最新热控专业与运行技术讲课概要教学讲义PPT.ppt

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1、热控专业与运行技术讲课概要主要内容一、热控常用仪表及测量原理介绍二、自动控制基础系统三、分散控制系统(DCS)介绍四、运行中热控缺陷的辨识2一、热控常用仪表及测量原理介绍现场仪表测量参数的分类:现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。下面就介绍一下这四大参数的测量原理,以及测量这四大参数所运用的仪表。37双金属温度计实例工业用双金属温度计双金属电接点温度计给煤机超温报警压力式温度计根据封闭系统的液体或气体受热后压力变化的原理而制成的测温仪表。由敏感元件温包,传压毛细管和弹簧管压力表

2、组成。应用实例:#4炉送风机油站就地温度表1、温度的测量与变送1.1热电偶温度计1)热电偶是应用最普遍、最广泛的温度测量元件。2)既可用于流体温度测量也可用于固体温度测量,既可以检测静态温度也能测量动态温度。3)在火电厂中,主蒸汽、过热器管壁与高温烟气等的温度都是采用热电偶测量的。4)热电偶一般用于测量100~1600℃范围内温度,用特殊材料制成的热电偶还可测更高或更低的温度;5)热电偶将感受到的温度信号直接转换成电势信号输出,便于测量、信号传输、自动记录和控制等。101、温度的测量与变送热电偶温

3、度计由热电偶、电测部份(动圈仪表、电位差计或DCS)及连接导线组成如图所示。由于热电偶的性能稳定、结构简单、使用方便、测量范围广、有较高的准确度,且能方便地将温度信号转换为电势信号,便于信号的远传和多点集中测量,因而在电力生产中应用极为普遍。231热电偶温度计测量线路1、热电偶2、连接导线3、电测仪表t0t0tAB111、温度的测量与变送12热电偶是由两根不同的导体或半导体材料(如上图中的A和B)焊接或绞接而成。焊接的一端称为热电偶的热端(测量端或工作端),和导线连接的一端称为热电偶的冷端(自由端

4、)。组成热电偶的两根导体或半导体称作热电极。把热电偶的热端插入需要测温的生产设备中,冷端置于生产设备的外面,如果两端所处的温度不同(譬如,热端温度为t,冷瑞温度为to),则在热电偶回路中便会产生热电势E。该热电势E与热电偶两端的温度t和to均E有关。如果保持t。不变,则热电势E只是被测温度t的函数。用电测仪表测得E的数值后,便知道被测温度t的大小。生产现场是元件所在一端为热端,电子间的温度作为冷端补偿,从电子间测量出mV值得出的温度加上冷端补偿温度就得出该元件所测出的实际温度值,即DCS显示值。我

5、们厂中主要使用的是K分度(镍铬-镍硅)热电偶,还有如S分度(铂铑10-铂);E分度号(镍铬-康铜);T分度号(铜-康铜);J分度号(铁-康铜);R分度号(铂铑13-铂)等热电偶。热电偶主要测量是高温介质,现场的高温烟气、蒸汽。1、温度的测量与变送131、温度的测量与变送1.2热电阻温度计热电阻温度计由热电阻、电测仪表(动圈仪表或平衡电桥)和连接导线所组成,其中热电阻是感温元件,有导体的和半导体两种。热电阻温度计广泛用来测量中、低温(一般为500℃以下)。它的特点是准确度高,在测量中、低温时,它的输

6、出信号比热电偶要大得多,灵敏度高,同样可实现远传、自动记录和多点测量。141、温度的测量与变送热电阻的测温原理金属导体的电阻值随温度的变比而变化的。温度的变化,导致了导体电阻的变化。实验证明,大多数金属导体在温度每升高1℃时,其电阻值要增加0.4一0.6%,热电阻温度计就是把温度变化所引起热电阻的变化值,通过测量电路(电桥)转换成电压(毫伏)信号,然后由显示仪表指示或记录被测温度。热电阻温度计与热电偶温度计的测温原理是不相同的。热电偶温度计把温度的变化通过感温元件——热电偶转换为热电势的变化值来测

7、量温度的;而热电阻温度计则是把温度的变化通过感温元件——热电阻转换为电阻的变化来测量温度的。151、温度的测量与变送对于制作热电阻丝的材料是有一定技术要求的,一般应具有下列特性;电阻温度系数要大,则测量灵敏度就高;热容量要小,则对温度变化的响应就快,即动态特性较好;电阻率要大,则相同的电阻值下电阻体体积就小,因而热容量也小;在整个测温范围内,具有稳定的物理和化学性质;要容易加工,有良好的复制性,电阻与温度的关系最好近于线性或为平滑的曲线,以便于分度和读数;价格便宜等。根据具体情况,目前应用最广泛的

8、是铂和铜,分度号Pt50铂电阻、分度号Pt100铂电阻和分度号Cu50铜电阻、分度号Cu100铜电阻。热电阻是由电阻体、保护套管以及接线盒等主要部件所组成。除电阻体外,其余部分的结构形状一般与热电偶的相应部分相同。161、温度的测量与变送在选用测温仪表解决现场测温问题时,首先要分析被测对象特点及状态,然后根据现有温度计的特点及其技术指标确定选用的类型。一般应考虑以下几个方面:1.仪表的可能测温范围及常用测温范围,是否符合被测对象的温度变化范围的要求;2.仪表的精度、稳定性、响应时间

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