更新時(shí)間:2024-11-23
鎧裝熱電偶是將熱電偶絲、絕緣材料和金屬保護(hù)管三者組合裝配后,經(jīng)過拉伸加工而成的一種堅(jiān)實(shí)的組合體。具有能彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時(shí)間快和堅(jiān)固耐用等優(yōu)點(diǎn)。WRNK-391 WRNK2-391補(bǔ)償導(dǎo)線鎧裝熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的0℃-1300℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
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補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶
一、概述
WRNK-391 WRNK2-391補(bǔ)償導(dǎo)線鎧裝熱電偶是將熱電偶絲、絕緣材料和金屬保護(hù)管三者組合裝配后,經(jīng)過拉伸加工而成的一種堅(jiān)實(shí)的組合體。具有能彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時(shí)間快和堅(jiān)固耐用等優(yōu)點(diǎn)。
鎧裝熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的0℃-1300℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
二、工作原理
WRNK-391 WRNK2-391補(bǔ)償導(dǎo)線鎧裝熱電偶的工作原理是,兩種不同成份的導(dǎo)體兩端經(jīng)焊接,形成回路,直接測(cè)溫端叫工作端,接線端子端叫冷端,也稱參比端。當(dāng)工作端和參比端存在溫差時(shí),就會(huì)在回路中產(chǎn)生熱電流,接上顯示儀表,儀表上就會(huì)指示出熱電偶所產(chǎn)生的熱電動(dòng)勢(shì)的對(duì)應(yīng)溫度值。熱電動(dòng)勢(shì)將隨著測(cè)量端溫度升高而增長(zhǎng),熱電動(dòng)勢(shì)的大小只和熱電偶導(dǎo)體材質(zhì)以及兩端溫差有關(guān),和熱電極的長(zhǎng)度、直徑無(wú)關(guān)。
常溫絕緣的電阻:熱電偶在環(huán)境溫度為20±15℃,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥1000MΩ.m。熱電阻在環(huán)境溫度為15~35℃,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為10~100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ。
三、規(guī)格型號(hào)
名稱 | 型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 安裝固定裝置 |
鉑銠10-鉑 | WRPK-191 | S | 0-1300 | 無(wú)固定裝置 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-191 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-191 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-191 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-191 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-191 | J | 0-500 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-291 | S | 0-1300 | 固定卡套螺紋 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-291 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-291 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-291 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-291 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-291 | J | 0-500 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-391 | S | 0-1300 | 可動(dòng)卡套螺紋 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-391 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-391 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-391 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-391 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-391 | J | 0-500 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-491 | S | 0-1300 | 固定卡套法蘭 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-491 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-491 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-491 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-491 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-491 | J | 0-500 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-591 | S | 0-1300 | 可動(dòng)卡套法蘭 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-591 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-591 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-591 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-591 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-591 | J | 0-500 |
注:1、熱電偶Ⅰ級(jí)按協(xié)議訂貨
2、未注明測(cè)溫范圍及保護(hù)管材質(zhì),保護(hù)管材質(zhì)一律視為1Cr18Ni9Ti
訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)峁╂z裝直徑(Φ1、Φ1.5、Φ2、Φ2.5、Φ3、Φ4、Φ5、Φ6、Φ8)、鎧裝長(zhǎng)度(任意長(zhǎng)度)、鎧裝材質(zhì)(321、316、2520、GH3030、GH3039、Inconel601)、安裝固定方式及尺寸(無(wú)固定裝置、卡套螺紋、卡套法蘭)、補(bǔ)償導(dǎo)線長(zhǎng)度(任意長(zhǎng)度)、終端接線方式(U型插、扁插、無(wú))
四、測(cè)量范圍及允差
型號(hào) | 分度號(hào) | 允差等級(jí) | |||
I | II | ||||
允差值 | 測(cè)溫范圍°C | 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
控制閥與電磁流量計(jì)的安裝位置前后有何影響
電磁流量計(jì)的正確安裝是準(zhǔn)確計(jì)量被測(cè)介質(zhì)流量的重要環(huán)節(jié),安裝位置的選擇尤為重要,我們的流量計(jì)出廠前進(jìn)行標(biāo)定時(shí),管道內(nèi)是滿管的,所以如果現(xiàn)場(chǎng)因?yàn)榘惭b位置的不對(duì)導(dǎo)致通過流量計(jì)介質(zhì)不滿管,那樣測(cè)量出來的值不但不準(zhǔn)確,而且還是非常不穩(wěn)定的。
首先電磁流量計(jì)里要滿管才能測(cè)量準(zhǔn)確流量,安裝在流量調(diào)節(jié)閥的上游是為了避免流量調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)時(shí)電磁流量計(jì)過水?dāng)嗝娌皇菨M管而造成的誤差。這里要明確一個(gè)概念,控制閥不是截止閥,截止閥應(yīng)該是在流量計(jì)和控制閥前后都要加。一般來說如管路中既有流量計(jì),又有控制閥,基本上都是用流量計(jì)來測(cè)量流量,然后用控制閥來控制流量。也有將控制閥安裝在流量計(jì)的上游,這樣的好處是,很多情況下,流量計(jì)都會(huì)對(duì)壓力變化敏感,控制閥加到前面,壓力降大部分都在閥上,后面的流量測(cè)量會(huì)穩(wěn)定一點(diǎn)。但問題是這樣測(cè)量是滯后于控制的,就是說流量計(jì)測(cè)量得到的流量你已經(jīng)無(wú)法控制了,它流到后面去了,在控制上是不利的。因此在大多數(shù)情況下,控制閥都要放到傳感器的后面。
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)多年經(jīng)驗(yàn)在流體控制工程中,流量計(jì)和閥門是常用的設(shè)備之yi。流量計(jì)和閥門經(jīng)常串聯(lián)安裝在通一根管道上,兩者之間的距離有長(zhǎng)短,但是設(shè)計(jì)人員經(jīng)常要處理的一個(gè)問題,是流量計(jì)在前是還是控制閥后。我們現(xiàn)在案例電磁流量計(jì)安裝在閥門后,在酒精廠有一路酒精發(fā)酵要送到真空蒸餾,為了控制進(jìn)塔流量,安裝了單程流量計(jì)和控制閥,該系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)2個(gè)問題,電磁流量計(jì)偏高,電磁流量計(jì)內(nèi)襯起泡,部分脫落。大概原因?yàn)榭刂崎y在控制流量時(shí),難免有時(shí)開度較小或者全部關(guān)閉,所以電磁流量計(jì)測(cè)量管道內(nèi)會(huì)出現(xiàn)負(fù)壓。負(fù)壓的出現(xiàn),使得流體測(cè)量管的發(fā)酵液溶解的氣體釋放出來。這些發(fā)酵液中的氣會(huì)導(dǎo)致罐體內(nèi)積聚負(fù)壓。如果管道內(nèi)的負(fù)壓到一定狀態(tài),容易導(dǎo)致管道內(nèi)襯出現(xiàn)脫落。所以我們一般在安裝時(shí)會(huì)根據(jù)管道的要求,現(xiàn)場(chǎng)要求做一個(gè)很好的分析,以便更好的安裝和使用。
電磁流量計(jì)是隨著電子技術(shù)的發(fā)展而迅速發(fā)展起來的新型流量測(cè)量?jī)x表。電磁流量計(jì)是應(yīng)用電磁感應(yīng)原理, 根據(jù)導(dǎo)電流體通過外加磁場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)來測(cè)量導(dǎo)電流體流量的一種儀器。
電磁流量計(jì)主要由磁路系統(tǒng)、測(cè)量導(dǎo)管、電極、外殼、襯里和轉(zhuǎn)換器等部分組成。
電磁流量計(jì)的生產(chǎn)設(shè)備和檢定裝置在軟件和硬件上都能切實(shí)保證產(chǎn)品長(zhǎng)期的高質(zhì)量。如果電磁流量計(jì)在安裝或運(yùn)行期間流量顯示負(fù)值,可能有以下幾種原因:
一、傳感器信號(hào)線接反:由于電磁流量計(jì)有正反向流量測(cè)量功能,如果傳感器信號(hào)線接反就會(huì)出現(xiàn)負(fù)值。
二、測(cè)量管道空管或有氣體存在。這時(shí)電磁流量計(jì)會(huì)顯示負(fù)數(shù)或流量值忽大忽小。
三、電磁流量計(jì)傳感器沒按流向標(biāo)識(shí)安裝,造成測(cè)量方向相反。
以上就是為大家總結(jié)的幾點(diǎn)電磁流量計(jì)出現(xiàn)負(fù)值的原因。
電磁流量計(jì)是應(yīng)用電磁感應(yīng)原理, 根據(jù)導(dǎo)電流體通過外加磁場(chǎng)時(shí)感生的電動(dòng)勢(shì)來測(cè)量導(dǎo)電流體流量的一種儀器。電磁流量計(jì)在使用過程中會(huì)遇到一定的干擾問題,本文具體介紹一下電磁流量計(jì)的抗干擾措施,希望可以幫助到大家。
一、微分干擾和工頻干擾的消除
信號(hào)中往往同時(shí)存在微分干擾和工頻干擾信號(hào),在信號(hào)處理電路中的低通濾波往往很難將工頻干擾*濾出。銘宇公司采用同步采樣和工頻補(bǔ)償技術(shù),以抑制流量信號(hào)電勢(shì)中混入工頻干擾和工頻電源頻率波動(dòng)產(chǎn)生工頻干擾,并有效除微分干擾。同步采樣技術(shù),采樣開始時(shí)間滯后激磁信號(hào)1/4個(gè)周期,其采用脈寬為工頻周期的偶數(shù)倍,消除微分干擾的同時(shí)使流量信號(hào)電勢(shì)中工頻干擾平均值等于零,以消除工頻干擾的影響;工頻電源的頻率波動(dòng)補(bǔ)償是保證頻率的動(dòng)態(tài)波動(dòng)中,激磁電源和采樣脈沖得以同步調(diào)整,真正實(shí)現(xiàn)同步采樣技術(shù)和同步激磁技術(shù),同步A/D轉(zhuǎn)換,降低了微分干擾和工頻干擾的影響。
二、零點(diǎn)漂移消除
所謂零點(diǎn)漂移,就是當(dāng)傳感器的輸入信號(hào)為零時(shí),放大器的輸出并不是零。零點(diǎn)漂移的信號(hào)會(huì)在各級(jí)放大的電路間傳遞,經(jīng)過多級(jí)放大后,在輸出端成為較大的信號(hào),由于傳感器輸出的有用信號(hào)較弱,零點(diǎn)漂移就可能將有用信號(hào)淹沒,使電路無(wú)法正常工作。因此為了抑制零點(diǎn)漂移,采用三運(yùn)放的差動(dòng)電路輸入,實(shí)現(xiàn)對(duì)大內(nèi)阻的微弱信號(hào)采集,以抑制共模信號(hào)的引入。一級(jí)放大電路之后采用隔直電容,濾除基線零點(diǎn)漂移,防止直流信號(hào)過大,超出A/D轉(zhuǎn)換的輸入范圍。
三、其他去除干擾的措施
對(duì)于由電磁流量計(jì)傳感器的“變壓器效應(yīng)”所產(chǎn)生的正交干擾,采用“變送器調(diào)零法”來消除。軟件設(shè)計(jì)方面,采用數(shù)字濾波技術(shù)與掉電保護(hù)技術(shù),軟件指令冗余措施,可有效提高輸入微處理器數(shù)字的可靠性。
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