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信號隔離器-回購率高

  • 公司: 盾開電氣(拉薩市尼木縣分公司)
  • 價格:電聯
  • 聯系人:鄭科
  • 更新時間:2025-07-30 13:39:40 ip歸屬地:拉薩,天氣:多云轉陣雨,溫度:13-24 瀏覽次數:10
  • 所在地:尼木
  • 標題:信號隔離器-回購率高
  • 來源: dokin0000
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拉薩尼木溫州盾開電氣有限公司成立與2005年,廠家通過多年積累,技術力量雄厚,【電涌保護器,信號隔離器】產品質量實行層層把關,加工檢測設備齊全先進,各種【電涌保護器,信號隔離器】產品質量已得到全國行業用戶的認可好評。



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




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




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。




2 儀器結構與測溫原理

2·1 測量原理

如圖1所示,反射鏡與探測器對稱地置于待測表面法線的兩側。當反射鏡不起作用時,探測器接收到的輻射能P1為

式中:D為光瞳口徑,f′為光學接收系統的焦距,τ0為大氣的傳播系數,A為探測器的靈敏元面積,η為調制盤的調制系數,ελ為溫度為T的待測目標在波長λ處的發射率,Lλ為溫度為T的黑體在波長λ處的輻射出射度,τλ為光學系統對波長為λ的光的總透過率。

當反射鏡起作用時,反射鏡將紅外輻射反射回待測區域的單色輻射能為

并結合式(1)或式(2),即可求出待測表面的溫度。式(6)中,h為Planck常數,k為Boltzmann常數,c為光速。

2·2 儀器結構

該儀器主要由光學接收系統、號放大與處理系統及顯示系統三部分組成。工作時,接收鏡頭接收到的光號(P1、P2),經窄帶干涉濾光片濾光后,再經由PIN硅光電二極管構成的光電轉換系統轉換成電號。該號經前置放大、選頻放大、脈寬壓縮、模-數轉換后送入8031單片機系統進行數據處理,計算出待測表面的發射率及溫度。

電路中所需的各種觸發與同步號,均由同步光電系統產生:透過調制盤上鑲嵌的同步濾光片的光號,先經光電轉換系統轉變成電號,再經整形放大后送入8031單片機,適當延時后分別去觸發、同步各個需要觸發和同步的號。

調制盤的結構簡圖見圖2。其中1、2、4號窗口貼的是波長為0·80μm的窄帶干涉濾光片(帶寬20nm)。3號窗口貼的是波長為1·00μm的濾光片,帶寬約0·1μm(無嚴格要求)。5、6號窗口貼的是波長為1·00μm的濾光片(帶寬也無嚴格要求)。調制盤的轉速為1 200 r/min。

調制盤的具體調制情況如下:(1)當待測表面的光輻射透過3號窗口到達反射鏡、并由反射鏡反射后再次穿過3號濾光片回到待測區域時,1號窗口正對探測器。對于這種情況,反射鏡不起作用。這是因為透過3號濾光片后又回到待測區域的光的中心波長為1·00μm,帶寬約0·1μm。而1號窗口只能通過中心波長為0·80μm、帶寬僅20 nm的光,因此探測器接收到的僅是“直射”能(P1);此時,由5號窗口透過的光輻射形成觸發、同步號;(2)當待測表面的光輻射透過4號窗口到達反射鏡、并由反射鏡反射后再次穿過4號窗口回到待測區域時,2號窗口正對探測器。對于這種情況,反射鏡起作用。探測器接收到的是“直射”能與“反射”能之和(P2);此時,由6號窗口透過的光輻射形成觸發、同步號;(3)當待測表面的光輻射透過1號窗口到達反射鏡時,3號窗口正對探測器。情況與(1)類似,不同的只是探測器接收到的是波長為1·00μm的光輻射。后續電路雖對該號進行放大處理,但因模-數轉換電路沒有觸發號和同步號,因此不對其進行模-數轉換;(4)當待測表面的光輻射透過2號窗口到達反射鏡時,4號窗口正對探測器。情況與(3)類似,不同的只是探測器接收到的是波長為0·80μm的光輻射。后續電路雖對該號進行放大處理,但同樣因模-數轉換電路沒有觸發號和同步號,故不對其進行模-數轉換。

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