儀器儀表的發展曆史


發布時間:

2023-01-30

工業儀器儀表的元素有着悠久的曆史。 比較重量和簡單的指針指示位置的秤是古老的技術。 一些最早的測量時間。 在公元前1500年左右,埋埃及法老阿蒙霍特普我的墓被發現的最古老的水鍾 。改進納入時鍾。 公元前270年,他們有一個自動控制系統裝置的雛形。 1663年, 克裏斯托弗雷恩提出的英國皇家學會“天氣時鍾”設計。

工業儀器儀表的元素有着悠久的曆史。 比較重量和簡單的指針指示位置的秤是古老的技術。 一些最早的測量時間。 在公元前1500年左右,埋埃及法老阿蒙霍特普我的墓被發現的最古老的水鍾 。改進納入時鍾。 公元前270年,他們有一個自動控制系統裝置的雛形。 1663年, 克裏斯托弗雷恩提出的英國皇家學會“天氣時鍾”設計。 繪圖顯示氣象傳感器,移動筆對紙由發條驅動。 這種裝置在氣象學的标準并沒有成爲兩個世紀。 的概念幾乎一直保持不變,氣動圖表記錄證明,其中加壓波紋管取代鋼筆。 集成傳感器,顯示器,錄像機和控制是少見的,直到工業革命,都需要和實用性的限制。

在早年的過程控制,工藝指标進行了監測和控制元件,如閥門走來走去單位獲得所需的溫度,壓力和流量調節閥由操作。 随着技術的發展發明的氣動控制器和安裝在現場監測的過程和控制閥。 這減少了需要時間過程操作過程進行監控。 後來幾年的實際控制人被轉移到一個中央控制室和信号發送到控制室監控的過程和最終控制元件,如閥調整的過程中,根據需要輸出信号被送到。 這些控制器和指标,安裝在牆壁上稱爲控制闆。 運營商在此闆前站着,來回走動監察各項工藝指标。 這再次降低的時間過程中運營商的數量和金額需要走動單位的。 這些年期間使用最标準的氣動信号電平是3-15 PSIG。

電子啓用的接線更換管道。 晶體管是由20世紀50年代中期商品化。 每台儀器公司推出了自己的标準儀表信号4-20 mA範圍内造成了混亂,直到被用來作爲标準的電子儀器,信号發射器和閥門。 這個信号是最終标準ANSI / ISA S50,“電子工業過程儀表的模拟信号”,在20世紀70年代的兼容性,電子儀器儀表由機械氣動發射器,控制器,和閥門的改造降低維護成本,電子儀器更可靠的機械儀器。這也提高了效率和生産由于其精度增加。氣動享有一定的優勢,腐蝕性及爆炸性氣體環境中受到青睐。

氣動和電子信号标準允許的分布式過程進行集中監視和控制。 這一概念是由通信線路長度(也許是100米,氣動)的限制。 每個管道或電線對攜帶一個信号。 生産的分布式控制系統 (DCS),從多個位置可廣泛分離允許監視和控制儀器附帶的下一個演進。 的工藝操作人員可以坐在屏幕前(不再是一個控制闆)和監控整個一個大型複雜的千點。 密切相關的發展被稱爲“監控和數據采集( SCADA )。 這些技術支持的個人電腦,網絡和圖形用戶界面。