産業用熱協定測定デバイスの一般的な障害の分析
伝言を残す
熱電対の単純な構造により、極端にプラスチックなアプリケーションの形状{.は、異なる厚さ、長さ、シングルまたはダブル(通常は二重の熱電対が使用され、1つはスペアとして使用されます)に処理できます.装甲型の装置の具体的な装置の装置に合わせた装置の装置に合うように、装甲型の装置に合うような装置の装置に合うように、装甲型の装置を描くことができます。使用.
*熱電対の測定原理は熱電効果{.それと他のセンサーの最大の違いは、励起電源を追加せずに信号を生成できることです.しかし、非常に弱い電気信号を生成します。専用ケーブル(補償ケーブルと呼ばれる)を使用する必要があり、さまざまなタイプの熱電対の補正ケーブルも異なります(ニッケルクロミウムコッパーワイヤを備えたEタイプ、銅 - コンスタンタンワイヤを備えたKタイプ).干渉信号のシールド要件は高く、通常はケーブルを使用します{{{8} {8}は{8}を使用します。
コールドエンド補償
熱電対のコールドエンド補償機能は、dcs {{{0}}}に広く移動されており、INFI {{{0}}}を撮影します{-90}コントロールシステムを例に掲載しています。高精度の測定値は{.を得ることができます。熱電対のコールドエンド温度が摂氏ゼロ(t {0と呼ばれる)、補償ブリッジr 1= r 2=} r {{1 {1}0}}}}}}}}}}0補償電圧UBA =0、および温度測定回路の総電位は、熱電対の極端な温度がT1に上昇するなど、熱電子電位が補給されますが、補給橋の増加のために補給のために補給されます。温度測定回路の総電位はEAB(T、T1)+UBA .です。補償ブリッジの動作電流値を選択することによってのみ、補償電圧UBAは、寒冷末端の上昇のために減少するために減少するため、熱電電位EAB(T、T1)の正確な部分になります。
上記の補償が信号アイソレーターに入ると、熱電電位EAB(t、t、t 0)が分離され、ミリボルト信号を直線的に1〜5ボルト信号(フルスケールとして900度に基づいて計算)に変換し、I/Oカードに入力し、最終的には{4}}に入力しました。計算と制御のためのカード.
ソフトウェア処理と制御
DCSコントローラーカードに入る温度信号は、デジタル信号(エンジニアのワークステーションから監視されている場合、それでもミリボルト値が表示されます)であり、入力ミリボルト電圧値に直線的に関連しているため、温度信号に変換するために、リスト.}}}の補間計算を実行する必要もあります。
同時に、測定システム全体の信頼性を確保するために、たとえば、スーパーヒーターの出口温度で、制御ロジックの各メインおよび重要な温度測定パラメーターに対して、複数の測定ポイントがオンサイトでインストールされます。 3つの選択.
熱伝達の法則によれば、熱伝達の速度は熱伝達体の熱抵抗に依存します{.したがって、温度測定装置の任意の温度測定装置の応答は、流れ、液体レベル、および圧力信号.よりもはるかに遅いです。このため、慣性特性{.には、一部の主要なコンポーネントを、制御されたオブジェクトの温度が過度に調整されないように、サイトの温度制御の主要な制御PIDに追加する必要があります.
一般的な障害と分析
熱電対の一般的な断層は、主に次のように現れます。
a {.熱電対の補償ワイヤは逆に接続されています{.これは、主にインフラストラクチャの構築中に発生する問題です{.それは、配線の担当者の一時的な不注意性によって引き起こされ、労働因子.が熱物質が見えるときに.です。
b .熱電対の補償ワイヤの断熱層が摩耗しているため、信号ループが接地されます.これは、補償ワイヤが硬く、ジャンクションボックスに平らに設置されておらず、. . . .が並んでいるため、補償ボックスカバーは. {障害は、オペレーターのコントロールステーションの温度表示に反映されます。これは一般的に.です。
c .ジャンクションボックスの配線端子の接触が不十分な.補償ワイヤとサーモキープルワイヤはどちらも硬いため、オンサイト検査中に配線を締めることは困難です.は、ワイヤが最初に締められますが、{4の場合、{4の場合、{4}の場合、{4}の場合、{4}の断層の後に再び緩んでいるようになります。指示なしまたは表示値が範囲を超えているため、オペレーターのコントロールステーション.
d .補償抵抗障害.この種の障害は、熱電対が接続された後の温度表示値のゆっくりした上昇または下降として現れます.
e .閉鎖検査中に、ボイラーの尾の煙道の煙道の煙道を測定する熱電対の故障速度が高く、熱電対のヘッドが除去されたことがわかりました。障害の隠された危険の.が排除されました
f .信号保護システムDCSキャビネットの根拠が不十分である{.この種の障害は、信号線に電荷を容易に引き起こし、信号の漂流または変動を引き起こす可能性があります。
g . disconnectorを通過した後に温度入力信号が失敗します。これは、オペレーターコントロールステーションの異常な温度値信号. .} .}を交換した後に正常です。
上記は検査中に遭遇する一般的な問題ですが、これらの障害を探す場合は、最初にマルチメーターを使用してDCSのI/O端子キャビネットの入力電圧値を測定することをお勧めします。信号.それを決定できない場合、ワイヤを解き、抵抗値を測定し、通常、熱電対の抵抗値は約100Ω.です。
熱抵抗測定デバイス
熱抵抗器を使用した温度測定デバイスの適用率は、熱発電所の温度測定要素としての温度測定要素は、熱電対{.の通常の国内熱抵抗器に2番目です。 200度未満の温度.現在、発電機コイルとファンと石炭工場の温度を測定するために使用されています.







