中文名 | 線路測溫 | 對????應 | 電網 |
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屬????性 | 高壓線路發熱情況 | 功????能 | 3G/GPRS/CDMA網 |
系統包括測溫終端、匯聚終端、監控中心三部分組成。其中測溫終端用于采集線路溫度,匯聚終端用于收集測溫終端采集的數據,并通過3G/GPRS/CDMA網絡把溫度情況傳輸到監控中心。監控中心管理、顯示所有線路溫度信息,并提示管理人員應對報警點予以重視或采取必要的預防措施。
1、采用無線3G/GPRS/CDMA網絡傳送導線溫度數據給監控中心系統。
2、具有遠程控制采集導線溫度數據功能。
3、具有自動分析報警提示值班人員功能。
4、具有良好的抗電磁干擾能力、封閉、防雷、防雨、防塵等功能。
5、采用高效的太陽能及蓄電池供電方式。
6、能夠在高溫、低溫環境下工作。
7、監控容量大,可設多級用戶的權限管理。2100433B
高壓輸電線路在電網中承擔這傳送電力的重要任務,由于高壓輸電線路導流高達幾千安培或更高,經常導致線路運行溫度很高,線路測溫必要性很強。
線路?拼音xiàn lù釋義可指狹小如線的道路、傳導電流的電線或者鐵路道軌。
這個線路是照明線路。
按照施工圖紙計算工程量
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大容量電氣線路結點測溫記錄 表 C6-37 編 號 工程名稱 測試地點 測試品種 導線□/母線□ / 開關□ 測試工具 測試日期 測試回路 (部位 ) 測試時間 電流 (A) 設計溫度 ( 0C) 測試溫度 ( 0C) 測試結論: 簽 字 欄 建設 (監理 )單位 施工單位 專業技術負責人 專業質檢員 專業工長 本表由施工填寫、建設單位、施工單位各保存一份。
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導線 /母線 /開關 施工單位測試結論: 大容量電氣線路結點測溫記錄 施工單位 年 月 日 專業工長(施工員) 班組長 項目專業質檢員: 專業技術負責人: 測試回路(部位) 測試時間 電流(A) 設計溫度(℃) 測試溫度 測試地點 測試品種 測試工具 測試日期 D0308 編 號 建設單位 測試單位 監理(建設)單位驗收意見 專業監理工程師: (建設單位專業技術負責人): 年 月 日 日 試溫度(℃) 日
在測溫學中,就溫度傳感器或溫度計與被測溫場之間的關系而言,測溫方法可以分為兩婁:接觸測溫法和非接觸測溫法。熱輻射是指一個物體或熱力學系統處于熱平衡狀態下的輻射,因此也稱為平衡輻射。
常用的輻射溫度計有光學高溫計,光電高溫計,全輻射溫度計和比色溫度計。
光學高溫計測溫是根據物體光譜輻射亮度隨溫度升高而增長的原理,在選定的有效波長上進行亮度比較,采用亮度平衡法實現高溫測量。
工業用途的測溫錐(測溫三角錐):
在世界范圍內廣泛應用于窯爐的測溫錐(測溫三角錐)保證用戶的窯爐的燒制過程在自己的控制中,測溫錐(測溫三角錐)測定了燒制過程,是溫度和時間的綜合效應。測溫錐(測溫三角錐)為用戶提供了燒制過程的直觀保證,確保燒制過程每一天都一致。盡量減小廢料、保證最大的產出以及確保最大的利潤,是我們追求的目標,Orton的測溫錐(測溫三角錐)能幫助你達到目標 。
在使用中,當窯爐放置產品時標準測溫錐(測溫三角錐)被放置在產品旁邊;如果測溫錐(測溫三角錐)測量的目的是測量頂部-底部、邊緣-邊緣之間的溫度差,因此 測溫錐(測溫三角錐)必須放置在整個窯爐車上。如果溫度是均勻的,目的是每一車、每一爐的比較,必須將測溫錐(測溫三角錐)放置在窯爐車的同一位置;燒制結束后,測量 測溫錐(測溫三角錐)彎曲的角度。比較好的方法是測溫錐(測溫三角錐)的彎曲角度要大于20°、但必須小于100°。對于大部分的質量控制來說,測溫錐(測溫三角錐)彎曲角度的測量得到的溫度偏差在5℃以內,是足夠了。Orton提供的表格可以將彎曲角度轉化為 溫度。應該注意以下幾點:
用戶在選擇適合自己窯爐的測溫錐(測溫三角錐)時一定要事先經過試驗來找出適合本窯爐的測溫錐(測溫三角錐)。
測溫錐(測溫三角錐)的錐號越大其彎倒時效溫度就越高,從安全使用要求來規定,每次放置3個相鄰錐號為一組,中間錐號為窯爐要求燒結的時效溫度。
燒結完成時,測溫錐(測溫三角錐)的直觀反映為:低號測溫錐(測溫三角錐)全彎倒為警戒;中間號測溫錐(測溫三角錐)彎倒90度左右(可以自定)為測定時效溫度;高號 測溫錐(測溫三角錐)略彎為指示。
測溫錐(測溫三角錐)是由100多種成分精心配置的錐體,測溫錐(測溫三角錐)在一個相對小的溫度區間內彎曲,最終的彎曲位置是測溫錐(測溫三角錐)吸收的熱量的量度。我們通常用測溫錐(測溫三角錐)的號作為測溫錐(測溫三角錐)的熱度表示,最低的測溫錐(測溫三角錐)號為O22、而最高熱度的測溫錐(測溫三角錐)則是42號,測溫錐(測溫三角錐)的最初號碼為1至20號,O放在號碼的前面表示溫度較低,因此比O1測溫錐(測溫三角錐)溫度低的測溫錐(測溫三角錐)是O2,這樣一直到O22。
溫度和時間以及氣氛會影響測溫錐(測溫三角錐)的最終彎曲位置。當然溫度是一個主要因素,我們所指的溫度是時效溫度,因為實際的燒制條件是變化的,采用Orton提供的圖標并且知道升溫速率,可以根據 測溫錐(測溫三角錐)的最終彎曲位置確定時效溫度。Orton帶底座的測溫錐(測溫三角錐)彎曲角度的標準偏差為2.4°,相當于溫度的標準偏差僅為2℃。
測溫錐(測溫三角錐)評價窯爐
大部分的窯爐的頂部和底部之間是有溫度差異的,溫度差異的大小依賴于窯爐的設計、加熱電阻的使用年限、窯爐中陶瓷制品的放置和分布。一般來說,窯爐有較大的溫度差異,把測溫錐(測溫三角錐)放置在底部、中部和頂部的架上來測定在燒制過程中到底有多少溫度差異,燒制后,仔細觀察測溫錐(測溫三角錐)的情況:如果在底部的支架上,導錐只是彎曲了一半說明陶瓷燒制的溫度偏低了半個熱度;如果頂部架上的導錐彎曲了一半,說明燒制過程偏高了半個熱度,頂部和底部的測溫錐(測溫三角錐)卻是存在溫度差異。如果你發現了差異,改變陶瓷制品的放置方式來減小這種溫度差異,增加一個向下的通風也會平衡窯爐內的溫度。
檢查“窯爐看管器”(Kiln Sitter)的性能
當小號測溫錐(測溫三角錐)在傳感棒下方受到足夠熱量并完全彎曲時,“窯爐看管器”會切斷窯爐的電源。測溫錐(測溫三角錐)的彎曲是由于傳感棒的重力作用所致,由于“窯爐看管器”中的測溫錐(測溫三角錐)放置在窯爐墻(靠近加熱元件),受到的熱量比證據測溫錐(測溫三角錐)高,可以更早切斷窯爐電源的,在“窯爐看管器”附近采用使用3-測溫錐(測溫三角錐)系統來測定“窯爐看管器”和窯爐架之間的差異。
檢查溫控儀的性能
電子溫控儀將窯爐溫度升到所需的溫度,溫控儀測試溫度通過埋在耐火墻中的熱電偶得到的。帶底座的證據測溫錐(測溫三角錐)可以確認溫控儀是否控制正確。將測溫錐(測溫三角錐)放置在熱電偶附近,燒制結束后,檢查測溫錐(測溫三角錐)是否完全地彎曲了。Orton保證了溫控儀,無論如何,我們還是建議用戶在每一次的燒制過程中放置一個測溫錐(測溫三角錐)確保窯爐達到所需的溫度。溫控儀依賴于溫度的正確測量以及合適的升溫程序,大部分溫控儀采用K型熱電偶,有可能不能給出一個正確的溫度值,而且在使用后較長時候后,會發生變化。
帶底座的證據測溫錐(測溫三角錐)
Orton向用戶推薦帶底座的證據 測溫錐(測溫三角錐),因為帶底座的測溫錐(測溫三角錐)使用方便,測試的重復性好。許多用戶在每次燒制時都只使用帶底座的測溫錐(測溫三角錐)來檢驗窯爐的變化,可以不必使用3-測溫錐(測溫三角錐)的系統來檢查窯爐中的溫度變化,當窯爐中的一半的 測溫錐(測溫三角錐)表現出不同時,表明窯爐出現問題,需要解決。這樣的話,可以將及時解決問題以避免更大的問題。測溫錐(測溫三角錐)是監測窯爐的最簡單、最經濟的方法。 2100433B
紅外測溫儀器的種類
紅外測溫儀器主要有3種類型:紅外熱像儀、紅外熱電視、紅外測溫儀(點溫儀)。60年代我國研制成功第一臺紅外測溫儀,1990年以后又陸續生產小目標、遠距離、適合電業生產特點的測溫儀器,美國生產的雷泰測溫儀;國產的TI51/41系列紅外測溫儀等也有較廣泛的應用。
紅外測溫儀工作原理
了解紅外測溫儀的工作原理、技術指標、環境工作條件及操作和維修等是用戶正確地選擇和使用紅外測溫儀的基礎。紅外測溫儀由光學系統、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。光學系統匯集其視場內的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件以及位置決定。紅外能量聚焦在光電探測儀上并轉變為相應的電信號。該信號經過放大器和信號處理電路按照儀器內部的算法和目標發射率校正后轉變為被測目標的溫度值。除此之外,還應考慮目標和測溫儀所在的環境條件,如溫度、氣氛、污染和干擾等因素對性能指標的影響及修正方法。
一切溫度高于絕對零度的物體都在不停地向周圍空間發出紅外輻射能量。物體的紅外輻射能量的大小及其按波長的分布--與它的表面溫度有著十分密切的關系。因此,通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能準確地測定它的表面溫度,這就是紅外輻射測溫所依據的客觀基礎。
黑體輻射定律:黑體是一種理想化的輻射體,它吸收所有波長的輻射能量,沒有能量的反射和透過,其表面的發射率為1。應該指出,自然界中并不存在真正的黑體,但是為了弄清和獲得紅外輻射分布規律,在理論研究中必須選擇合適的模型,這就是普朗克提出的體腔輻射的量子化振子模型,從而導出了普朗克黑體輻射的定律,即以波長表示的黑體光譜輻射度,這是一切紅外輻射理論的出發點,故稱黑體輻射定律。
物體發射率對輻射測溫的影響:自然界中存在的實際物體,幾乎都不是黑體。所有實際物體的輻射量除依賴于輻射波長及物體的溫度之外,還與構成物體的材料種類、制備方法、熱過程以及表面狀態和環境條件等因素有關。因此,為使黑體輻射定律適用于所有實際物體,必須引入一個與材料性質及表面狀態有關的比例系數,即發射率。該系數表示實際物體的熱輻射與黑體輻射的接近程度,其值在零和小于1的數值之間。根據輻射定律,只要知道了材料的發射率,就知道了任何物體的紅外輻射特性。
影響發射率的主要因紗在:材料種類、表面粗糙度、理化結構和材料厚度等。
當用紅外輻射測溫儀測量目標的溫度時首先要測量出目標在其波段范圍內的紅外輻射量,然后由測溫儀計算出被測目標的溫度。單色測溫儀與波段內的輻射量成比例;雙色測溫儀與兩個波段的輻射量之比成比例。
紅外系統:紅外測溫儀由光學系統、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。光學系統匯聚其視場內的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測器上并轉變為相應的電信號。該信號經過放大器和信號處理電路,并按照儀器內療的算法和目標發射率校正后轉變為被測目標的溫度值。