上海壹僑國(guó)際貿(mào)易有限公司
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AGATHON 7660.032.100
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BUHLER TYPE:4150299
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WIKA 7165192 整單有效
施邁茨SCHMALZ 10.01.12.00809 施邁茨SCHMALZ 10.01.12.00809
一、簡(jiǎn)介
ITT飛力系列配有多種監(jiān)測(cè)傳感器
?監(jiān)測(cè)定子過(guò)熱的熱敏開關(guān)
?監(jiān)測(cè)油中水分的CLS
?監(jiān)測(cè)定子室泄漏的FLS
?監(jiān)測(cè)新型中型范圍泵(如3153,3171和3202)觀察室泄漏的FLS10
?監(jiān)測(cè)新型攪拌器(如4610和4620)觀察室或定子室泄漏的FLS30
這些傳感器的任何組合都能用于標(biāo)準(zhǔn)型泵。防爆泵僅限于選用熱敏開關(guān)和FLS或熱敏開關(guān)和FLS10。
傳感器由ITT飛力MiniCASII監(jiān)控繼電器來(lái)監(jiān)控,繼電器置于控制面板上。
折疊編輯本段二、安裝
MiniCASIi監(jiān)控繼電器安裝在泵控制柜的面板上,只要將其插入11針繼電器座即可,適合六種基本傳感器連接。
1)熱敏開關(guān)和FLS
水泵控制芯線可連接到面板上,不用考慮極性。
2)熱敏開關(guān)和FLS10
水泵信號(hào)芯線連接到面板上,不用考慮極性。
3)熱敏開關(guān)和FLC30
FLS30傳感器具有二極管保護(hù)功能,因?yàn)樾盘?hào)芯線需要以正確的極性連接(褐色為+,藍(lán)色為-)。否則,MiniCASII監(jiān)控繼電器會(huì)顯示斷路(0mA),即綠色電源指示燈和紅色過(guò)熱指示燈同時(shí)發(fā)光。正確連接和復(fù)位后,只有綠色指示燈發(fā)光。
4)熱敏開關(guān)和CLS
CLS傳感器具有二極管保護(hù)功能。因此,信號(hào)芯線需要以正確的極性連接(褐色為+,藍(lán)色為-)。否則,MiniCASII監(jiān)控繼電器會(huì)顯示斷路(0mA),即綠色電源指示燈和紅色過(guò)熱指示燈同時(shí)發(fā)光。正確連接和復(fù)位后,只有綠色指示燈發(fā)光。
5)熱敏開關(guān)+CLS+FLS
泵電纜中的信號(hào)芯線需要以正確的極性連接(褐色為+,藍(lán)色為-)。但是,由于即使CLS傳感器接線錯(cuò)誤,F(xiàn)LS傳感器都會(huì)使MiniCASII顯示正常,即綠色指示燈亮。所以在安裝泵時(shí)必須讀取監(jiān)測(cè)線路的電流值,在正常狀態(tài)下,正確極性連接時(shí)電流值為15.0mA;不正確極性連接時(shí)電流值為7.8mA。
6)只用熱敏開關(guān)
熱敏過(guò)熱保護(hù)開關(guān)必須串聯(lián)一個(gè)1000~1500歐姆的電阻。附件中帶有一個(gè)1000歐姆的電阻。
熱電阻的測(cè)溫原理是基于導(dǎo)體或半導(dǎo)體熱電阻(圖2)的電阻值隨溫度變化而變化這一特性來(lái)測(cè)量溫度及與溫度有關(guān)的參數(shù)。熱電阻大都由純金屬材料制成,目前應(yīng)用最多的是鉑和銅,現(xiàn)在已開始采用鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。熱電阻通常需要把電阻信號(hào)通過(guò)引線傳遞到計(jì)算機(jī)控制裝置或者其它二次儀表上。
折疊編輯本段主要種類
折疊普通型熱電阻
從熱電阻的測(cè)溫原理可知,被測(cè)溫度的變化是直接通過(guò)熱電阻阻值的變化來(lái)測(cè)量的,因此,熱電阻體的引出線等各種導(dǎo)線電阻的變化會(huì)給溫度測(cè)量帶來(lái)影響。
折疊鎧裝熱電阻
鎧裝熱電阻是由感溫元件(電阻體)、引線、絕緣材料、不銹鋼套管組合而成的堅(jiān)實(shí)體,它的外徑一般為φ2--φ8mm,最小可達(dá)φmm。與普通型熱電阻相比,它有下列優(yōu)點(diǎn):
1、體積小,內(nèi)部無(wú)空氣隙,熱慣性上,測(cè)量滯后小;
2、機(jī)械性能好、耐振,抗沖擊;
3、能彎曲,便于安裝;
4、使用壽命長(zhǎng)。
折疊端面熱電阻
端面熱電阻感溫元件由特殊處理的電阻絲材繞制,緊貼在溫度計(jì)端面。它與一般軸向熱電阻相比,能更正確和快速地反映被測(cè)端面的實(shí)際溫度,適用于測(cè)量軸瓦和其他機(jī)件的端面溫度。
折疊隔爆型熱電阻
隔爆型熱電阻通過(guò)特殊結(jié)構(gòu)的接線盒,把其外殼內(nèi)部爆炸性混合氣體因受到火花或電弧等影響而發(fā)生的爆炸局限在接線盒內(nèi),生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不會(huì)引超爆炸。隔爆型熱電阻可用于Bla--B3c級(jí)區(qū)內(nèi)具有爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的溫度測(cè)量。
折疊編輯本段測(cè)溫原理
熱電阻的測(cè)溫原理與熱電偶的測(cè)溫原理不同的是,熱電阻(圖3)熱電阻是基于電阻的熱效應(yīng)進(jìn)行溫度測(cè)量的,即電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性。因此,只要測(cè)量出感溫?zé)犭娮璧淖柚底兓?,就可以測(cè)量出溫度。目前主要有金屬熱電阻和半導(dǎo)體熱敏電阻兩類。
金屬熱電阻的電阻值和溫度一般可以用以下的近似關(guān)系式表示,即
Rt=Rt0[1+α(t-t0)]
式中,Rt為溫度t時(shí)的阻值;Rt0為溫度t0(通常t0=0℃)時(shí)對(duì)應(yīng)電阻值;α為溫度系數(shù)。
半導(dǎo)體熱敏電阻的阻值和溫度關(guān)系為
Rt=AeB/t
式中Rt為溫度為t時(shí)的阻值;A、B取決于半導(dǎo)體材料的結(jié)構(gòu)的常數(shù)。
相比較而言,熱敏電阻的溫度系數(shù)更大,常溫下的電阻值更高(通常在數(shù)千歐以上),但互換性較差,非線性嚴(yán)重,測(cè)溫范圍只有-50~300℃左右,大量用于家電和汽車用溫度檢測(cè)和控制。金屬熱電阻一般適用于-200~500℃范圍內(nèi)的溫度測(cè)量,其特點(diǎn)是測(cè)量準(zhǔn)確、穩(wěn)定性好、性能可靠,在程控制中的應(yīng)用極其廣泛。
工業(yè)上常用金屬熱電阻從隨溫度的變化來(lái)看,大部分金屬導(dǎo)體都有這個(gè)性質(zhì),但并不是都能用作測(cè)溫?zé)犭娮瑁鳛闊犭娮璧慕饘俨牧弦话阋?盡可能大而且穩(wěn)定的溫度系數(shù)、電阻率要大(在同樣靈敏度下減小傳感器的尺寸)、在使用的溫度范圍內(nèi)具有穩(wěn)定的化學(xué)物理性能、材料的復(fù)制性好、電阻值隨溫度變化要有間值函數(shù)關(guān)系(呈線性關(guān)系)。
折疊編輯本段實(shí)際應(yīng)用
目前應(yīng)用*泛的熱電阻材料是鉑和銅:鉑電阻精度高,熱電阻(圖4)適用于中性和氧化性介質(zhì),穩(wěn)定性好,具有一定的非線性,溫度越高電阻變化率越小;銅電阻在測(cè)溫范圍內(nèi)電阻值和溫度呈線性關(guān)系,溫度線數(shù)大,適用于無(wú)腐蝕介質(zhì),超過(guò)150易被氧化。中國(guó)最常用的有R0=10Ω、R0=100Ω和R0=1000Ω等幾種,它們的分度號(hào)分別為Pt10、Pt100、Pt1000;銅電阻有R0=50Ω和R0=100Ω兩種,它們的分度號(hào)為Cu50和Cu100。其中Pt100和Cu50的應(yīng)用最為廣泛。
折疊編輯本段接線方式
熱電阻是把溫度變化轉(zhuǎn)換為電阻值變化的一次元件,熱電阻(圖5)通常需要把電阻信號(hào)通過(guò)引線傳遞到計(jì)算機(jī)控制裝置或者其它一次儀表上。工業(yè)用熱電阻安裝在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),與控制室之間存在一定的距離,因此熱電阻的引線對(duì)測(cè)量結(jié)果會(huì)有較大的影響。[1]
目前熱電阻的引線主要有三種方式:
二線制:在熱電阻的兩端各連接一根導(dǎo)線來(lái)引出電阻信號(hào)的方式叫二線制:這種引線方法很簡(jiǎn)單,但由于連接導(dǎo)線必然存在引線電阻r,r大小與導(dǎo)線的材質(zhì)和長(zhǎng)度的因素有關(guān),因此這種引線方式只適用于測(cè)量精度較低的場(chǎng)合
三線制:在熱電阻的根部的一端連接一根引線,另一端連接兩根引線的方式稱為三線制,這種方式通常與電橋配套使用,可以較好的消除引線電阻的影響,是工業(yè)過(guò)程控制中的最常用的。
四線制:在熱電阻的根部?jī)啥烁鬟B接兩根導(dǎo)線的方式稱為四線制,其中兩根引線為熱電阻提供恒定電流I,把R轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)U,再通過(guò)另兩根引線把U引至二次儀表??梢娺@種引線方式可*消除引線的電阻影響,主要用于高精度的溫度檢測(cè)。
熱電阻采用三線制接法。采用三線制是為了消除連接導(dǎo)線電阻引起的測(cè)量誤差。這是因?yàn)闇y(cè)量熱電阻的電路一般是不平衡電橋。熱電阻作為電橋的一個(gè)橋臂電阻,其連接導(dǎo)線(從熱電阻到中控室)也成為橋臂電阻的一部分,這一部分電阻是未知的且隨環(huán)境溫度變化,造成測(cè)量誤差。采用三線制,將導(dǎo)線一根接到電橋的電源端,其余兩根分別接到熱電阻所在的橋臂及與其相鄰的橋臂上,這樣消除了導(dǎo)線線路電阻帶來(lái)的測(cè)量誤差。