生的扭角越小;

反之则越大。

55.电容式物位计由电容物位传感器和检测电容的电路所组成。

它适用于各种导电、非导电液体的液位或粉末状料位的测量。

56.用电容式液位计测量导电液体的液位时,液位变化,相当于两电极间的介电常数在变化。

.用电容式液位计测量导电液体的液位时,液位变化,介电常数不变,相当于电极面积变化。

57.用压力变送器测量开口容器的液位,如果在安装好以后,因为维护需要,将仪表安装位置下移,仪表的量程发生变化。

仪表在安装位置下移后,加在仪表正压室的压力会随着仪表的下移而加大。

这是仪表量程不会改变,改变的是仪表的测量范围。

58.热偶冷端温度补偿电桥法中,由于补偿电阻是在回路中的作用是不平衡电桥,所以可以将其放在任何地方。

温度补偿电路中,补偿电阻的目的是使在冷端的温度维持在一个设定的温度,而不平衡电桥的作用是在回路中电压发生变化时,使与之相连的显示仪表有合适的指示。

59.一体化温度变送器是将热电偶或热电阻等测温元件和温度转换模块制成一体,可以直接输出4~20mA。

60.在温度变送器的检验中,经常会进行校验,这时存在的情况是,零点的量程都得需要调整,在调整过程中,顺序是没有关系的(×

改变比例系数时,不仅调整了量程,而且使调零信号也发生了改变,所以说调整量程会影响零位。

在校验变送器时应反复调整量程和零位精度,才能满足要求。

61.1151电容式差压变送器的检测部件为差动电源膜盒、称δ室,它有完全不同的两室。

62.机器转动时,转速传感器附近的磁通量变化,感应出重复的脉冲电压信号,该脉冲电压信号被送到转速表,转速表测量其脉冲宽度并转换成相应的转速显示出来。

机器转动时,转速传感器附近的磁通量变化,感应出重复的脉冲电压信号,该脉冲电压信号被送到转速表,转速表测量其脉冲频率并转换成相应的转速显示出来。

63.低频位移放大器的作用是将副杠杆上的位移检测片的微小位移S转换成1-5V的直流电压输出(×

低频位移放大器的作用是将副杠杆上的位移检测片的微小位移S转换成变送器4-20mmA的直流电流输出。

64.1151差压变送器改变测量膜片的厚度,就可以改变仪表的测量范围(√)

65.1151差压变送器整机测量电路由电容-电压转换电路和电压放大电路两大部分组成。

1151差压变送器整机测量电路由电容-电流转换电路和电流放大电路两大部分组成。

66.扩散硅式差压变送器是以差压变化时,传感器的频率发生变化为基础工作的。

扩散硅式差压变送器是以差压变化时,传感器的阻值发生变化为基础工作的。

67.振弦式差压变送器的基本原理,就是将压力或压差的变化转换成振弦张力的变化,使谐振电路的谐振频率变化,检测输这个频率就检测到了差压的变化(√)

68.若一台1151差压变送器接线有接地现象则会电压升高电流降低。

若一台1151差压变送器接线有接地现象则会电压降低电流增大。

69.一般事故闪光报警系统又称为非瞬时故障报警系统,出现故障时灯亮,并发出音响,“确认”后音响消除,灯光熄灭。

.一般事故闪光报警系统又称为非瞬时故障报警系统,出现故障时灯亮,并发出音响,在事故恢复后,灯光熄灭。

70.不同的厂商的智能变送器其传感元件,结构原理,通信协议是不同的。

71.ST3000智能变送器可以实现环境温度及静压两参数的补偿功能。

72.ST3000智能变送器和DCS之间通信协议相同,就可以互相通信。

ST3000智能变送器和DCS之间通信协议相同,但是DCS必须有STI才能互相通信。

73.SFC手持通信器可以对组态,通讯,变送器或过程中出现的问题进行处理。

SFC手持通信器可以对组态,通讯,变送器或过程中出现的问题进行诊断。

74.3051变送器将电容室移到了了电子罩颈部,远离过程法兰和被测介质。

仪表温度性能和抗干扰性能得到提高。

75.275手持通信器可以对组态、通信。

变送器或过程中出现的问题进行处理。

275手持通信器可以对组态、通信。

变送器或过程中出现的问题进行诊断。

76.EJA智能变送器零点和量程的调整需由通信器设置。

EJA智能变送器零点和量程的调整需由通信器设置或调节变送器上的调整螺钉。

77.BT200通讯器在于EJA连接时,BT200的连接线可以连在EJA电源的正负连接线上。

78.1151模拟变送器和1151新智能变送器和他们的测量部件是有区别的。

1151模拟变送器和1151新智能变送器和他们的测量部件是一样的。

79.所谓“安全火花”是指其能量足以对其周围可燃物质构成点火源。

所谓“安全火花”是指其能量不足以对其周围可燃物质构成点火源。

80.安全火花型防爆仪表是指采取一定措施后,在正常或事故状态所产生的火花均为安全火花的仪表。

81.安全火花型防爆仪表的防爆系统的重要条件是:

一是现场仪表自身不产生非安全火花;

二是安全场所的非安全火花不能窜入现场。

82.仪表的表面温度由仪表本身的积温所决定。

由环境温度和仪表本身积温组成决定的。

83.ExdⅡBT4表示工厂用本安型电气设备,防爆等级为B级,温度组别为T4组。

表示工厂用隔爆型电气设备,防爆等级为B级,温度组别为T4组。

84.DDZ-Ⅲ型调节器进行校验时,根据端子连接可以进行开环校验,也可以进行闭环校验。

85.DDZ-Ⅲ型调节器性能指标主要之一是,负载电阻仅为250欧姆。

负载为250-750欧姆。

86.DDZ-Ⅲ型调节器性能指标主要之一是,输出阻抗的理想≤满刻度0.5%。

输出阻抗的理想≤满刻度0.1%。

87.DDZ-Ⅲ型调节器的测量、给定双针指示表进行校验时,调节器按开环校验接线图接线(√)

88.DDZ-Ⅲ型调节器进行软手动操作时,输出均匀变化,当松开时,输出应保持,而板键弹回中间位置。

89.数字调节器与DDZ-Ⅲ型调节器的输入、输出信号规格一致。

90.数字式调节器的正面板上,一般有两个指示标,即测量-给定指示表和输出电流表。

91.实现数字师调节器对自动控制系统的编程工作,只能通过与此数字式调节器相配套的编程器来完成。

在数字调节器的侧面板上,可以通过功能设定开关及设定键盘,可以对自动控制系统进行编程工作。

92.齐纳式安全栅由限制输出电压的电阻、现在输出电流的齐纳二极管和快速熔断器组成。

.齐纳式安全栅由限制输出电压的电阻、现在输出电流的电阻和快速熔断器组成。

93.当现场危险区发生故障,例如负载断路,由于安全栅中齐纳二极管的作用,短路电流只能升到某个安全电流值,故现场也是安全的。

由于安全栅中齐纳电阻的作用,短路电流只能升到某个安全电流值,故现场也是安全的。

94.隔离式操作端安全栅由直流/交流变换器,整流滤波电路、隔离变压器。

共基极放大器、晶体管调制器和电压电流限制器组成。

95.隔离式操作端安全栅将来自调节器的4-20mA信号1:

1地进行隔离交换,同时经过能量限制后,把控制信号送个现场执行器,以防止危险能量窜入危险场所。

96.数字式显示仪表,通过模数转换器将模拟信号转换成连续变化的数字量。

通过模数转换器将连续的模拟信号转换成连续变化的数字量。

97.非线性补偿通常可以采用模拟式非线性补偿法,数字式非线性补偿法,和非线性模数转换补偿法。

98.模拟量整量化时,经常把非电量先转换成电压,然后再由电压转换成数字,所以A-D转换的中断是V-D转换。

99.直通单做调节阀适用于小口径、低压差、泄漏量要求小的场合。

100.直通双座调节阀适用于大口径、高压差、泄漏量要求不高的场合。

101.角型调节阀用于测进底出时,容易发生振荡。

角型调节阀用于测进底出时,从小开口度下容易发生振荡。

102.蝶阀的特点是结构简单、流阻小,泄漏量大,适用于口径大,大流量、低压差的场合。

103.在实际应用中,三通阀通常用于换热器旁路或配比调节。

104.波纹管密封性上阀盖适用于有毒性、易挥发或贵重的流体,可避免介质外漏损耗,以及有毒易爆介质外漏而发生危险。

105.柱塞型阀芯俊文上、下双导向。

柱塞型阀芯俊文上、下双导向和单导向两种。

106.角行程阀芯通过旋转运动来改变它与阀座之间的流通截面积。

107.当阀体直立,阀杆下移时,阀芯与阀座间的流通面积减小的称为正装。

108.调节阀的流量特性不能通过改变阀门定位器的反馈凸轮的几何形状来改变。

正确答案:

调节阀的流量特性可以通过改变阀门定位器的反馈凸轮的几何形状来改变。

109.调节阀的可调比就是调节阀所能控制的最大流量和最小流量之比。

110.调节阀选型时流量系数越大越好。

流量系数过大,使调节阀在小开度下工作,严重时冲刷阀芯,所以流量不能过大。

111.在带定位器的调节阀校验中,应该先校调节阀,在定位器联校。

112.控制器参数整定的衰减曲线法的标准是获得4:

1(或10:

1)的曲线。

113.比例度过大或积分时间过大都会使过渡过程变化缓慢。

一般情况下,比例度过大,曲线波动较剧烈、不规则的、较大的偏离给定值,形状想波浪般的起伏变化。

114.在自动控制系统中,规定调节器的输出信号随着测量值的增加而增加,为正左右,反之为反作用。

115.串级控制回路是主、副控制器串接工作,主控器的输出作为副控制器的给定值,副控制器的输出直接操纵控制阀,实习对主变量的定值控制。

116.串级控制系统由于副回路的存在,对于进入副回路的干扰超前控制作用,因而减少了干扰对副变量的影响。

串级控制系统由于副回路的存在,对于进入副回路的干扰超前控制作用,因而减少了干扰对主变量的影响

117.当控制阀的可调范围不能满足生产的大流量范围变化,可考虑采用两个控制阀串联的分程控制方案。

当控制阀的可调范围不能满足生产的大流量范围变化,可考虑采用两个控制阀并联的分程控制方案。

118.串级控制系统由于引入一个闭合的副回路,不仅能迅速克服作用于副回路的干扰,而且对作用于副对象上的干扰也能加速克服过程。

串级控制系统由于引入一个闭合的副回路,不仅能迅速克服作用于副回路的干扰,而且对作用于主对象上的干扰也能加速克服过程。

119.在石油化工类生产过程中,为了确保生产的正常进行,防止事故的发生和扩大,促进生产过程的自动化,因而广泛的采用自动信号报警与联锁保护系统。

120.在配有信号,联锁系统的工艺生产过程,当某些工艺变量(如压力、温度、流量、液位等)出现偏差或生产过程不稳定或仪表发生故障等情况时,以灯光和声响引起操作者的注意,或自动停车或自动操纵事故阀门,使生产过程自动处于安全状态,这是确保产品质量及设备和人身安全所必需的。

在配有信号,联锁系统的工艺生产过程,当某些工艺变量(如压力、温度、流量、液位等)超限或运行不稳定或仪表发生故障等情况时,以灯光和声响引起操作者的注意,或自动停车或自动操纵事故阀门,使生产过程自动处于安全状态,这是确保产品质量及设备和人身安全所必需的。

121.信号报警和联锁保护系统中用以表示某个自动信号报警与联锁保护的工作状态的信息的信号是指令信号。

信号报警和联锁保护系统中用以表示某个自动信号报警与联锁保护的工作状态的信息的信号是保护作用信号。

122.自动信号报警与联锁保护系统的发信元件,他们起到检测信息、传递信息、输出信息的作用。

.自动信号报警与联锁保护系统的发信元件,他们起到参数检测、发布指令的作用。

123.自动信号报警与联锁保护系统的逻辑元件,它们根据被测变量数值进行逻辑运算,并向执行元件发布指令信号。

自动信号报警与联锁保护系统的逻辑元件,它们根据被测变量数值进行逻辑运算,并向执行元件发布控制信号。

124.在自动信号报警与联锁保护系统,自动信号种类之一是保护作用信号,它常以灯光、音响及联锁动作表现出来。

125.在自动信号报警与联锁保护系统,联锁的内容之一是工艺联锁。

由于工艺系统某变量越线(处于事故状态),而引起联锁动作,简称“工艺联锁”(√)

126.在自动信号报警与联锁保护系统,联锁的内容之一是程序联锁。

它能按一定的危险程度或信号发生先后对工艺设备进行自动操纵。

在自动信号报警与联锁保护系统,联锁的内容之一是程序联锁。

它能按一定的危险程度或时间次序对工艺设备进行自动操纵。

127.联锁保护实质上是一种自动操纵保护系统,它有四个方面的内容,其中能过按照一定的程序或时间次序对工艺设备进行自动操纵的是程序联锁。

128.信号报警与联锁保护装置就其构成,触点的种类可分为触点(接点)式,无触点(接点)式两种。

触点的种类可分为触点(接点)式,无触点(接点)式,无触点和触电共用三种。

129.信号报警与联锁保护装置的触点式,可用于继电器或接触器。

130.信号联锁控制电路常用的基本元件中,中间继电器是一种联系弱电信号和强电控制电路作为中间转换电路的元件。

其线圈通过的是弱小的控制信号,而它的触头则是控制截图一路或几路强电信号的控制之中。

131.信号联锁控制电路常用基本元件中电子继电器的切换触头是控制两个电路用的触头,继电器激励时一组是使电路闭合,另一组就是使电路断开。

132.自动信号报警与联锁保护系统的基本组成环节之一,如图所示自锁环节,次环节中有一个事故发生点X1。

只要继电器R1得电就可以称为自锁。

(图)(×

当X1接通,继电器R1带电,R1-1接通X1断开,继电器R1带电,这就是自锁。

133.一般事故信号报警电路,是指被控变量超限时,信号装置就立即发生声光报警;

一旦变量回复正常,声光报警

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