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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可以導出,在λT=2 898μm·K附近,系統正好工作在Sr~λT曲線的峰值區域。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
據式(1),在極窄的波段內,當待測溫度改變ΔT時,容易導出系統接收到的輻射能的變化時,才能引起探測器的響應。式中,VS/VN為噪比,在推算系統的溫度分辨率時,取VS/VN=1;Δf為后續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。對于實際的測量環境,取大氣的衰減系數τ0=0·85,光學系統對光的總透過率τλ=0·50,調制盤的調制系數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,光學系統的焦距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,系統的溫度分辨力ΔT=1·662 K,顯然不符合要求。但當λ=0·80μm時,ΔT=0·004 K,顯然符合要求;(2)當待測溫度足夠高時,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
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?
武漢黃陂溫州盾開電氣有限公司多年經營 電涌保護器,信號隔離器等產品。暢銷消費者市場,在消費者當中享有較高的地位, 電涌保護器,信號隔離器產品品種齊全、價格合理。重信用、守合同、保證 電涌保護器,信號隔離器產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談。 承諾:同等質量比價格、同等價格比服務。
1 概述
我們大家都知道在火力發電廠中自動化基礎的終執行單元—電動閥門,在機組的自動控制系統中,不論是數量上還是重要性上都占據舉足輕重的地位,具不完全統計一臺300MW機組中有幾百臺電動閥門,這些電動閥門工作特性的好壞,對系統的控制質量和經濟運行影響甚大,據調查,約有相當數量現場運行的電動閥門存在著不同程度的卡澀和內漏(即漏汽、漏水、漏油、漏風、漏灰、漏粉、)現象。這不僅直接影響機組自動化的提高,而且還造成了大量被控介質不必要的流失,增加了單位能耗,直接影響機組的經濟效益,嚴重時甚至影響到機組的出力。選擇高質量的電動閥門和改造現有的電動閥門是至關重要的,否則,再完美的控制思路、控制策略也難以達到預想的控制效果。
2 電動閥門內漏現象產生的原因
在火力發電機組中從發電的工藝流程來看電動閥門應用多是水、汽系統,而選擇這些電動閥門看似即簡單又復雜,簡單的是過程介質非常簡單,只有水和蒸汽兩種,而水、汽又受燃料煤質和機組負荷的影響,復雜的是水和蒸汽的溫度和壓力波動范圍大,這就給電動閥門的工作環境帶來了如蒸汽的閃蒸、氣蝕、沖刷、噪音、腐蝕等一系列問題,造成電動閥門的泄漏(內漏、外漏),內漏、外漏的原因很多,但產生電動閥門內漏的主要原因有以下幾個方面:
2.1電動門制造質量引起的內漏
閥門制造廠家在生產過程中對閥門材質、加工工藝、裝配工藝等控制不嚴,致使密封面研磨不合格、對麻點、沙眼等缺陷的產品沒有徹底剔除,造成了電動閥門內漏。
2.2電動閥門控制部分影響閥門的內漏
電動閥門的傳統控制方式是通過閥門限位開關、過力矩開關等機械的控制方式,由于這些控制元件受環境溫度、壓力、濕度的影響,造成閥門定位失準,彈簧疲勞、熱膨脹系數不均勻等客觀因素,造成電動閥門的內漏。
2.3電動閥門調試問題引起的內漏
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