热工仪表及自动控制

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发电厂热工仪表与自动培训

发电厂热工仪表与自动培训
Байду номын сангаас发电厂热工仪表与自动培 训
本培训旨在介绍发电厂热工仪表及自动化控制系统。了解仪表的类型、功能 及应用,掌握自动化控制的基础知识和技术。
热工仪表简介
仪表种类
了解常见的热工仪表有哪些类型。
工作原理
深入了解热工仪表的工作原理及其在发电过程中的应用。
重要性
探讨热工仪表在发电厂中的作用和重要性。
自动化控制系统元件
程序逻辑控制器(PLC)
介绍PLC在自动化控制系统中的功 能和应用。
分散控制系统(DCS)
了解DCS在发电厂自动化过程中的 作用。
监控与数据采集系统 (SCADA)
介绍SCADA系统的特点及其在发电 厂中的应用。
PID控制
1 简介
了解PID控制的基本原理和 应用。
2 调节方式
探讨PID控制中的三种基本 调节方式。
紧急维修
了解如何应对紧急情况,快速 修复热工仪表故障。
自动化控制软件与系统
自动化控制软件
介绍常见的自动化控制软件及其功 能。
SCADA系统
了解SCADA系统在自动化控制中的 应用和优势。
HMI操作界面设计
学习如何设计直观易用的人机界面。
温度控制
介绍如何控制发电过程中的温度 变化。
液位和流量控制
液位控制
讨论如何使用液位控制技术来监测 和调节液体的高度。
流量控制
了解流量控制在发电厂中的应用和 重要性。
阀门控制
介绍阀门在液位和流量控制中的作 用。
热工仪表故障诊断与维护
故障诊断
学习如何通过故障诊断技术快 速定位和解决问题。
预防性维护
探讨如何进行定期维护以延长 热工仪表的使用寿命。

电厂热工仪表及自动装置的维护以及调试控制

电厂热工仪表及自动装置的维护以及调试控制

电厂热工仪表及自动装置的维护以及调试控制摘要:本文主要对电厂热工仪表及自动化装置的维护与调试控制要点进行探讨。

首先对电厂热工仪表以及自动化装置的组成进行分析,然后在论述相关维护以及调试方法的基础上探讨了工作要点,希望在本文的分析后,能够给该领域的人员提供一些参考。

关键词:电厂;热工仪表;自动装置;维护;调试控制引言电厂热工仪表以及自动化装置的维护作为一项系统性的工作,在实践阶段中必须要更新维护理念以及维护方法并且做好相关的调试控制,这样才能够保证系统的正常运转。

1电厂热工仪表及自动装置的组成电厂热工仪表及自动装置的主要组成部分是电控阀、传送线、压力传感器等,这是整个电厂系统内核心部件,对电厂的正常工作产生直接的影响,同时也关系到整个电厂系统的工作质量和效率,关系到电厂经济效益。

随着现代科学技术的高水平提升,为使得电厂热工仪表及自动装置各项功能得以发挥,满足电厂系统工作需要,需要引入先进管理技术和理念,并且落实到实际中,才能提升系统功能,完善整个系统建设,满足电厂经营需要。

计算机技术、信息技术的全面发展,电厂系统的自动化水平和能力不断的提高,尤其是很多先进技术应用到实际中,大幅提升电厂运营水平,保障电厂工作安全,避免发生严重事故问题。

但是我们也要了解到,目前的电厂热工仪表及自动装置运营还有很多问题,系统隐患比较严重,所以必须加强维护与调试管理,才能提升电厂运营效率,促进电厂经营发展奠定基础。

2维护与调试的基本方法2.1维护的措施2.1.1建立完善的维护检修记录制度电厂运维管理中,建立完善的维护检修记录制度,提升电厂热工仪表及自动装置的水平。

首先,对于热工仪表运维环节的各项参数进行记录,并且全面分析各项参数,并对热工仪表及自动装置的规格、品牌、质量进行全面检查,从而提升工作的效果,达到稳定的标准。

其次,对于容易发生损坏的部件,应增大检修的力度,并且做好各项记录工作,了解工作的情况,消除各种不利因素,提高电厂热工仪表及自动装置的工作水平。

热工仪表及控制装置安装工职业定义

热工仪表及控制装置安装工职业定义

热工仪表及控制装置安装工职业定义热工仪表及控制装置安装工是指负责热工仪表及控制设备的安装、调试、维护和修理等工作的专业技术工人。

其主要职责包括:根据工艺流程和布置图纸,安装和调试各种热工仪表、控制装置及自动化系统;进行设备的检修、维护和修复工作;熟悉各种设备的性能参数,进行设备的性能测试和分析;完成上级安排的其他相关工作。

热工仪表及控制装置安装工需要具备良好的电气、机械、自动化等综合技能,精通各种热工设备的安装、调试和维护技术,同时要具备较强的责任心和团队合作精神。

热工仪表及自动控制对火电设备机组节能降耗的影响分析_3

热工仪表及自动控制对火电设备机组节能降耗的影响分析_3

热工仪表及自动控制对火电设备机组节能降耗的影响分析发布时间:2022-10-13T03:44:24.958Z 来源:《当代电力文化》2022年6月11期作者:郭伟[导读] 目前,节能降耗已经成为各个领域发展的主题。

为了实现这一目标,我国电力企业也必须实施相应的措施。

电力企业在经营过程中需要煤炭作为支撑。

郭伟陕西能源赵石畔煤电有限公司陕西榆林市 719000摘要:目前,节能降耗已经成为各个领域发展的主题。

为了实现这一目标,我国电力企业也必须实施相应的措施。

电力企业在经营过程中需要煤炭作为支撑。

煤炭作为我国的重要资源,其再生需要很长的历史时间。

一旦过度消费,必将影响我国的可持续发展。

同时,能源消耗过大也会阻碍电力企业经济效益的提高。

因此,采取措施节煤降耗十分必要。

通过热工仪表和自动控制实现节煤降耗,对我国电力企业和社会的发展具有重要价值。

关键词:热工仪表及自动控制;火电设备机组;节能降耗;影响分析引言相关数据表明,要想成功实现节能减排,必须重点关注火电机组的中型锅炉、汽轮机及相关附属设备的工况。

如果做好这些设备的节煤降耗工作,就意味着可以有效降低整个火电机组的能耗,不仅对环境保护意义重大,而且可以有效提高火电机组的工作效率,促进火电厂的效益。

一、节能降耗及其意义减少能源消耗是指节约能源、减少能源消耗和减少污染。

节能包括加强能源管理,通过更可持续、合理和有效的措施,减少从生产到实际消费的各级能源消耗,尽可能避免损失,禁止浪费,并大大提高能源使用的效率和效力。

节能和减少消费是有效落实科学发展概念和促进社会主义和谐社会持续发展的重要措施,是建设资源节约型和环境友好型社会的重要手段,一是促进我国的可持续发展中国反对能源的论点有:中国煤炭丰富,石油贫乏,天然气少。

中国虽然煤炭丰富,但人均份额却很低因此,中国应该是最节省能源和减少排放的国家,特别值得注意的是,中国也是世界上最浪费能源的国家。

因此,减少能源消耗是中国促进可持续良好发展的必然选择。

热控仪表及控制装置技术监督规定

热控仪表及控制装置技术监督规定

热工技术管理监督规定设备运行、检修监督1 运行中的热工仪表及控制装置应符合下列要求。

1.1保持整洁、完好,标志应正确、清晰、齐全。

1.2仪表指示误差应符合精度等级要求,仪表反映灵敏,记录清晰。

并应定期测试整套仪表的系统误差,发现问题及时处理。

1.3由调节器控制的重要运行参数应有越限报警或监控保护装置,在调节器正常运行工况下,被调量不应超出调节系统运行质量指标的规定范围,在扰动后被调量应能迅速恢复正常值。

1.4信号光字牌应书写正确、清晰,灯光和音响报警应正确、可靠。

1.5操作开关、按钮、操作器及执行机构手轮等操作装置,应有明显的开、关方向标志,并保持操作灵活、可靠。

1.6熔断器应符合使用设备及系统的要求,应标明其容量与用途。

1.7热工仪表及控制装置盘内、外应有良好的照明,应保持盘内、外整洁。

1.8热工仪表及控制装置的电缆、管路和一次设备,应有明显的名称、去向的标志牌。

2主要仪表、自动调节系统、热控保护装置(见附录A)应随主设备准确可靠地投入运行,未经有关领导批准不得无故停运。

因主设备及其系统问题造成主要热工仪表及控制装置停运,该主设备不能定为完好设备。

主要保护系统的保护条件暂时退出的应由厂总工程师批准,报主管部门备案。

3对运行中的热工仪表及控制装置,热控人员每天至少巡检一次,并将巡检情况记录在热控运行日志上。

4对运行中的热工仪表及控制装置,非热控专责人员不得任意调整、拨弄或改动。

对运行中的热工仪表及控制装置的定值进行调整时,应按厂有关规定执行,并作好记录。

5进行计算机软件组态、设定值修改等工作,事先必须提出修改报告,经总工程师批准后,由热控人员指定专人执行,修改结束后,应通知提出修改的有关人员进行验收,确认以后及时编写异动报告并通知有关部门,方可投入使用。

热控专业在工作结束3天内将修改后的组态图存档。

6人员应加强对机组监控,防止事态扩大,并及时通知热控人员处理并做好记录。

7运行中的热工仪表及控制装置停运检修或处理缺陷时,应严格执行工作票制度。

燃气蒸汽联合循环发电运行技术问答 热工仪表及控制

燃气蒸汽联合循环发电运行技术问答 热工仪表及控制

燃气蒸汽联合循环发电运行技术问答1. 什么是燃气蒸汽联合循环发电技术?燃气蒸汽联合循环发电技术是一种高效的发电方式,它结合了燃气轮机和蒸汽轮机两种能量转换装置。

通过将燃气轮机的排放废热利用于产生蒸汽,再由蒸汽轮机进一步转换为电能,实现了能源的高效利用。

该技术具有高效、节能、环保等优点,在现代电力工业中得到广泛应用。

2. 燃气蒸汽联合循环发电技术的主要原理是什么?燃气蒸汽联合循环发电技术主要包括以下几个步骤:•步骤1:燃料(如天然气)在燃气轮机中燃烧产生高温高压的燃气。

•步骤2:燃气驱动涡轮旋转,带动发电机产生电能。

•步骤3:在燃气轮机排放废气中回收余热,进行余热锅炉加热。

•步骤4:通过余热锅炉中的水管道,使水蒸汽产生并进入蒸汽轮机。

•步骤5:蒸汽驱动蒸汽轮机旋转,继续带动发电机产生电能。

•步骤6:排放废气经过除尘和脱硫等处理后,减少对环境的污染。

通过上述步骤的循环运行,实现了燃料能源的高效利用和电能的持续产生。

3. 燃气蒸汽联合循环发电技术相比传统发电技术有哪些优势?与传统发电技术相比,燃气蒸汽联合循环发电技术具有以下优势:•高效节能:由于利用了余热进行二次发电,整体能量利用率更高。

相较于单一的燃气轮机或蒸汽轮机发电,具有更高的发电效率和节能性。

•环保低排放:在余热锅炉中回收了废气中的余热,并经过处理减少了废气中的污染物排放,对环境影响较小。

•燃料适应性强:燃气蒸汽联合循环发电技术可以适应多种不同的燃料,如天然气、煤气、油气等,具有较高的灵活性。

•响应速度快:相比于传统的蒸汽发电站,燃气蒸汽联合循环发电技术启动和停机时间较短,响应速度更快。

4. 燃气蒸汽联合循环发电技术中的热工仪表及控制有哪些关键要素?在燃气蒸汽联合循环发电技术中,热工仪表及控制起着重要的作用。

以下是其中的关键要素:•温度测量和控制:通过温度传感器对各个关键部位的温度进行实时测量,并通过控制系统对温度进行调节和控制,保证系统稳定运行。

(DL1056_2007)_发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则

(DL1056_2007)_发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则

目录前言 (2)发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则 (3)1范围 (3)2规范性引用文件 (3)3术语和定义 (3)3.1 (3)3.2 (3)3.3 (4)4体系与专责 (4)4.1监督机构 (4)4.2监督职责 (4)5监督范围 (5)5.1热工仪表及设备 (5)5.2热控系统 (6)6设计、安装、调试监资 (6)7试生产期监督 (7)8运行监督 (7)9检修监督 (9)10量值传递 (9)11技术监督管理 (10)附录 A 热控技术监督考核指标 (13)附录 B 主要热工仪表及控制系统 (14)附录C热控技术监督指标统计方法 (16)附录 D 发电厂热控技术监督报表 (18)前言本标准是根据《国家发改委办公厅关于下达2004年行业标准项目补充计划的通知》(发改办工业[2004]1951号)的要求安排制订的。

热控技术监督一直是电力行业的主要技术监督内容之一,多年来对发电厂热工设备的安全、可靠起到了重要的作用。

本标准的制订结合了目前发电厂热控技术监督的实施情况和管理模式,规定了发电厂热控技术监督的范围、内容、技术管理及监督职责,是发电厂热控技术监督的依据。

本标准的附录A,附录C为规范性附录,附录B、附录D为资料性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由中国电力企业联合会电力试验研究分会归口并解释。

本标准起草单位:陕西电力科学研究院。

本标准主要起草人:徐洁。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心(北京市白广路二条一号,100761)。

DL/T1056-2007发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则1 范围本标准规定了发电厂热工仪表及控制系统技术监督的机构、职责、范围、内容以及技术管理。

本标准适用于并网运行的火力发电企业和水力发电企业。

供电企业的热控技术监督工作可参照相关部分执行。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

热工仪表及自动控制系统的基本知识

热工仪表及自动控制系统的基本知识

一个实例: 要求水温控制为40℃, 调节手段为冷、热水 门。 调节对象、被调量、 给定值、内扰、外扰?
另一个实例:
用术语描述的自动调节过程: 自动调节系统受到外扰的作用, 使被调量偏离了给定值,测 量部件检测到两者的偏差, 通过调节器的调节作用,产 生一个相应的内扰,用来平 衡外扰,并使被调量恢复到 给定值,达到新的动态平衡, 调节过程结束。
二、传递函数 传递函数是在用拉氏变换求解常系数线性微分 方程的过程中引申出来的概念。 传递函数的定义:在零初始条件下,输出信号 的像函数y(S)与输入信号的像函数X(S)之比称 为该环节或系统的传递函数。即 对上述两个微分方程求解其 传递函数为:
三、阶跃响应曲线
阶跃响应曲线比微分方程和传递函数更能够对
根据各类仪表的设计、制造质量不同,国家 对每种仪表均规定了基本误差的最大允许值, 即允许误差。它可用绝对误差来表示,也可 以用引用误差来表示。
3、准确度等级: 仪表的准确度等级在数值上等于允许误差 去掉百分号后的绝对值。国家规定的准确 度等级系列有0.005,0.01,0.04,0.05, 0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,4.0,5.0 等级别。数值越小,准确度越高。通常准
2、随机误差 随机误差是指在相同条件下多次测量同一 被测量时产生的绝对值和符号不可预知的 随机变化着的误差,又称偶然误差。 大多数随机误差服从正态分布规律,因此 可用求取算术平均值的方法予以消除随机 误差。
3、粗大误差 粗大误差是指由于操作人员的操作错误、 粗心大意及仪表的误动作等原因而造成的 误差,也称为疏失误差。即明显歪曲事实 的误差,称为粗大误差。 粗大误差通常表现为数值较大且无任何规 律,含粗大误差的测量值称为坏值,应当 剔除。为避免测量结果出现粗大误差,要 求操作人员在测量过程中避免失误。
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§1-2 温度测量仪表
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一、热工测量仪表
1、热电现象和热电偶的基本定律 常用热电偶的补偿导线
热电偶名称
铂铑10-铂 镍铬-镍硅(镍铝)
镍铬-铜镍 铜-铜镍
补偿导线
正极
负极
材料 颜色 材料 颜色


铜镍
绿


铜镍

镍铬 红
铜镍



铜镍

t=100℃、t0=0℃时的标 准热电势(mV)
0.645±0.037 4.095±0.105 6.317±0.170 4.277±0.047
面温度,也能用于快速测温。
§1-2 温度测量仪表
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一、热工测量仪表
1、热电现象和热电偶的基本定律
热电现象(热电效应或帕尔贴效 应)):由两种不同的导体或半导体 A、B组成的闭合回路中,如果使两 个接点1、2处于不同的温度,回路就 会出现电动势,这一现象即为热电现 象。该电势即为热电势。
相对误差:某测量点的绝对误差与标准仪表在该点的指示值
之比。
即:△= x x0
x0
x0
ห้องสมุดไป่ตู้
相对百分误差:仪表的最大绝对误差与仪表量程百分比。
即: 量程m范ax 围100%
§1-1 测量仪表分类及基本技术性能
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一、热工测量仪表
测量仪表的基本技术性能
2、恒定度(变差)
变差:在相同的外界条件下同一仪表读数的稳定程度。一般
3、按仪表的用途分:标准仪表、工业仪表、实验仪表、便携仪 表等;
4、根据仪表是否安装于工艺对象分:就地仪表、远方仪表等。
§1-1 测量仪表分类及基本技术性能
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一、热工测量仪表
测量仪表的基本技术性能
1、精确度(精度或准确度)
绝对误差:仪表的指示值xi与被测参数的真实间xt的差值。 即:△=xi-xt=x-x0
§1-2 温度测量仪表
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一、热工测量仪表
1、热电现象和热电偶的基本定律
中间导体定律:由不同材料组成的闭合回路中,当各种 材料接触点的温度都相同时,则回路中热电势的总和等于零。
结论: (1)在热电回路中加入第三种均质材料,只要其两端温度 相同,则对回路的热电势没有影响。
§1-2 温度测量仪表
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热工测量仪表
硅酸盐工业主要的热工测量项目 1.温度测量:物料及制品温度、气体温度、 设备表面温度等。 2.压力测量:设备及管道内气体压力。 3.流速和流量的测量:流体的流速和流量、 物料流量等。 4.物位测量:液位气体、料位和相界位置的 测量。 5.气体成分分析:主要是烟气分析。
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第1章 目录
接触电势与两导体的性质及接触点的温度有关。
热电势为温差电势和接触电势的代数和。
§1-2 温度测量仪表
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一、热工测量仪表
1、热电现象和热电偶的基本定律
均质导体定律:由一种均质导体或半导体组成的闭合回路, 不论其截面积如何以及各处的温度分布如何,都不能产生热电 势。
结论: (1)热电偶必须由两种不同性质的材料构成; (2)由一种材料组成的闭合回路存在温差时,回路如产生热 电势,则说明该材料是不均匀的。
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一、热工测量仪表
1、热电现象和热电偶的基本定律 结论: (2)如果两种导体A、B对另一 种参考导体C的热电势为已知,则 这两种导体组成热电偶的热电势 是它们对参考导体热电势的代数 和。 参考电极通常为铂标准电极。
§1-2 温度测量仪表
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一、热工测量仪表
1、热电现象和热电偶的基本定律 连接温度或中间温度定义:接点温度为t1和t 3的热电偶
产、性能优良而稳定并已列入工业标准化文件中的那些热电偶。
(1)铂铑30-铂铑6热电偶: 分度号为LL-2(老)、B(新), 1600℃以下可长期使用,短 期可测1800℃。适于氧化及中性介质。 特点:产生的热电势小,价格贵,低温时热电势极小,故冷端 温度在40℃以下时可不进行温度补偿而直接使用。
§1-2 温度测量仪表
的热电势等于接点温度分别为t1、t2和t2、t3的两支相同性 质热电偶的热电势的代数和。
§1-2 温度测量仪表
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一、热工测量仪表
1、热电现象和热电偶的基本定律 结论: (1)已知热电偶在某一给定冷端温度下进行的分度,只要引 入适当的修正,就可以在另外一个冷端温度下使用。
该结论是制订热电偶的热电势-温度关系分度表的理论 依据,同时为热电偶的冷端温度补偿提供理论支持。
与此类似的还有铱铑(Ir-Rh)系热电偶。
§1-2 温度测量仪表
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一、热工测量仪表
2、标准热电偶及非标准热电偶
(2)薄膜热电偶: 主要用于快速测量表面温度,通常是用真空蒸镀等方法使
两种热电极材料(金属)蒸镀到绝缘基板上,并牢固地结合在 一起,形成薄膜状热接点。
特点:其接点很薄(0.01~0.1mm),尺寸很小,故热容量 很小,反应时间很快(几ms),可用来测量瞬变的温度及极小 物体的表面温度。目前国内主要有铁-镍、铁-康铜、铜-康铜三 类,测温范围为-200~300℃,反应时间通常为10ms 到1s。
化学与材料工程学院
总目录
一、热工测量仪表 二、自动调节系统 三、自动调节仪表 四、热工参数的自动调节系统
热工测量仪表
重点难点:
热电偶的测温原理、冷端温度补偿 及热电偶的校验;电子电位差计工作原 理;光学高温计的原理及构造;非接触 测温的特点;弹性式压力计的工作原理; 节流装置测量流量的原理;硅酸盐工业 烟气分析的目的。
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一、热工测量仪表
2、标准热电偶及非标准热电偶
(2)铂铑10-铂热电偶: 分度号为LB-3(老)、S(新),1300℃以下可长期使用, 短期可测1600℃。适于氧化及中性介质。 特点:耐高温、不易氧化、有较好的化学稳定性,具有较高 的测量精度,可用于精密测量和用作标准热电偶;灵敏度较低 ,不能用于还原气氛及侵蚀性的气体中等。
非标准热电偶也称为特殊热电偶,不能批量生产,只能定 做,不能互换。
(1)钨铼(W-Re)系热电偶: 是一种较好的超高温热电偶,其最高使用温度受绝缘材料
的限制,一般测量的最高温度为2400℃。国产钨铼5-钨铼20使 用范围为300 ℃ ~2000 ℃,分度精度为±1%。在氢气中连续 使用100小时,氩气中50小时,真空中8小时。工作端损坏后可 将原接点剪掉后重新制作新热接点。
§1-2 温度测量仪表
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一、热工测量仪表
2、标准热电偶及非标准热电偶
对热电极材料的要求:
(1)物理稳定性要高,即在测温范围内其热电特性不随时间改 变,以保证与其配套的显示仪表刻度的稳定。
(2)化学稳定性要高,即在高温下不受周围气氛的氧化和腐蚀 而变质。
(3)电阻温度系数要小,导电率要高,组成热电偶后产生的热 电势要大。
图为铁-镍薄膜热电偶 1-热端; 2-衬架; 4-Ni膜; 5-Fe丝;
7-接头夹具
3-Fe膜;
6-Ni丝;
§1-2 温度测量仪表
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一、热工测量仪表
2、标准热电偶及非标准热电偶
(3)非金属热电偶: 利用石墨和难熔化合物制成的高温热电偶。通常有碳-石
墨,石墨(c轴)-石墨(a轴),石墨-碳化硅等。 特点:热电势比金属高得多,熔点很高,稳定,可测量超
(3)镍铬-镍硅(镍铬-镍铝)热电偶: 分度号为EU-2(老)、K(新),1000℃以下可长期使用, 短 期可测1200℃。适于氧化及中性介质。 特点:材料复现性好,线性好,热电势大,灵敏度较高,价 格便宜,精度较低。
§1-2 温度测量仪表
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一、热工测量仪表
2、标准热电偶及非标准热电偶
3、灵敏度
灵敏度:单位被测参数的变化引起仪表指示机构的角位移
或线位移。
即:
S


x
仪表的灵敏度反映了仪表对被 测参数变化的灵敏程度, 灵敏度越高,就越能观测微小的被测参数变化。要提高仪表 的灵敏度,可以采取增加放大系统的放大倍数的方法来实现。
仪表的其它技术性能如:分辨率、线性度、反应时间等从略
§1-1 测量仪表分类及基本技术性能
(2)和热电偶具有相同热电性质的补偿导线可以引入热电偶 的回路中,相当于延长了热电偶而不影响热电偶的热电势。
该结论为工业测温中应用补偿导线提供了理论依据。
§1-2 温度测量仪表
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一、热工测量仪表
1、热电现象和热电偶的基本定律
图为使用补偿导线的热电偶测温系统 t为热端; t0’为热电偶原冷端; t0为新冷端; A、B为热电偶的热电极; A’、B’为补偿导线
章目录
一、热工测量仪表
1、国际实用温标
以热力学温度为基本单位。
2、常用测温方法
热膨胀:固体、液体、气体的膨胀位移。
电阻变化:导体或半导体受热后电阻值发生变化。
热电效应:两种不同性质的导体(或半导体)构成闭合 回路,两接点温度不同时,回路中就产生电势。 (帕尔贴效应)
热辐射:物体的热辐射能随温度的变化而变化。
§1-1 测量仪表分类及基本技术性能 §1-2 温度测量仪表 §1-3 压力测量仪表 §1-4 流量测量仪表 §1-5 物位测量仪表 §1-6 气体成分分析仪表
一、热工测量仪表
测量仪表的分类
1、根据被测参数来分:温度计、压力表、流量计、物位计、成 分分析仪等;
2、根据仪表显示方式来分:指示型、数字显示型、记录型、累 积型、信号型、调节型等;
图为铠装热电偶热接点形式
(a)-碰底型;(b)-不碰 底型;(c)-露头型;(d) -帽型
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