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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
2 仪器结构与测温原理
2·1 测量原理
如图1所示,反射镜与探测器对称地置于待测表面法线的两侧。当反射镜不起作用时,探测器接收到的辐射能P1为
式中:D为光瞳口径,f′为光学接收系统的焦距,τ0为大气的传播系数,A为探测器的灵敏元面积,η为调制盘的调制系数,ελ为温度为T的待测目标在波长λ处的发射率,Lλ为温度为T的黑体在波长λ处的辐射出射度,τλ为光学系统对波长为λ的光的总透过率。
当反射镜起作用时,反射镜将红外辐射反射回待测区域的单色辐射能为
并结合式(1)或式(2),即可求出待测表面的温度。式(6)中,h为Planck常数,k为Boltzmann常数,c为光速。
2·2 仪器结构
该仪器主要由光学接收系统、号放大与处理系统及显示系统三部分组成。工作时,接收镜头接收到的光号(P1、P2),经窄带干涉滤光片滤光后,再经由PIN硅光电二极管构成的光电转换系统转换成电号。该号经前置放大、选频放大、脉宽压缩、模-数转换后送入8031单片机系统进行数据处理,计算出待测表面的发射率及温度。
电路中所需的各种触发与同步号,均由同步光电系统产生:透过调制盘上镶嵌的同步滤光片的光号,先经光电转换系统转变成电号,再经整形放大后送入8031单片机,适当延时后分别去触发、同步各个需要触发和同步的号。
调制盘的结构简图见图2。其中1、2、4号窗口贴的是波长为0·80μm的窄带干涉滤光片(带宽20nm)。3号窗口贴的是波长为1·00μm的滤光片,带宽约0·1μm(无严格要求)。5、6号窗口贴的是波长为1·00μm的滤光片(带宽也无严格要求)。调制盘的转速为1 200 r/min。
调制盘的具体调制情况如下:(1)当待测表面的光辐射透过3号窗口到达反射镜、并由反射镜反射后再次穿过3号滤光片回到待测区域时,1号窗口正对探测器。对于这种情况,反射镜不起作用。这是因为透过3号滤光片后又回到待测区域的光的中心波长为1·00μm,带宽约0·1μm。而1号窗口只能通过中心波长为0·80μm、带宽仅20 nm的光,因此探测器接收到的仅是“直射”能(P1);此时,由5号窗口透过的光辐射形成触发、同步号;(2)当待测表面的光辐射透过4号窗口到达反射镜、并由反射镜反射后再次穿过4号窗口回到待测区域时,2号窗口正对探测器。对于这种情况,反射镜起作用。探测器接收到的是“直射”能与“反射”能之和(P2);此时,由6号窗口透过的光辐射形成触发、同步号;(3)当待测表面的光辐射透过1号窗口到达反射镜时,3号窗口正对探测器。情况与(1)类似,不同的只是探测器接收到的是波长为1·00μm的光辐射。后续电路虽对该号进行放大处理,但因模-数转换电路没有触发号和同步号,因此不对其进行模-数转换;(4)当待测表面的光辐射透过2号窗口到达反射镜时,4号窗口正对探测器。情况与(3)类似,不同的只是探测器接收到的是波长为0·80μm的光辐射。后续电路虽对该号进行放大处理,但同样因模-数转换电路没有触发号和同步号,故不对其进行模-数转换。
铜川宜君温州盾开电气有限公司坐落于传统与创新交融的铜川宜君高新技术产业开发区,拥有100万平方米 电涌保护器,信号隔离器生产基地。10多年春华秋实、初心不变,我们坚守着做 电涌保护器,信号隔离器行业追求者的品牌定位,为改变 电涌保护器,信号隔离器而精工智造!
通用供电电源
供电电源是系统设计、扩建和维护的首要考虑因素。和地区不同,供电电压不同,以下我们列出一些常见和地区供电电压:
● 110VAC:日本,韩国
● 110VAC:巴西,牙买加,哥伦比亚,摩洛哥,秘鲁和中国台湾地区
● 115VAC:玻利维亚,古巴
● 120VAC:加拿大,哥伦比亚,墨西哥,尼加拉瓜,美国
● 127VAC:阿尔及利亚,巴西,墨西哥,西班牙和越南
● 200VAC:澳门
● 220VAC:埃及,阿根廷,孟加拉,巴西,智利,中国,印度尼西亚,南非
● 230VAC:比利时,丹麦,德国,芬兰,法国,希腊,英国,印度,以色列,意大利
除了和地区供电电压不同,不同的工业现场供电电压也不同,例如:24VDC, 24VAC, 36VDC, 42VDC, 48VAC, 60VDC, 60VAC。另外,由发电机发出持续或临时的特殊电压也是设计时需要考虑的因素。
线电压较之标准供电系统通常不稳定且容易产生误差。此外,他们的曲线不同于正弦曲线。
在使用带有标准供电电源或早期通用电源时,设计者需提前了解特殊供电情况和独立构建每个安装部分。误传或国界边两种电源网系统应用混淆会导致建立和操作中电源供电问题。此外,备货多种电源供电设备是必需的,由此导致复杂的库存管理。而图尔克IM系列栅通用供电电源有助于减少使用数量和杜绝因超压造成的损失。
栅通用供电电源有助于减少使用数量和杜绝因超压造成的损失
防爆通用供电电源
为满足以上所有需求,研发了一些具有通用供电电源的模块,电压范围从20~250V通用电压。
栅模块集成了通用供电电源单元.相对于普通供电类型,这种通用供电电源具有明显节省额外成本又能满足防爆要求的显著特点。这项获得专利的技术通过单步执行通用电压输入来达到防爆保护。
单步执行的概念不仅减少了所需电子器件的数量,还具有节省空间,降低费用和提高供电单元有效性的多种优点。通用供电电源具有非常实用的外形结构,均可用18.5mm或者25mm宽的外壳集成。
可插拔接线端子
在安装之前集成电缆树的可能性式系统设计和实施中的重要标准。这涉及到有效的连接、一系列产品,节约安装成本和提高安装速度这几方面。在系统结构中复杂的接线方式是会影响到安装速度的。
电缆树直接接到端子孔上,整个端子块插到IM设备。连到端子上的多根电缆可通过端子块插到设备上。基于系统维护和服务的考虑,客户还可以选择螺丝式或弹簧式端子,也可提供带测试插孔的端子。
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
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