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直流號隔離器,熱電偶溫度變送器,熱電阻溫度變送器,隔離配電器,變送器配電器
號隔離器的主要功能是將輸入的1~5Vd.c.或4~20mAd.c.標準號裝換成與之相互隔離的1~5Vd.c.或4~20mAd.c.標準號輸出,以供指示儀、記錄儀、數據采集器、調節器或分散型控制系統使用,從而組成各種各樣的工業自動化控制系統或監測系統,可廣泛應用于石油、冶金、化工、電站等行業的過程控制系統中。直流號隔離器,熱電偶溫度變送器,熱電阻溫度變送器,隔離配電器,變送器配電器
號隔離器的主要功能是將輸入的1~5Vd.c.或4~20mAd.c.標準號裝換成與之相互隔離的1~5Vd.c.或4~20mAd.c.標準號輸出,以供指示儀、記錄儀、數據采集器、調節器或分散型控制系統使用,從而組成各種各樣的工業自動化控制系統或監測系統,可廣泛應用于石油、冶金、化工、電站等行業的過程控制系統中。
變送器配電器是將輸入單路或雙路電流或電壓號,變送輸出隔離的單路或雙路線性的電流或電壓號,并提高輸入、輸出、電源之間的電氣隔離性能。 為現場的二線制變送器提供所需的工作電源,并實現變送器號的隔離傳輸。響應時間快、抗干擾效果好;輸入、輸出、電源三重隔離;有24VDC和220VAC兩種供電方式;既可以當配電器使用,又可以當隔離器使用;結構緊湊,能夠實現高密度安裝;一路輸入,二路輸出。
熱電阻溫度變送器采用特制隔離模塊,溫州中宣儀表有限公司市場部,對電網和電路中的交流電流進行實時測量,將其變換為0mA~20mA或4mA~20mA直流電流(IZ)輸出;具有高精度、高隔離、寬頻響、低漂移、低功耗、溫度范圍寬、抗干擾能力強等特點。本產品采用卡裝式結構,端子接線,號隔離器工作原理,安裝方便,適用于電源設備、電力網監測自動化系統、工控監測系統、鐵路號系統等。滑線電阻變送器特性:
● 二線制或三線制滑線電阻輸忄入,隔離變送成直流號輸出。
● 模塊化表芯設計,無需零點和滿度調節。
● 帶有工作電源指示燈。
● 單通道,一路輸入一路輸出,號隔離器工作原理,輸入回路短路保護。
● 即插即拔式接線端子,DIN導軌卡式安裝。變送器配電器是將輸入單路或雙路電流或電壓號,變送輸出隔離的單路或雙路線性的電流或電壓號,并提高輸入、輸出、電源之間的電氣隔離性能。 為現場的二線制變送器提供所需的工作電源,并實現變送器號的隔離傳輸。響應時間快、抗干擾效果好;輸入、輸出、電源三重隔離;有24VDC和220VAC兩種供電方式;既可以當配電器使用,又可以當隔離器使用;結構辶緊湊,能夠實現高密度安裝;一路輸入,二路輸出。
適宜在還原性或中性介質中使用,其熱電勢比較大,靈敏度高,線性度非常好,價格便宜,缺點是測溫上限不高。
在進行熱電偶的選型時,除要注意上述熱電偶的使用環境、測量范圍、測量精度、靈敏度和響應速度之外,還要注意熱電偶保護套管的結構、材料、耐壓強度及保護套管的插入深度等。對于精度要求較高,響應速度和靈敏度要求較高的工藝測量點,必須選用較貴重的S型熱電偶;對于溫度較高,響應速度和靈敏度要求不很高的工藝測量點,選用B型熱電偶:一般的工藝參數測量,我們選用經濟實用的K型或E型熱電偶。例如:我公司窯尾煙室和分解爐的溫度測量,我們多選用S型或K型熱電偶。因為這兩處為動態溫度場,其溫度隨噴煤量的變化而變化,要準確、快速地檢測此兩處的溫度,則熱電偶必須有較高的靈敏度和熱響應速度。我公司窯頭和三次風管(入窯尾煙室處)的溫度測量多選用B型熱電偶;而一、二、三級預熱器出口處的溫度測量多選用K型熱電偶;旋風分離器出口、烘干破碎機出口、窯尾電除塵器出入口的溫度測量多選用E型熱電偶。
2. 熱電偶的冷端溫度補償
在生產實際中,由于熱電偶的工作端(測量端)與冷端(參比端)離得很近,而且冷端又暴露在工作環境之中,因而容易受到周圍工作環境溫度波動的影響,所以冷端溫度難以保持恒定,造成測量不準。實際應用是用專用補償導線,將熱電偶的冷端延伸至溫度較低和比較穩定的地方。
在使用補償導線時,要注意兩個問題。其一,補償導線的型號要與熱電偶的型號相配。其二,熱電偶與補償導線連接端所處的溫度不超過100℃,否則補償導線所產生的金屬導體的溫差電勢不能忽略。
3. 熱電偶的安裝
(1)熱電偶的安裝應盡可能保持垂直,以防止保護套管在高溫下產生變形,但在有流速的情況下,則必須迎著被測介質的流向插入,以保證測溫元件與流體的充分接觸。
(2)熱電偶應安裝在有保護層的管道內,以防止熱量散失。
(3)熱電偶安裝在負壓管道中時,必須保證測量處的密封性,以防止外界冷空氣進入,使讀數偏低。
(4)熱電偶的接線盒面蓋應向上,入線口應向下,以避免雨水或灰塵進入接線盒,影響測量精度。
介紹了一種實用化實時測溫系統。該系統采用了PIN硅光電二極管作光接收器件,由光學接收系統、號放大與處理系統及顯示系統三部分組成。從系統的相對測溫靈敏度及探測器的溫度分辨率與波長間的關系出發,結合大氣對紅外輻射的透射特性,確定了系統的工作波長;從系統的抗反射輻射能力出發,并結合探測器的小可探測光功率要求,確定了系統的波長帶寬。從輻射能P1、P2的測量不確定度出發,討論了待測目標的發射率及溫度的測量精度。結果表明,當λ=0·80μm、Δλ=20 nm時,在測溫范圍600~2 500℃內,系統的測溫不確定度
1 引 言
輻射測溫法分為主動式輻射測溫法和被動式輻射測溫法兩類[1,2]。在主動式輻射測溫法中,由于使用了激光源或紅外源作為輔助測量光源[3~5],因而都能實時測出待測目標的溫度,且都具有較高的精度。被動式輻射測溫法又可分為單波長、雙波長及多波長輻射測溫法三種[6,7]。由于目前的單波長或雙波長輻射測溫法不能測出待測目標的發射率,因而往往都有較大的測溫誤差。本文所述的測溫儀器采用了PIN硅光電二極管作光電轉換器件。由于使用了反射鏡與之配合,因而可以“被動地”同時實現發射率及溫度的測量,且具有較高的測量精度。
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