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2024 - 08 - 07
雷达料位计在电厂中的应用∵火力发电厂原料仓(煤灰)高粉尘和液位计水汽的凝结现象。一直是物/液位测量的重大难题,本文主要详细阐述了RBRDZB-71-6-C雷达料位计针对这一复杂工况提出了解决方案。一.说明我国是个产煤大国,以煤炭为原料的行业比较多。如煤化工,煤制油,煤发电,其中煤发电的主要燃料就是煤,在电厂发电过程中是由煤燃烧水冷壁带动汽轮机发电,最终水变成高温水。煤燃烧变成灰。∴发电厂中的煤水灰监测测量显得尤为重要。标志着发电的稳定性,保证火力电厂的稳定运行。为了提高电厂的发电效率,以及稳定的自动化运行水平,在生产过程中,煤/灰在输送过程中产生的高粉尘,水经过加热流转过程中产生的凝结现象。给测量带来了更高的要求。雷达料液位计RBRDZB-71-6-C可以根据现场的介质,软件自带增益功能,根据现场介质的介电常数系统自动调节。可以穿透高粉尘,以及在水蒸气凝结雷达天线的情况下,依然稳定运行。二.在选择电厂物液位传感器时,需要考虑以下几个因素使用接触式传感器、非接触传感器?接触型重锤料位、导波雷达。非接触型超声波、激光,雷达。都需要一些场景限制。如选择不当,要么维护量大。要么达不到测量效果。例如电厂中的料位测量煤、灰在输送过程中料面形状为不规则性,在进料卸料过程中料面形状为凹凸状并带有大量粉尘。重锤物位计测量。(属于间歇式测量)不间断的利用重锤上下接触测量,精度低,经常出现埋锤断缆现象,...
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2022 - 01 - 14
2022年全国生态环境保护工作会议提出,要持续推进大气、水、土壤污染防治,推动实施重点减排工程,着力解决突出生态环境问题。深入打好污染防治攻坚战,仪器仪表来报道。  刚刚过去的2021年,国民经济和社会发展计划中生态环境领域8项约束性指标顺利完成,污染物排放持续下降,生态环境质量明显改善,人民群众生态环境获得感进一步增强,生态环境保护实现“十四五”良好开局。  但与此同时,我们需要清醒地认识到,现阶段我国生态环境保护工作仍面临多重压力。2022年全国生态环境保护工作会议提出,要持续推进大气、水、土壤污染防治,推动实施重点减排工程,着力解决突出生态环境问题。  因此,要着力推进重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理,协同控制PM2.5和臭氧污染,持续改善空气质量。要扎实推进城市黑臭水体治理、长江保护修复、黄河生态保护治理、重点海域综合治理,推进美丽河湖、美丽海湾保护与建设。要推进农用地土壤污染防治和安全利用,实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。  深入打好污染防治攻坚战,仪器仪表来报道。  首先,在着力推进重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理中,为加强对大气污染的监测治理,我国建设了环境监测空气站,其主要设备有在线离子色谱、重金属、OC/EC(有机碳/元素碳)、单颗粒飞行时间质谱仪、VOCs(挥发性有机物)、黑碳、浊度、气溶胶激光雷达、风廓线雷达、微波辐射计等...
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2022 - 02 - 08
住房和城乡建设部办公厅和国家发展和改革委员会办公发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》,到2025年,全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内,加强公共供水管网漏损控制,仪器仪表来助力。  据了解,我国供水管网的实际漏水情况十分严重,漏损率的增加不仅造成了经济损失和可能带来水质的下降,更降低了水资源利用率,加剧了城市的缺水问题,其影响几乎涉及到供水企业和社会的方方面面。  水资源短缺已经成为生态文明建设和经济社会可持续发展的制约瓶颈。我国是一个水资源严重缺乏的国家,人均淡水之源占有量仅为世界人均量的1/4,有300多个城市属于联合国人居署评价标准的“严重缺水”和“缺水”城市,缺水形势极其严峻,公共供水管网漏损对于水的浪费可不少。  因此,在推进全民节约用水的同时,要着力解决好输水漏损问题。  到2025年,城市和县城供水管网设施进一步完善,管网压力调控水平进一步提高,激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全,供水管网漏损控制水平进一步提升,长效机制基本形成。城市公共供水管网漏损率达到漏损控制及评定标准确定的一级评定标准的地区,进一步降低漏损率;未达到一级评定标准的地区,控制到一级评定标准以内;全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。  加强公共供水管网漏损控制,仪器仪表来助力。随着科技的发展,在依靠仪器设备进行现场搜索的漏损检测硬件技术不断更新的同时,涌现出了一...
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一文看懂仪表二线制、三线制、四线制的区别

发布日期: 2017-10-23
浏览人气: 65

两线制:两根线及传输电源又传输信号,也就是传感器输出的负载和电源是串联在一起的,电源是从外部引入的,和负载串联在一起来驱动负载。

     三线制:三线制传感器就是电源正端和信号输出的正端分离,但它们共用一个COM端。

     四线制:电源两根线,信号两根线。电源和信号是分开工作的。

     几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是四线制的变送器;即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流等)。但目前,很多变送器采用二线制。下面,我们就来具体看看不同线制变送器的差异有哪些?

一、两线制

要实现两线制变送器,必须要同时满足以下条件:

1. VEmin-ImaxRLmax

变送器的输出端电压V等于规定的最低电源电压减去电流在负载电阻和传输导线电阻上的压降。

2. IImin

变送器的正常工作电流I必须小于或等于变送器的输出电流。

3. PImin(Emin-IminRLmax)

变送器的最小消耗功率P不能超过上式,通常<90mW

式中:Emin=最低电源电压,对多数仪表而言Emin=24(1-5%)=22.8V5%24V电源允许的负向变化量;

Imax=20mA

Imin=4mA

RLmax=250Ω+传输导线电阻。

    如果变送器在设计上满足了上述的三个条件,就可实现两线制传输。所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线,这两根电线既是电源线又是信号线。两线制变送器由于信号起点电流为4mA DC,为变送器提供了静态工作电流,同时仪表电气零点为4mA DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。而且两线制还便于使用安全栅,利于安全防爆。

 

    两线制变送器如图一所示,其供电为24V DC,输出信号为4-20mA DC,负载电阻为250Ω,24V电源的负线电位最低,它就是信号公共线,对于智能变送器还可在4-20mA DC信号上加载HART协议的FSK键控信号。

二、三线制

    有的仪表厂为了减小变送器的体积和重量、并提高抗干扰性能、减化接线,而把变送器的供电由220V AC改为低压直流供电,如电源从24V DC电源箱取用,由于低压供电就为负线共用创造了条件,这样就有了三线制的变送器产品。

 

    三线制变送器如图二所示,所谓三线制就是电源正端用一根线,信号输出正端用一根线,电源负端和信号负端共用一根线。其供电大多为24V  DC,输出信号有4-20mA DC,负载电阻为250Ω或者0-10mA DC,负载电阻为0-1.5KΩ;有的还有mAmV信号,但负载电阻或输入电阻,因输出电路形式不同而数值有所不同。

三、四线制

    由于4-20mA DC1-5V DC)信号制的普及和应用,在控制系统应用中为了便于连接,就要求信号制的统一,为此要求一些非电动单元组合的仪表,如在线分析、机械量、电量等仪表,能采用输出为4-20mA DC信号制,但是由于其转换电路复杂、功耗大等原因,难于全部满足两线制变送器设计的三个条件,从而无法做到两线制,就只能采用外接电源的方法来做输出为4-20mA DC的四线制变送器了。

 

      四线制变送器如图三所示,其供电大多为220V AC,也有供电为24V DC的。输出信号有4-20mA DC,负载电阻为250Ω,或者0-10mA DC,负载电阻为0-1.5KΩ;有的还有mAmV信号,但负载电阻或输入电阻,因输出电路形式不同而数值有所不同。

      以上三个图中,输入接收仪表的是电流信号,如将电阻RL并联接入时,则接收的就是电压信号了。

      从上面叙述可看出,由于各种变送器的工作原理和结构不同,从而出现了不同的产品,也就决定了变送器的两线制、三线制、四线制接线形式。对于用户而言,选型时应根据本单位的实际情况,如信号制的统一、防爆要求、接收设备的要求、投资等问题来综合考虑选择。

      要指出的是三线制和四线制变送器输出的4-20mA DC信号,由于其输出电路原理及结构与两线制的是不一样的,因此在应用中其输出负端能否和24V电源的负线相接?能否共地?这是要注意的,必要时可采取隔离措施,如用配电器、安全栅等,以便和其它仪表电、共地及避免附加干扰的产生。

四、两线制与四线制互改

      如果要把传输信号为0-10mA DC的四线制变送器改为两线制,首先遇到的问题就是其起始电流为零,在电流为零的状态下,变送器的电子放大器是无法建立工作点的,因此将难于正常工作。如果用直流电源,并保证仪表原来的恒流特性,当变送器在负载电阻为0-1.5KΩ时,与其串联的反馈动圈电阻2KΩ左右,当输出为10mA时,这两部分的电压降将大于24V,也就是说用24V DC供电,负载为0-1.5KΩ时,要保证恒流特性是不可能的,也就谈不上用两线制传输了。 


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