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按3·1節要求,系統的工作波長越短,則測量的上限溫度就越高;而按3·2節要求,系統的工作波長越長,則測量較低的高溫時其溫度分辨率就越高,因此二者之間必然有一個折衷。一般情況下,進入光路中的粉塵、水蒸汽以及其它一些選擇性吸收氣體如二氧化碳等,都會成為外界干擾而影響到儀器的測溫精度。圖5給出了在0·6~3·0μm內海平面300 m長度的路徑上大氣的透射光譜曲線[11]。結合圖5,考慮到前面得出的結論和PIN硅光電二極管的小可探測光功率及后面關于測溫精度的分析與討論,本文取系統的工作波長λ1=0·8μm。
順便提及,λ1=0·8μm既符合本儀器的測溫下限T=600 K處的PIN硅光電二極管的小可探測光功率要求,又滿足采用16位A/D轉換器件時的二次儀表測溫靈敏度的要求。進一步的研究還表明,它還能使發射率的測量精度達到優。
3·4 基于系統抗反射輻射能力的考慮與波長帶寬的優化選擇
探測器接收到的來自待測目標方向的紅外輻射,由待測表面自身的輻射和待測表面對周圍環境輻射的反射這兩部分組成。為討論上的方便,將待測表面的溫度記為T0。其輻射出射度可寫成
使用前面給出的參數值,利用式(1)及式(21),在T0=900 K、Ts=800 K的情況下作出的測溫不確定度隨波長帶寬的變化曲線,如圖6所示。
由圖6顯見,當Δλ≤20 nm時,Ts=800 K的背景輻射對測溫精度幾乎不產生什么影響(由背景輻射帶來的測溫不確定度僅為0·01%)。但當Δλ>20nm時,影響漸增。研究還表明,在更高溫度的背景輻射下,產生可觀測影響的波長帶寬的起點值變小,且隨著波長帶寬的增加,這種影響變得更明顯。結合本節的分析結果和探測器件的小可探測光功率要求,本文選擇Δλ=20 nm作為系統的波長帶寬。
3·5 測量精度
ελ的標準差極大地影響系統的測溫標準差。由誤差傳遞公式[10],容易導出ελ的標準差
顯見,波長越短,系統的測溫標準差就越小,這是本儀器采用近紅外波長作為工作波長的重要原因之一。使用3·2節中給出的技術參數,以45#鋼作為測量對象,并取γ1=0·75、β=0·60。在測量距離約1 m的情況下,所得P1、P2的相對測量不確定度的典型值為|ΔP1/P1|≈|ΔP2/P2|≈0·5%。由式(19)、式(20)容易算出σελ≈1·7×10-2;對900 K的待測表面而言,計算可得σT≈1·19 K;σTT≈1·32%,這是比較的。
4 結 論
本文在研究探頭的溫度分辨率和儀器的相對溫度靈敏度的基礎上,結合光路中選擇性吸收氣體吸收影響的抑制以及考慮探測器的小可探測光功率,研究了儀器工作波長與波長帶寬的選取。得出實際測溫系統的波長及波長帶寬分別為λ1=0·8μm、Δλ=20 nm時,系統的測溫精度優于0·3%,其測溫靈敏度也滿足實際需要,實驗結果見表1。
直流號隔離器 [1] 首先將變送器或儀表的號,通過半導體器件調制變換,然后通過光感或磁感器件進行隔離轉換,然后再進行解調變換回隔離前原號,同時對隔離后號的供電電源進行隔離處理。保證變換后的號、電源、地之間獨立。
中文名 直流號隔離器 外文名 Dc signal isolator 類 別 隔離器 功 能 號、電源、地之間獨立 中介設備 光感或磁感器 領 域 工程技術 學 科 電力工程
我公司資金雄厚,貨源充實,交通便利,主要經營(南京鼓樓) 本地 電涌保護器,信號隔離器。幾年來通過全體員工的共同努力,兄弟單位的友好協作,能夠準確把握信息和機遇,以較快的速度,不斷積累,不斷完善,企業規模得以更好的發展壯大,并以優質的產品 贏得了廣大客戶的信賴 本公司以卓越的產品,的服務,合理的價格服務于廣大客戶。
柵: 一些特殊的工業現場(如燃氣公司和化工廠)不但需要兩線制傳輸,既提供配電電源又有號隔離功能,同時還需要具有火花防爆的性能,可靠地遏制電源功率、防止電源、號及地之間的點火,限流、降壓雙重限制號及電源回路,把進入危險場所的能量限制在定額范圍內。
號隔離器安裝維護應注意哪些事項?
由于生產廠家不同,對隔離器的生產工藝、接線定義也不都相同,但使用場合基本相同,所以對產品的防護要求及維護基本相同。
1. 使用前應詳細閱讀說明書。
2. 作為號隔離使用時,應將輸入端串入環路電路中,輸出端接取樣回路。
3. 作為隔離配電使用時,應將輸入端串入電源電路中,輸出端接變送器。
4. 若不正常工作應先檢查接線是否正確,注意電源有無及極性反正。
為什么有時PLC接收到的現場號誤差大且穩定性差?
造成這種現象的原因很多,不同儀表號參考點之間的電位差是重要因素。由于這個"電位差"造成儀表號之間產生干擾電流,致使PLC誤差大且穩定性差。所以不同設備、儀表的號有一個共同的參考點是佳狀況。隔離器使輸入/輸出電氣上完全隔離,在PLC模擬接口板形成共同的參考點,達到理想狀況問題就解決了。
設計隔離端子的原則是什么?
需要為每臺隔離器都配電源嗎?設計要遵循兩個原則。:外部設備與中央處理系統(例如PLC、DCS)之間要進行電氣隔離。第二:外部設備號(無論是向中央處理系統發送號的外部設備到還是接收號的外部設備)之間要實現相互電氣隔離。例如要把PLC輸出的一路號傳給兩個外部設備就要求輸入/輸出保證隔離的同時二個輸出之間也是隔離的。 如果隔離端子的外加工作電源與輸入/輸出兩個部分都隔離,那么不管隔離器數量的多少,都可只用一臺電源供電。
對4-20mA通道進行隔離,而機柜里沒有放置電源的空間了,怎么辦?
介紹一種無源號隔離器,它能實現4-20mA號隔離且無需外接電源。MHM-05A、MHM-05C就是此類產品。
現在市場有那么多品牌的隔離器,價格參差不齊,該怎么選擇呢?
3.1該控制裝置有效的解決了目前各類電動閥門存在的關不嚴以及手動關嚴后電動又打不開,電動閥門限位開關、過力矩保護開關不易調整,以及電動閥門調整好后經過一段時間運行,又出現的關或開位置不理想的問題,有效地解決了電動閥門的內漏問題。
3.2 該控制裝置實現了型化、模塊化、免維護的設計思想,使得現場安裝調試非常簡單,既可以安裝在電動閥門的配電盤、抽屜柜中,也可以安裝在電動頭的內部,通過手持式的編程器可以直觀地對電動閥門進行參數設置,電動閥門調試好后不需要任何維護。這不僅適用于電動閥門制造企業升級換代產品,而且也適用于對已投運電廠的電動閥門進行技術改造。
3.3該控制裝置具有完善的各種保護功能,當電機發生短路、過載、過力矩、過熱、過電流、電機空轉等均有完善的保護,不會出現電動閥門電機燒毀的事故,同時各種故障均有記錄。
3.4該控制裝置徹底擺脫了傳統的被動控制方式,采用先進的智能化技術來模擬過力矩保護和限位保護,取消了需要進行復雜調整的機械式力矩開關、限位開關。
3.5 該控制裝置具有自學習功能,只要經過現場調試確定,模塊內部的處理器就自動建立了一套適用于該電動門的數學模型,處理器根據電動閥門中電機電流的變化,分析和判斷閥門以及電機的工作運行狀態,并將這些狀態息與建立的數學模型進行比較分析和運算,自動地進行修正,確保電動閥門開、關的準確定位。
4 控制裝置的構成及控制原理
ZDW-05B型控制裝置主要由定位器模塊MK、電流傳感器U1 、U2和電源開關K1這三部分組成,控制原理如圖一所示。
DCS- K、DCS-G分別是DCS控制系統或其他控制系統發送來的開和關的指令接點,電流傳感器U1 、U2將采集到的電機電流參數號輸入到模塊內部的處理器中,當電機正常工作時,模塊內部常閉接點(第5、6號接線端子)閉合,當閥門完全關閉或開展到位時,以及閥門出現嚴重卡塞現象、電動機斷相(任意相斷電)、電機單向運轉時間超過設定值等故障時,模塊MK能夠檢測并加以識別,模塊內部的常閉接點斷開,切斷交流接觸器CQK或CQG線圈的控制回路,交流接觸器觸點釋放,電機斷電停止運轉;如交流接觸器發生觸點粘連現象,電機會繼續運轉,模塊檢測到此故障后,將在切斷交流接觸器CQK或CQG線圈的控制回路后的0~255秒(默認值為2秒)可調時間范圍內啟動模塊內部的常開觸點(第3、4號接線端子,保護接點)閉合,使控制電機的電源開關K1斷開,徹底切斷電機的供電電源。
5 ZDW-05B型智能定位器控制裝置在實際改造中的應用
ZDW- 05B型智能定位器控制裝置實現了型化、模塊化、免維護的設計思想,對原有電廠電動閥門的改造非常容易,只是將ZDW-05B型智能定位器模塊(81×53×106毫米)安裝在電動閥門的配電盤、抽屜柜中或者安裝在電動頭內部,使用與之配套的手持式編程器,經過簡單的調試即可使用。
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