以下是:黔東南市榕江縣信號隔離器貼心服務(wù)的產(chǎn)品參數(shù)
1 1 1 1 范圍 信號隔離器供應(yīng)范圍覆蓋貴州省、黔東南市、榕江縣、凱里市、黃平縣、施秉縣、三穗縣、鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣、岑鞏縣、天柱縣、錦屏縣、劍河縣、黎平縣、從江縣、雷山縣、麻江縣、丹寨縣等區(qū)域。 【盾開】業(yè)務(wù)覆蓋多元場景,提供以下產(chǎn)品和服務(wù):天柱電涌保護器、信號隔離器源頭廠家經(jīng)驗豐富、從江電涌保護器、信號隔離器做工精細(xì)、岑鞏電涌保護器、信號隔離器用心做品質(zhì)、施秉電涌保護器、信號隔離器廠家、鎮(zhèn)遠(yuǎn)電涌保護器、信號隔離器廠誠信經(jīng)營等。信號隔離器貼心服務(wù)_盾開電氣(黔東南市榕江縣分公司),固定電話:【13336912721】,移動電話:【13336912721】,聯(lián)系人:鄭科,浙江省溫州市樂清經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。 貴州省,黔東南苗族侗族自治州,榕江縣 2022年,榕江縣地區(qū)生產(chǎn)總值92.98億元,比2021年增長2.7%。
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按3·1節(jié)要求,系統(tǒng)的工作波長越短,則測量的上限溫度就越高;而按3·2節(jié)要求,系統(tǒng)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(nèi)海平面300 m長度的路徑上大氣的透射光譜曲線[11]。結(jié)合圖5,考慮到前面得出的結(jié)論和PIN硅光電二極管的小可探測光功率及后面關(guān)于測溫精度的分析與討論,本文取系統(tǒng)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(zhuǎn)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(fā)射率的測量精度達(dá)到優(yōu)。
3·4 基于系統(tǒng)抗反射輻射能力的考慮與波長帶寬的優(yōu)化選擇
探測器接收到的來自待測目標(biāo)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(huán)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(shù)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(dāng)Δλ≤20 nm時,Ts=800 K的背景輻射對測溫精度幾乎不產(chǎn)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(dāng)Δλ>20nm時,影響漸增。研究還表明,在更高溫度的背景輻射下,產(chǎn)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(jié)合本節(jié)的分析結(jié)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(tǒng)的波長帶寬。
3·5 測量精度
ελ的標(biāo)準(zhǔn)差極大地影響系統(tǒng)的測溫標(biāo)準(zhǔn)差。由誤差傳遞公式[10],容易導(dǎo)出ελ的標(biāo)準(zhǔn)差
顯見,波長越短,系統(tǒng)的測溫標(biāo)準(zhǔn)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(jié)中給出的技術(shù)參數(shù),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(jié) 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(chǔ)上,結(jié)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(tǒng)的波長及波長帶寬分別為λ1=0·8μm、Δλ=20 nm時,系統(tǒng)的測溫精度優(yōu)于0·3%,其測溫靈敏度也滿足實際需要,實驗結(jié)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(dǎo)體器件調(diào)制變換,然后通過光感或磁感器件進行隔離轉(zhuǎn)換,然后再進行解調(diào)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(shè)備 光感或磁感器 領(lǐng) 域 工程技術(shù) 學(xué) 科 電力工程
黔東南榕江溫州盾開電氣有限公司嚴(yán)格信守平等互利、質(zhì)量為先、用戶至上的原則,為用戶提供熱情周到的服務(wù),協(xié)助指導(dǎo)用戶安裝、調(diào)試并幫助用戶跟蹤服務(wù)解決 電涌保護器,信號隔離器實際問題。嚴(yán)格執(zhí)行完善的售前、售中、售后服務(wù),做到讓客戶省心、省時、省力。公司誠信、實力、品質(zhì)、獲得認(rèn)可,至此歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
受加工、裝配工藝的影響,電動閥門普遍存在手動關(guān)嚴(yán)后電動打不開的現(xiàn)象,如通過上下限位開關(guān)的動作位置把電動閥門的行程調(diào)整小一些,則出現(xiàn)電動閥門關(guān)不嚴(yán)或者閥門開不展的不理想狀態(tài);把電動閥門的行程調(diào)整大一些,則引起過力矩開關(guān)保護動作;如果將過力矩開關(guān)的動作值調(diào)整的大一些,則出現(xiàn)撞壞減速傳動機構(gòu)或者撞壞閥門,甚至將電機燒毀的事故。為了解決這一問題,通常,電動門調(diào)試時手動將電動閥門搖到底,再往開方向搖一圈,定電動門的下限位開關(guān)位置,然后將電動閥門開到全開位置定上限開關(guān)位置,這樣電動閥門就不會出現(xiàn)手動關(guān)嚴(yán)后電動打不開的現(xiàn)象,才能使電動門開、關(guān)操作自如,但無形中就引起了電動門內(nèi)漏。即使電動閥門調(diào)整的比較理想,由于限位開關(guān)的動作位置是相對固定的,閥門控制的介質(zhì)在運行中對閥門的不斷沖刷、磨損,也會造成閥門關(guān)閉不嚴(yán)而引起的內(nèi)漏現(xiàn)象。
2.4選型錯誤造成閥門的空化腐蝕引起電動閥門的內(nèi)漏
空化與壓差有關(guān),當(dāng)閥門的實際壓差△P大于產(chǎn)生空化的臨界壓差△Pc、并在出口壓力P2≥Pv時,就產(chǎn)生空化,空化過程中氣泡破裂時釋放出巨大的能量,對閥座、閥芯等節(jié)流元件產(chǎn)生巨大的破壞作用,一般的閥門在空化條件下多運行三個月甚至更短時間,即閥門遭受到嚴(yán)重的空化腐蝕,致使閥座泄漏量高可達(dá)額定流量的30%以上,這是無法彌補的,因此,不同用途的電動門都有不同的具體技術(shù)要求,要按照系統(tǒng)工藝流程來合理選擇電動閥門至關(guān)重要。
2.5介質(zhì)的沖刷、電動閥門老化引起的內(nèi)漏
電動閥門調(diào)整好后經(jīng)過一定時間的運行,由于閥門的氣蝕和介質(zhì)的沖刷、閥芯與閥座產(chǎn)生磨損、內(nèi)部部件老化等原因,則會出現(xiàn)電動閥門行程偏大、電動閥門關(guān)不嚴(yán)的現(xiàn)象,造成電動閥門泄漏量變大,隨著時間的推移,電動閥門內(nèi)漏現(xiàn)象會越來越嚴(yán)重。
3 應(yīng)有高科技解決電動閥門關(guān)不嚴(yán)、內(nèi)漏問題
目前,隨著電力工業(yè)的高速發(fā)展,200MW、300MW、600MW、100MW等大容量、高參數(shù)機組相繼投入運行,在電網(wǎng)中發(fā)揮了主力機組的作用。在廠網(wǎng)分開,獨立經(jīng)營的情況下,減少非計劃停機次數(shù),提高機組等效可用系數(shù),節(jié)能降耗,減人增效,改善機組運行環(huán)境,提高經(jīng)濟效益,確保主、輔設(shè)備在佳狀態(tài)下運行,是各個發(fā)電公司所追求的目標(biāo)。
在火力發(fā)電廠中電動閥門設(shè)備隨小,但與機組的、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行密切相關(guān),電動閥門的長期內(nèi)漏不僅造成大量能源的浪費,而且直接影響機組的經(jīng)濟效益,如用于汽機本體電動閥門疏水時,由于電動閥門的內(nèi)漏可能造成凝汽器真空降低,當(dāng)凝汽器真空低于設(shè)計要求時,將直接影響機組的經(jīng)濟性和性,據(jù)計算,300 MW機組真空每下降1kPa,煤耗率增大2g/kWh, 出力下降2.2MW以上,因此,研究更加行之有效的可靠方法,來、推遲、解決新建機組和改造以投產(chǎn)機組原有電動閥門的內(nèi)漏問題,是發(fā)電廠用戶和電動閥門生產(chǎn)廠家都非常關(guān)注的課題。
針對電動閥門關(guān)不嚴(yán)、內(nèi)漏的難題,我們與辛集市申科自動化儀表有限公司合作,共同開發(fā)電動閥門控制裝置,在構(gòu)思和設(shè)計時充分體現(xiàn)了超前意識,充分考慮到安裝、改造、調(diào)試、維護等管理的實施,秉承裝置簡單實用,標(biāo)準(zhǔn)化程度高、模塊化、模擬力矩、互換性好,安裝、調(diào)試方便,免維護的設(shè)計思想,成功的研制了ZWD-05B智能定位器控制裝置,通過電廠試驗,徹底解決了電動閥門關(guān)不嚴(yán)、內(nèi)漏的難題。該控制裝置具有如下特點:
3 討論
3·1 基于探測器的相對測溫靈敏度的考慮
待測溫度每變化1 K時,號電平的變化量(本文即P1或P2的變化量)稱為系統(tǒng)的溫度靈敏度S[8,9]。即
不失一般性,同時也為簡單起見,以反射鏡不起作用時的情況(P1)為例進行討論。此時探測器輸出的電號的強度V(T)可寫成[8,9]
由式(12)作出的Sr~λT曲線如圖3所示。由圖3可以導(dǎo)出,在λT=2 898μm·K附近,系統(tǒng)正好工作在Sr~λT曲線的峰值區(qū)域。這就是說,對PIN硅光電二極管而言,只要待測溫度不高于T≈2 898/1·1=2 634 K,探測器的輸出號就處于靈敏區(qū)域。亦即,只要被測溫度有小的變動,就能引起Sr較大的變化。顯見,采用PIN硅光電二極管作光接收器件,肯定能滿足測溫范圍的高溫段對測溫靈敏度的要求。
3·2 基于探測器的溫度分辨率的考慮
據(jù)式(1),在極窄的波段內(nèi),當(dāng)待測溫度改變ΔT時,容易導(dǎo)出系統(tǒng)接收到的輻射能的變化時,才能引起探測器的響應(yīng)。式中,VS/VN為噪比,在推算系統(tǒng)的溫度分辨率時,取VS/VN=1;Δf為后續(xù)的選頻放大器的帶寬。將式(6)、式(13)、式(14)及式(15)代入式(16)中,并考慮極限情況,可以導(dǎo)出
上式中的ΔT即為探頭的溫度分辨率。
下面進行定量分析。對于實際的測量環(huán)境,取大氣的衰減系數(shù)τ0=0·85,光學(xué)系統(tǒng)對光的總透過率τλ=0·50,調(diào)制盤的調(diào)制系數(shù)η=0·80、PIN光電二極管的探測率D*=5·0×1012cm·Hz1/2·W-1、靈敏元面積A=5 mm×5 mm[10],選頻放大器的帶寬Δf=10Hz,光學(xué)系統(tǒng)的焦距f′=15 cm,通光口徑D=10 cm。為分析上的方便,同時也不失一般性,取ελ=0·50、Δλ=20 nm代入計算。在不同的待測溫度下,由式(17)作出的探測器的溫度分辨率隨波長的變化曲線,如圖4所示。
由圖4顯見:(1)探測器的溫度分辨率隨系統(tǒng)工作波長的增加而變高。例如,對于T=773 K而言,λ=0·60μm時,系統(tǒng)的溫度分辨力ΔT=1·662 K,顯然不符合要求。但當(dāng)λ=0·80μm時,ΔT=0·004 K,顯然符合要求;(2)當(dāng)待測溫度足夠高時,例如待測溫度T=923 K,λ≥0·70μm的波長都能滿足要求。
3·3 基于抑制光路中選擇性吸收氣體吸收影響的考慮
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