基于模糊控制理论的HTG自动校验系统的(20)
时间:2026-01-23
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基于模糊控制理论的HTG自动校验系统的
基于模糊控制理论的HTG自动校验系统的研究
其中后两种故障现象比较严重,用简单的方法就可以判断。但是前两种故障一般会
随时间产生漂移,具有累积误差效应,是自动化监控系统中最常见而且难以处理的故障
现象,文中主要讨论前两种故障的校验。
传感器结构如图3.2所示。传感器漂移特性如图3.3所示,横轴尸(用大写)表示燃油
的实际压强,纵轴,表示检测系统输出的电流信号(或经公式3.3计算出的液位的压强
值,用小写P表示)。曲线1表示传感器未发生漂移时的输出信号,曲线2表示传感器
全漂移曲线,既包括传感器恒偏差漂移卸。又包括传感器恒增益的漂移,曲线2平移了恒
偏差卸。就变成了纯恒增益漂移曲线3。
图3.2压力传感器结构
Fig.3.2Structureofpressuretransmitter
(1)恒偏差漂移校验:恒偏差漂移校验如图3.1所示,在压力传感器处设一液位开
关硒,当燃油液位低于压力传感器时,液位开关硒动作,这时压力传感器处的实际压
强应为零。如果传感器未发生漂移,当满量程液位在0-"10米范围内变化时(以水为例),
传感器检测到的压强变化范围为0"--'98(kpa),压力传感器恒流源输出信号变化范围应
该为4,--20(mA),如图3.3中直线1,是一条经过P=0,/--4mA点(传感器零点)直线,
当计算机检测到传感器任意输出电流为,时,反算液位压强为:
‘矽:—98-0—(kpa)c,.4)mA:6.125(二4)20一4(mA)。(3.3)
在零点处传感器输出电流应为4(mA)代入公式3.3得压强值为零,若发生零点漂
移,计算机检测压力传感器输出电流值为,=4+△,(InA),代入公式3.3可计算出零点
漂移压力值为
(3.4)印o=6.125A10
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