以下是:深圳市蛇口街道热电偶3-16-看百家不如一问的产品参数
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S型热电偶接上显示仪表,仪表上就指示出热电偶产生的热电动势的对应温度值。热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。 主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。 备注:关于本型号具体技术要求(如长度、螺纹或法兰接等)可与公司洽询。 S型热电偶特点: a装换简单、更换方便。 b压簧式感温元件,抗振性能好。 c测量范围大。 d机械强度高,耐压性能好。 产品执行标准 IEC584 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T5582-91 温度测量范围和允许误差 热电偶类别 代号 分度号 测量范围℃ 允许偏差△t ℃ 铂铑30—铂铑6 WRR B 0~800 ±1.5℃或±0.25%t 铂铑10—铂 WRP S 0~1600 ±1.5℃或±0.25%t 热响应时间 在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用t0.5表示 S型热电偶型号表示 WR□-□□□ W 温度仪表 R 热电偶 □热电偶材料 R)铂铑30-铂铑6 P)铂铑10-铂 N)镍铬-镍硅 E)镍铬-铜镍 (镍铬-康铜) □安装固定形式 1)无固定式装置式 2)固定螺纹式 3)活动式法兰 4)固定法兰式 5)活动法兰角尺形式 6)固定螺纹锥形 保护管式 □ 接线盒形式 2)防溅式 3)防水式 4)隔爆式 □设计序号 0)?16mm保护管 1)?25mm保护管(双层套管) 2)?16mm高铝质管(单层套管) 3)?20mm高铝质管 热电偶公称压力 一般是指在室温情况下保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管材料、直径壁厚有关,还与其结构形式,安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。热电偶小置入深度 应不小于其保护管外径的8~10倍(特殊产品例外)。 热电偶绝缘电阻(常温) 常温绝缘电阻的试验电压为直流500V±50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa。 a.对于长度超过1米的热电偶它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100Mω。M。 即Rr.L≥100 Mω。M L>1m 式中:Rr-热电偶的长度,m b.对于长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100 Mω 上限温度绝缘电阻 热电偶的上限温度绝缘电阻应不小于下表现定: 上限温度tm℃ 试验温度t℃ 电阻值Mω 100≤tm<300 t=tm 10 300≤tm<500 t=tm 2 500≤tm<850 t=tm 0.5 850≤tm<1000 t=tm 0.08 1000≤tm<1300 t=tm 0.02 tm>1300 t=1300 0.02 无固定装置式(陶瓷保护管)热电偶 热电偶类别 产品型号 分度号 测温范围℃ 规格 热响应时间T0.5 S 直径mm 保护管材料 单支铂铑30-铂铑6 WRR-120 B 0~1600 ¢16 刚玉质 <150 WRR-121 ¢25 <360 双支铂铑30-铂铑6 WRR2-120 ¢16 <150 WRR2-121 ¢25 <360 单支铂铑10-铂 WRP-120 S 0~1300 ¢16 高铝质 <150 WRP-121 ¢25 <360 双支铂铑10-铂 WRP2-120 ¢16 <150 WRP2-121 ¢25 <360 单支铂铑30-铂铑6 WRR-130 B 0~1600 ¢16 刚玉质 <150 <360 <150 <360 WRR-131 ¢25 双支铂铑30-铂铑6 WRR2-130 ¢16 WRR2-131 ¢25 单支铂铑10-铂 WRP-130 S 0~1300 ¢16 高铝质 <150 <360 <150 <360 WRP-131 ¢25 双支铂铑10-铂 WRP2-130 ¢16 WRP2-131 ¢25 注:1)结构特征:非置入部分为碳钢20# 2)直径¢25mm为双层瓷套管 S型热电偶 zyclxmzsw
三畅仪表分析了插入式涡街流量计流量测量值与实际值不符的故障的原因并且给出了解决方案,本文我们主要分析的故障是: 输出信号超满度量程。 插入式涡街流量计故障的原因分析: 引起此类故障的原因大致有: (1)插入式涡街流量计传感器型号与转换器不配套。 (2)插入式涡街流量计转换器的参数设定错误; (3)插入式涡街流量计电缆连接断开或信号电缆接线出现错误。 图 插入式涡街流量计 插入式涡街流量计故障的解决方案 (1)详细检查插入式涡街流量计转换器的各项参数设定和零点是否正确、是否符合规定的要求,确保各项设定正确。 (2)检查到传感器的型号与转换器不配套,将相关设备予以调换。 (3)需检查电缆的绝缘性能是否完好,若已经不符合要求,则需更换新的电缆。同时,检查信号回路连接正常与否,如果信号回路中断,输出信号将超满度值,需将信号电缆重新正确连接。 zyclxmzsw
深圳蛇口北辰电气科技有限公司自成立以来,非常注重创新和研发的投入,为拓展思路,公司大量收集、整理各地需求信息外,不断为 k型热电偶厂家产品发展注入新的活力。
摘 要 介绍热电偶温度计的测温原理。对硫磺装置 E 型热电偶温度计的故障原因进行分析与处理。 在工业生产过程中,温度是过程检测中常见和重要的工艺变量之一,对生产和质量有着举足轻重的影响,因此要求温度测量元件需具备较高的准确性、稳定性和可靠性。热电偶温度计因具有结构简单、使用方便和度高的特点,广泛应用于中高温温区的温度测量 [2] 。在硫磺装置控制系统中,根据工艺要求,采用7 支 E 型热电偶温度计和双金属温度计同时对温度进行测量,测量范围均为 0 ~1 000℃。生产过程中,DCS 控制室的温度指示应该与现场的一次仪表指示一致。然而,在实际测量过程中发现,DCS 指示与现场双金属温度计示数之间总有 6 ~8℃的偏差,而且该偏差随室外温度变化而变化。为此,笔者对硫磺装置 E 型热电偶温度计的故障原因进行了分析,并针对故障进行了相应处理。 1 热电偶温度计的测温原理 1.1 测温原理 热电偶由两种不同材料的导体 A 和 B 焊接或绞接而成。使用时,将热电偶的工作端插入需要测量温度的生产设备中,冷端置于生产设备外,当两端所处温度不同时,在热电偶回路内就会产生热电势,这种物理现象即为热电效应 [1] 。热电偶回路的热电势 E AB (t,t 0 )只与热电极材料和测量端、冷端温度有关,即 E AB (t,t 0 )=E AB (t) - E AB (t 0 )。当冷端温度 t 0 不变、两种热电极材料一定时,E AB (t 0 )=C 为一常数,即: 因此,只要测出热电势的大小,就能判断被测介质温度 t 的高低。 1.2 补偿导线延伸冷端 由热电偶的测温原理可知,只有在热电偶的冷端温度不变时,热电势才是工作端温度的单值函数。但由于冷端温度受环境的影响经常波动,所以需要利用补偿导线把冷端引到温度恒定的地方。 补偿导线一般采用廉价金属材料制作,其热电特性在 0 ~ 100℃ 范围内和对应的热电偶几乎完全一样。因此,使用补偿导线就如同将热电偶延长,使热电偶的冷端能够延伸到距离热源较远、温度较稳定的地方。需要注意的是,不同分度号的热电偶所配的补偿导线不同。 2 E 型热电偶温度计故障分析与处理 2.1 故障分析 在硫磺装置生产运行过程中发现,DCS 指示值与现场双金属温度计示数存在 6 ~8℃的偏差,并且偏差随室外温度变化而变化。由于各测温点同时出现偏差并且温度指示未出现跑 值或指示室外温度的现象,所以首先排除现场热电偶损坏因素。检查 DCS 系统内温度补偿设定,温度补偿正常。综上,怀疑是补偿导线导致测量值存在偏差,因此对补偿导线进行检测。 2.2 故障处理 首先,准备两根标准 K 型补偿导线和一根待标定 E 型补偿导线。将两根标准 K 型补偿导线绞接在一起,其中一根标准 K 型补偿导线在 0 ~100℃范围内代替热电偶作为温度的测量端插入恒温箱内;另外一端放在温度恒定的实验台上,并用一根高精度温度计监测冷端温度。用一台标准毫伏表测量 K 型补偿导线的冷端热电势。用同样的方法将待标定 E 型补偿导线与标准 K 型补偿导线绞接在一起。在恒温箱内插入一根高精度温度计,给定恒温箱一个固定温度,待恒温箱内温度达到给定温度并且稳定后,记录 E型补偿导线冷端在此温度下的热电势值。冷端温度为 20℃时得到的测量数据见表 1。 将表 1 中的测量数据进行处理,得到的数据对比如图1所示。可以看出,待标定E型补偿导线与 K 型补偿导线的热电特性基本一致,而与 E型补偿导线的热电特性却相差很多。然而该补偿导线的电缆外层写着“E 型补偿导线”,因此可以断定,是厂家制作时错将 E 型补偿导线标成了 K型补偿导线,导致了本次故障的发生。 3 结束语 针对硫磺装置生产过程中热电偶温度计出现的故障,通过对比实验进行了原因分析与处理,希望对仪表检修人员在处理类似实际问题时有一定的借鉴价值。 相关产品:WSS-481万向型双金属温度计 zyclxmzsw
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