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我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.
如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿面.
第二,精度等级
每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等标的精度是传感器在线性度好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%.
第三,量程范围
一般传感器测量的大范围为传感器的满量程70%是好的,也就是现在要测量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar.
第四,输出号
目前由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出号有很多种,主要4...20mA,0...20mA,0...10V,0...5V等等,但是比较常用的是4...20mA和0...10V两种,在我上面举的这些输出号中,只有4...20mA为两线制(我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线),其他的均为三线制.
第五,介质温度
由于压力变送器的号是通过电子线路部分转换的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特地为你生产一个耐高温的压力变送器的成本会降低很多.
第六,测量介质
一般我们测量的是相对比较清洁的流体,我们就直接采用标准的压力变送器就可以了,如果你所测量的介质是易结晶的或粘稠的,我们一般采用的是外置膜片的或和化学密封共同使用,这样会有效的阻止介质堵住压力测量孔.
第七,其他
我们确定上面的五个参数之后还要确认你的压力变送器的过程连接接口以及压力变送器的供电电压;如果在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级
对于不同的测量系统或不同的工艺要求,我们可以根据其系统或工艺的测量范围、测量状态和介质情况选用不同类型的热电偶
1. 水泥企业常用热电偶的选择
对于不同的测量系统或不同的工艺要求,我们可以根据其系统或工艺的测量范围、测量状态和介质情况选用不同类型的热电偶,工业热工(如新型干法生产线的窑)常用的热电偶见表1。
(1)WRR热电偶
其热电特性在高温下为稳定,适宜于在氧化性和中性介质中使用,但其产生的热电势小,因而灵敏度低,响应速度慢,而且价格昂贵。由于WRR在低温时热电势极小,因此当热电偶冷端温度在40℃以下时,一般不需要进行冷端温度补偿。
(2)WRP热电偶
适宜于在氧化性或中性介质中使用,耐高温,不易氧化和腐蚀,有较好的化学稳定性和较高的测量精度,可用于精密温度测量和作基准热电偶(校准用热电偶)。
(3)WRN热电偶
适宜于在氧化性和中性介质中使用。500℃以下低温范围内,也可在还原性介质中进行测量。其突出优点是热电势大,灵敏度高,响应速度快,线性度好,测温范围较宽,造价低,因而在工矿企业应用广泛。
(4)WRE热电偶
电流变送器使用性能介绍:
●输入负载:电流互感器CT:≤0.2VA
●超负荷能力:可承受2倍额定值(连续),10倍额定值(10s)
●精度:交流:±0.2%、±0.5%
●响应时间:<400ms
●输出电压:0~10Vdc, 0~5Vdc
(负载电阻=输入电压/10mAdc)
●输出电流:0~20mAdc ,4~20mAdc
(负载电阻=10Vdc/输出电流)
●输出波纹:≤0.5% RO
●工作环境温度:0~50℃/小于80%相对湿度(无冷凝状态)
●贮存环境温湿度:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态)
●耐压强度:AC2KVrms/min
●绝缘阻抗:DC500V时大于100MΩ
●电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
生活中我们对于电流变送器还十分陌生,但它却是很多行业的宠儿,对于它的常见故障,也需要充分的了解,才能更好的使用它。
1.残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的*佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。
2.是否符合供电要求;电源与变送器及负载设备之间有无接线错误。如果变送器接线端子上无电压或极性接反均可造成变送器无电压号输出。
3.用户在选择压力传感器及变送器时,应充分了解压力测量系统的工况,根据需要合理选择,使系统工作在*佳状态,并可降低工程造价。
4.通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。
电流变送器带动很多行业发展的过程中,也出现一系列让人头疼的问题,掌握它的*常见几个故障问题都能方便的使用它。
电流变送器在单片机控制的许多应用场合,都要使用变送器来将单片机不能直接测量的号转换成单片机可以处理的电模拟号,如电流变送器,压力变送器、温度变送器、流量变送器等。早期的变送器大多为电压输出型,即将测量号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出,号功率<0.05W,通过模拟/数字转换电路转换数字号供单片机读取、控制。
1 概述
我们大家都知道在火力发电厂中自动化基础的终执行单元—电动阀门,在机组的自动控制系统中,不论是数量上还是重要性上都占据举足轻重的地位,具不完全统计一台300MW机组中有几百台电动阀门,这些电动阀门工作特性的好坏,对系统的控制质量和经济运行影响甚大,据调查,约有相当数量现场运行的电动阀门存在着不同程度的卡涩和内漏(即漏汽、漏水、漏油、漏风、漏灰、漏粉、)现象。这不仅直接影响机组自动化的提高,而且还造成了大量被控介质不必要的流失,增加了单位能耗,直接影响机组的经济效益,严重时甚至影响到机组的出力。选择高质量的电动阀门和改造现有的电动阀门是至关重要的,否则,再完美的控制思路、控制策略也难以达到预想的控制效果。
2 电动阀门内漏现象产生的原因
在火力发电机组中从发电的工艺流程来看电动阀门应用多是水、汽系统,而选择这些电动阀门看似即简单又复杂,简单的是过程介质非常简单,只有水和蒸汽两种,而水、汽又受燃料煤质和机组负荷的影响,复杂的是水和蒸汽的温度和压力波动范围大,这就给电动阀门的工作环境带来了如蒸汽的闪蒸、气蚀、冲刷、噪音、腐蚀等一系列问题,造成电动阀门的泄漏(内漏、外漏),内漏、外漏的原因很多,但产生电动阀门内漏的主要原因有以下几个方面:
2.1电动门制造质量引起的内漏
阀门制造厂家在生产过程中对阀门材质、加工工艺、装配工艺等控制不严,致使密封面研磨不合格、对麻点、沙眼等缺陷的产品没有彻底剔除,造成了电动阀门内漏。
2.2电动阀门控制部分影响阀门的内漏
电动阀门的传统控制方式是通过阀门限位开关、过力矩开关等机械的控制方式,由于这些控制元件受环境温度、压力、湿度的影响,造成阀门定位失准,弹簧疲劳、热膨胀系数不均匀等客观因素,造成电动阀门的内漏。
2.3电动阀门调试问题引起的内漏
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