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電流變送器使用性能介紹:
●輸入負載:電流互感器CT:≤0.2VA
●超負荷能力:可承受2倍額定值(連續),10倍額定值(10s)
●精度:交流:±0.2%、±0.5%
●響應時間:<400ms
●輸出電壓:0~10Vdc, 0~5Vdc
(負載電阻=輸入電壓/10mAdc)
●輸出電流:0~20mAdc ,4~20mAdc
(負載電阻=10Vdc/輸出電流)
●輸出波紋:≤0.5% RO
●工作環境溫度:0~50℃/小于80%相對濕度(無冷凝狀態)
●貯存環境溫濕度:-20~70℃/小于70%相對濕度(無冷凝狀態)
●耐壓強度:AC2KVrms/min
●絕緣阻抗:DC500V時大于100MΩ
●電磁兼容性:符合GB/T18268工業設備應用要求
生活中我們對于電流變送器還十分陌生,但它卻是很多行業的寵兒,對于它的常見故障,也需要充分的了解,才能更好的使用它。
1.殘存的壓力釋放不出,因此傳感器零位又下不來。排除此原因的*佳方法是將傳感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更換密封圈再試。
2.是否符合供電要求;電源與變送器及負載設備之間有無接線錯誤。如果變送器接線端子上無電壓或極性接反均可造成變送器無電壓號輸出。
3.用戶在選擇壓力傳感器及變送器時,應充分了解壓力測量系統的工況,根據需要合理選擇,使系統工作在*佳狀態,并可降低工程造價。
4.通過隔離片和元件內的填充液傳送到測量膜片兩側。測量膜片與兩側絕緣片上的電極各組成一個電容器。
電流變送器帶動很多行業發展的過程中,也出現一系列讓人頭疼的問題,掌握它的*常見幾個故障問題都能方便的使用它。
電流變送器在單片機控制的許多應用場合,都要使用變送器來將單片機不能直接測量的號轉換成單片機可以處理的電模擬號,如電流變送器,壓力變送器、溫度變送器、流量變送器等。早期的變送器大多為電壓輸出型,即將測量號轉換為0-5V電壓輸出,這是運放直接輸出,號功率<0.05W,通過模擬/數字轉換電路轉換數字號供單片機讀取、控制。
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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。
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
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