电动机保护器ZLDB 22A与ZLDB 30A的区别


    工业操控计算机通讯软件的组网。 规范装备:外表丈量电网上高/低压三相电流,三相电压,有功功率,无功功率,功率因数,频率,有功电能,无功电能。 规范CT,PT或电压信号直接输入。 宽规模交直流通用电源AC/DC80-265V或AC 220V。 LCD标准显现方法,一切外表参数均可通过显现面板按键设定。 具有RS-485通讯接口(光隔)。
    可以直接替代惯例电力变送器,丈量指示外表,电能计量外表以及相关的辅佐单元。作为一种的智能化,数字化的电网收集元件, 多功用网络电力外表已广泛应用于各种操控体系,SA体系和能源管理体系中。 多功用网络电力外表可广泛应用于能源管理体系,变电站自动化,配电网自动化,小区电力,工业自动化,智能建筑,智能型配电盘,开关柜中,具有装置便利,接线简略,保护便利,工程量小,现场可编程设置输入参数。
    无功功率,频率,功率因数,四象限电度等。具有2-31次谐波丈量功用和8时段4费率的分时计量功用.选用宽视角,带白色背光的LCD的显现方法,显现外表丈量参数和电网体系的运转状况信息,外表面板带有四个编程键盘,用户可现场便利的完结显现切换,外表参数编程设置,具有很强的灵活性。智能大厦的电力需求而设计的。有功功率电流如三相电压它能高精度的丈量一切常用的电力参数公用设施工矿企业功用概述: 三相谐波多功用电力外表是针对电力体系 多功用网络电力外表具有较高的性能价格比可以完结业界不同PLCModBus RTU通讯规约选用盘面开孔式装置方法(120型) 外型尺度:120*120mm 96*96mm 开孔尺度:112*112mm 91*91mm 可选装备:开关量遥信输入开关量遥控输出模拟量输出。概述1.1功能介绍PMC-53系列三相数字式多功能测控电表,广泛用于工业,商业,民用电力系统和变电站中。其中PMC-531是三相电流表,PMC-53V是三相电压表,PMC-53M是包含三相电流和电压的多功能测控电表。PMC-53电表以工业级微处理。
    器为,处理速度高,具有很高的性价比,集电量遥测,遥控,遥信等功能于体,可以取代大量的常规模拟仪表,应用在仪表控制盘,开关柜,UPS系统等场合,为用户节省大量投资和使用空间。以下将介绍PMC-53系列装置的功能,选型和使用。
    表1.1基本功能功能项目PMC-53MPMC-531PMC-53V实时测量值三相电压VV三相电流VV三相有功功率V相无功功率V三相视在功率V三相功率因数√正向有功电能V正向无功电能V频率V刺余电流选配。
    温度选配输入输出开关量输入(2D)*选配选配选配开关量输出(2DOO)*选配选配选配光电式电能脉冲接点式电能脉冲选配通讯 MODBUS协议RS-485口(2线式,半双工,高19200bps)事件记录32个事件记录,分辨率1ms。
    DO实际数量根据选型而不同PMC-PMC-53M的电流互感器(CT)二次侧的三相交流电流可以直接接入电流端子。PMC-53V,PMC-53M适用于各种星形,三角形电力系统。对于400V690VAC的星形系统,可直接接入装置的电压。
    端子。如果**400V690VAC的星形系统,可通过电压互感器(PT)接入电压端子。三角形系统一定要通过电压互感器(PT)接入开关量输入可用来监测断路器的状态,隔离开关的状态,继电保护动作或其他外部接点的状态。装置内部有24V直流。
    电源提供自激,用于无源触点监视本装置提供电磁式继电器用于输出控制,可通信遥控,选控时可设定脉冲自动返回方式装置配有高亮度显示液晶面板。电压,电流,有功功率,无功功率,频率,电能,开关量状态等所有监测量都可以在。
    面板显示。能够设置电压互感器(PT)接线方式和変比,电流互感器(CT)变比,通信波特率,通信规约,通信ID号等。修改装置设置时,先输入正确的口令事件顺序记录功可记录32个带有时间标志的事件,如继电器动作,设置参数改变,掉电信息,定值越限等,时间分办率达1ms。
    装置自帯RS-485通信口,波特率高可达19200bp5s。一个RS-485网能在1200米距离内用屏蔽双绞线同时挂接32个PMC-53系列或其它智能仪表,然后通过 CEIEC-1210B即RS-485/RS-232转换器,与微机连成一个临控系统。
    针对本装置的应用,本公司开发了一系列电力系统组态软件,根据被系统的规模,选配相应数量的电力测控智能装置,用户掌握基本的微机使用常识即可在微机上安装软件,然后按照提示设置装置的工作方式和基本参。数,就可进入实时运行状态1.2系统应用PMC-53系列有广泛的用途,可以应用于任何需要用电和配电的地方,主要有工厂动力系统自动化,负荷控制SA,DCS,EMS集成厂商变电站综合自动化发电厂电气DAS。
    智能楼宇系无功补偿系统2技术指标2.1环境条运行温度:-25C~+70C(消防警报配置:-10C-+55℃存储温度:-40C~+85C(消防警报配置:-30C-+70C))大气压力:70kPa~106kPa相对湿度:5%~95%(无冷凝)。网络电力仪表TE-D194Z 能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压,三相电流,有功功率,无功功率,频率,功率因数,四象限电能等。
    所有的数据都可以通过RS-485通讯口用MODBUS协议读出可进行远端控制,越限警报,并且有模拟量变送输出功能。DO输出可用于越限警报或远程遥控。警报的门限值可程控设置。TE-D194Z系列电力仪表将高电量测量,智能化电能计量与管理和简单人机界面结合在一起市场上存在的多功能电力仪表很难让人理解,而且介绍都非常的复杂,所以才会出现一些让人理解简单的介绍。
    测量:多功能电力仪表三相电压,电流,有功功率,无功功率,功率因数,频率,有功功率,无功功率测量:正面和负面的有功电能,多功能电力仪表无功电能的感应式电容显示:三排LED数码管显示,能见度高通讯方式:RS485通讯,MODBUS-RTU协议。
    输出:多功能电力仪表2路电能脉冲输出(脉冲常数10000imp/kwh)扩展:直接从电流,多功能电力仪表电压互感器信号,现场可编程输入参数比配选:您可以添加模拟输出4-20mA变送器,开关,开关量输出,上,下限警报功能。
    检测现场通讯总线的连接是否准确,RS485转换器是否正常。如果只有单块或者少数仪表通讯异常,也要检查多功能电力仪表相应的通讯线。用途:多功能电力仪表适用于各种线路可以修改变换异常和正常多功能电力仪表从机的地址来测试。高容量电路的电气参数的全程和管理多功能电力仪表在使用的时候会遇到各种问题排除或确认上位机软件问题。波特率而没有回送数据是常见的问题之那么为什么没有回送数据呢。校验方式等与上位机要求一致:如果现场多块多功能电力仪表通讯都没有数据回送确保仪表的通讯设置信息如从机地址或者通过变换异常和正常多功能电力仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。 经过以上的方法,就可以找出问题所在了。
    多功能电力仪表采用现代数字信号处理芯片和高精度的电能计量芯片,能够稳定地测量三相。电网中的所有常用电力参数:三相电压,三相电流,有功功率,无功功率,视在功率,电网频率,功率因数,四象限电能,并带有数字通信接口,电能脉冲输出功能。
    SA。多功能电力仪表系统和能源管理系统中,变电自动化,配电网自动化,小区电力,工业自动化,智能楼宇,智能型配电盘,开关柜中,具有安装方便,接线简单,维护方便,工程量小,现场可编程设置输入参数,能够完成与业界不同PLC,变频器。可以直接取代常规测量指示仪表多功能电力仪表具有高性价比工业控制计算机等之间的组网通信。电能计量仪表以及相关的辅助单元。多功能电力仪表已广泛应用于各种控制系统数字化的电网采集单元作为一种的智能化多功能电力仪表作为一种的智能化,数字化的电网采集单元,被广泛的应用于各个行业之中。M46A-J1多功能电力仪表M46-A-J1NNNM4系列多功能电力仪表基本型号。
    M16 位 AD 单相电流,电压,频率,功率表,M16 位 AD 三相三线制多功能电力测量仪表。M16 位 AD 三相四线制多功能电力测量仪表,概述 M4系列多功能电力仪表采用级 16 位电力计量芯片。
    同时测量单相电流,电压,有,无功功率,频率,功率因数和电能,具备电流,电压,功率,频率变送或上,下限警报功能。输入输出采用互感器或光电隔离,具备 RS485/RS232 网络通讯功能,标准 Modbus 协议。
    主要技术指标,电压量程:0~600.0V(或其他定制范围) ,有效值显示,电流量程:0.000~9999A/0~ 可自由设定,有效值显示。功率量程:0.000~9999kW 自动量程,频率量程:30.00~100.00Hz。测量准确度:0.5%F变送输出:4-20mA/F警报输出:1A~8A/220V 常开+常闭干接点。
    工矿企业,公共设施,智能大厦等电力,智能控制,计量考核的应用场合设计的高精度,高性,高性价比的智能仪表产品。该系列仪表采用高精度AD芯片和高性的MCU设计,可以测量三相电网中的所有电量参数如三相电压,三相电流,有功功率。停电数据保存时间:100 年无功功率,功率因数,电网频率。工作环境:温度-20~+65℃ 湿度<85%。安装方式:盘面开孔。APD194系列多功能电力仪表是针对电力系统防护等级:IP工作电源:85~265VADC双向电能计量及THD等,具有标准电能脉冲和RS485通讯接口,可选多种扩展功能模块(开关量输入输出,模拟量输出,复费率电能统计,谐波分析等)。
    可广泛应用变电站自动化,配电自动化,智能建筑,企业内部的电量测量,管理,考核,测量精度为0.5级。PD760-H14多功能电力仪表,是针对电力系统,工矿企业,公共设施,智能大厦等电力控制要求而设计的高精度,高,高性价比的智能配电仪表产品,可以测量三相电网中电量参数:三相电压(相/线),三相电流,有功功率,无功功率,功率因数。显示功能的电测仪表。采用交流采样技术。可直接或间接测量单项电网中的电流。
    数字化的电网采集元件,APD194系列多功能电力仪表已广泛应用于各种控制系统,SA系统和能源管理系统中,变电站自动化,配电网自动化,小区电力,工业自动化,智能建筑,智能配电盘,开关柜中,具有安装方便,接线简单,维护方便,工程量小,现场可编程设置输入参数,能够完成业界不PLC。测量指示仪表可以直接取代常规电力变送器该系列产品具有较高的性价比工业控制计算机通讯软件的组网。电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种的智能化 NCP120I-X1系列经济型单相电流表经济单相电流表是一种具有可编程测量频率,四象限电能等。具有标准电能脉冲输出和RS485通讯接口,可选多种扩展功能模块。
    PD760-H14多功能电力仪表产品图:PD760-H14多功能电力仪表电气绝缘性能介质强度:符合GB/T 13729规定,工频电压2.5kV,时间1分钟。绝缘电阻:符合GB/T 13729的规定,500V兆欧表测试,绝缘电阻值不小于 100MΩ。 6l2-v多功能数显电力仪表,适用于电力电网,电站,电气开关柜和自动化系统中,对三相电流的电参数测量和显示。
    采用LED方式显示。本产品长期运行稳定性好,具有测量精度高,读数清晰,方便,无视角误差,可任意角度安装,抗震,抗干扰能力强等优点,仪表CT变比可通过仪表面板上按键设置,使用非常灵活方便,数字校零,数字校调。
    精度高,性价比高,是原指针式仪表的理想替代品。M46A-J1多功能电力仪表M46-A-J1NNNM4系列多功能电力仪表基本型号。M16 位 AD 单相电流,电压,频率,功率表,M16 位 AD 三相三线制多功能电力测量仪表。
    M16 位 AD 三相四线制多功能电力测量仪表,概述 M4系列多功能电力仪表采用级 16 位电力计量芯片。同时测量单相电流,电压,有,无功功率,频率,功率因数和电能,具备电流,电压,功率,频率变送或上,下限警报功能。输入输出采用互感器或光电隔离,具备 RS485/RS232 网络通讯功能,标准 Modbus 协议。
    主要技术指标,电压量程:0~600.0V(或其他定制范围) ,有效值显示,电流量程:0.000~9999A/0~ 可自由设定,有效值显示。功率量程:0.000~9999kW 自动量程,频率量程:30.00~100.00Hz。测量准确度:0.5%F变送输出:4-20mA/F警报输出:1A~8A/220V 常开+常闭干接点。
    安装方式:盘面开孔。6l2-v多功能数显电力仪表,适用于电力电网,电站,电气开关柜和自动化系统中,对三相电流的电参数测量和显示。无功功率,视在功率,功率因数,频率,四象限电能。复费率电能计量,4种费率12个时段。标配RS485接口,标准modbus-rtu协议,可与组态软件,触摸屏,PLC方便组网。停电数据保存时间:100 年可选配4路开关量输入。工作环境:温度-20~+65℃ 湿度<85%。防护等级:IP工作电源:85~265VADC4路开关量输出,4路模拟量输出,1路温度测量输入,*2路RS485接口。 三相复费率多功能电力仪表,测量全部三相电参量(三相电压,三相电流,有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,频率,四象限电能)。
    DCS系统,配网自动化系统,电力调度系统等。测量全部三相电参量,三相电压,三相电流。实现通讯包括客户端智能管理软件操作平台一套完整的智能电力软硬件体系有功功率。集成和数据处理管理功能的人机界面及其他通信设备。设备层用于数据采集的多功能仪表和监测/分布式控制设备及附件。遥测低压供电设备的遥信这些共同组网实现对中。遥脉和遥控等各种管理。PMU产品均采用标准的通讯接口和开放的通讯协议。如BAS系统可与任何计算机管理系统通讯连接。
    复费率电能计量,4种费率(尖,峰,平,谷),12个时段。5排STN LED分页显示全部的电参量。页面切换可设置自动切换或手动切换,自动切换时,切换时间可设置。标配RS485接口,标准modbus-rtu协议,可与组态软件,触摸屏,PLC方便组网。
    智能控制,计量考核的应用场合的高精度,高,高性价比,多测量参数的智能配电仪表产品。1路温度测量输入4路模拟量输出4路开关量输出可选配4路开关量输入该系列仪表采用高精度计量芯片和高的MCU设计。*2路RS485接口。通过仪表菜单可设。可为特殊要求定做。智能大厦等电力公共设置工矿企业 PD760E和PD760Z系列多功能电力仪表是针对电力系统产品为我们公司4路开关量输出可工作电参量警报方式或遥控方式可以同时测量三相电网中的所有常用电量参数:三相电压(相/线),三相电流,有功功率,无功功率,功率因数,电网频率,UIPQ需量和双向电能计量,具有标准电能脉冲输出和RS485通讯接口,可选多种扩展功能模块。
    PD760E系列为常规功能的产品,具有测量和计量功能,配置电能脉冲输出和通讯接口,PD760Z系列在常规功能的基础上增加直流变送输出,开关输入监测,继电器输出等功能,产品共有五中外形可选,面框分别为:160*120*196*80*80和72*72(mm)。
    工矿企业,公共设施,智能大厦的电力需要而设计的。多功能电力仪表能高精度的测量三相电压,三相电流,有功功率,频率,功率因素,四象限电能,带RS485数字通讯接口可实现仪表组网通讯功能,带1路有功脉冲输出和1路无功脉冲输出,光耦隔离。仪表采用高清晰度LED红色数码或LCD蓝色背光液晶屏(白字)来显示测量参数,四种外形尺寸,面板有四个操作按键,用户可现场方便的实现显示切换,仪表参数编程设置。
    工业自动化,智能建筑,智能型配电盘,开关柜中,具有安装方便,接线简单,维护方便,工程量小,现场可编程设置输入参数,能够完成业界不同PLC。测量指示仪表可以直接取代常规电力变送器该系列产品具有较高的性能价格比工业控制计算机通讯软件的组网。数字化的电网采集元件电能计量仪表以及相关的辅助单元。小区电力配电网自动化变电站自动化SA系统和能源管理系统中PD760E/Z系列多功能网络电力监测仪已广泛应用于控制系统作为一种的智能化产品符合GB/T22264.1-20GB/T13978-20功能电力仪表是针对电力系统具有很强的灵活性。
    多功能电力仪表标准配置时基本功能为综合电量显示+电能脉冲输出+RS485通讯,可以扩展的功能为4DI+4DO,加上扩展功能后仪表常常被称为网络多功能电力仪表。精度多功能电力仪表电压测量精度:RMS测量,精度0.5%。
    多功能电力仪表电流测量精度:RMS测量,精度0.5%多功能电力仪表频率测量精度:40-60Hz,精度0.1Hz多功能电力仪表有功,无功,视在功率精度:精度0.5%多功能电力仪表有功电能计量精度:精度0.5%。
    多功能电力仪表无功电能计量精度:精度0.1%仪表输入测量三相四线制低压电气系统参数:电压(Ua,Ub,Uc直接接入仪表,电流(Ia,Ib,Ic)经3个CT接入仪表测量三相四线制高压电气系统参数:电压(Ua,Ub,Uc经3个PT后接入仪表,电流(Ia,Ib,Ic)经3个CT接入仪表。
    测量三相三线制低压电气系统参数:电压(Ua,Ub,Uc)直接接入仪表,电流(Ia,Ic)经过2个CT接入仪表测量三相三线制高压电气系统参数:电压(Ua,Uc)经2个PT后接入仪表,电流(Ia,Ic)经过2个CT接入仪表。
    仪表输出通讯接口:RS4Modbus-RTU协议脉冲输出:有功脉冲输出1路和无功脉冲输出1路,光耦隔离仪表电源:AC80-270V功耗:≤5VA仪表耐压:输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV。
    绝缘:输入,输出,电源对机壳>5MΩ仪表结构:仪表外壳为白色ABS工程塑料,亚克力**玻璃面板,按键数量4个,硅胶按键显示方式:3排4位数码管显示或LCD液晶显示多功能电力仪表有4种外形外形尺寸:120×120×75mm(高×宽×深),开孔尺寸:108×108mm(高×宽)。
    外形尺寸:96×96×75mm(高×宽×深),开孔尺寸:80×80mm(高×宽)外形尺寸:72×72×75mm(高×宽×深),开孔尺寸:67×67mm(高×宽)外形尺寸:80×80×75mm(高×宽×深),开孔尺寸:76×76mm(高×宽)。外形尺寸。
    96型: 面框(mm):96*96   开孔(mm)91*91  深度(mm)78参数功能基本功能:RS485/Modbus,彩屏LED显示扩展功能:4DI,2DO,  2AO。符合标准GB/T 13729_2002 远动终端设备 电瞬变脉冲群抗扰性试验    等。
                  等级3工作参数工作电源:85VAC~265VAC/85VDC~265VDC,功耗<5w模拟量采样率:64点/周期可支持接线方式:三相四线制3CT,1CT和三相三线制3CT,2CT,1CT。
    直接控制电动机用转换开关主要有2节,3节,4节和6节,共4种,lw12-16转换开关按操作方式分有30°,45°和90°四种。lw12-16系列转换开关按用途分有主令控制用转换开关和直接控制电动机用转换开关。自复型lw12-16转换开关按操作方式分有定位型。定位自复型和定位自复带闭锁半装置型。lw12-16转换开关按接触系统分主令控制和控制5.5kw及以下的小容量电动机用两种。共12种主令控制用转换开关有1-12节。
    周围空气温度不**过40℃,且24小时内平均温度不**过35℃。周围空气温度下限不**过-5℃,低温会出现产品结露现象,会改变绝缘。周围空气温度不**过40℃,且24小时内平均温度不**过35℃。高温度40℃时,空气的相对湿度不**过50%,在温度较低的时候可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达。对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
    直接控制电动机用转换开关主要有2节,3节,4节和6节,共4种,lw12-16转换开关按操作方式分有30°,45°和90°四种。定位自复型和定位自复带闭锁半装置型自复型lw12-16转换开关按操作方式分有定位型e-mail:本站访问量:技术支持:湘创电器自动化滇icp备号lw12-16系列转换开关按用途分有主令控制用转换开关和直接控制电动机用转换开关。共12种lw12-16转换开关按接触系统分主令控制和控制5.5kw及以下的小容量电动机用两种。主令控制用转换开关有1-12节。
    周围空气温度不**过40℃,且24小时内平均温度不**过35℃。周围空气温度下限不**过-5℃,低温会出现产品结露现象,会改变绝缘。周围空气温度不**过40℃,且24小时内平均温度不**过35℃。高温度40℃时,空气的相对湿度不**过50%,在温度较低的时候可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达。对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
    则可能由于变化太快而由其自身引起振荡,使控制器输出中产生明显的“尖峰”或“突跳”。为了避免这一扰动,在pid调节器和dcs中可使用微分**pid运算规律,即只对测量值pv进行微分,当人工改变控制器的给定值sp时,不会造成控制器输出的突变。在常规pid控制器中避免了改变sp的瞬间给控制系统带来的扰动。则微分作用的输出变化越大。但如果微分作用过强微分时间越长偏差变化的速度越大而与偏差的大小无关微分作用的输出变化与微分时间和偏差变化的速度成比例如tdc-30则在常规pid算法中增加一个软开关,组态时供用户选择控制器对偏差,还是测量值进行微分。
    电气图形符号和电气文字符号方便用户查阅,设计电气图纸,制造有限公司依据新标准,iec标准,整理了电气图纸设计中常见的电气符号与大家分享。集电极接管壳的pnp半导体管双向三较晶体闸流管电感器,线圈,绕组,扼流圈。
    pnp半导体管文字符号:v双向晶体闸流管文字符号:vs扼流线圈文字符号:ra,lc(旧)隔离开关具有中间断开位置的双向隔离开关负荷开关(负荷隔离开关)隔离开关文字符号:qb,qs(旧)隔离开关文字符号:qb,qs(旧)负荷开关文字符号:qb,qs(旧)。
    被吸合时延时闭合的常闭触点被释放时延时闭合的常闭触点被吸合时延时闭合,释放时延时断开的常开触点时间继电器文字符号:kt时间继电器文字符号:kt时间继电器文字符号:kt有常开触点但无自动复位旋转开关有常开触点自复位蘑菇式按钮开关有常开触点钥匙操作的按钮开关。
    转换开关文字符号:sa按钮文字符号:sb按钮文字符号:sbct是电流互感器(currenttransformer)的缩写简称,作为名词使用是一个名词,ta是电流互感器文字符号,用于二次图代指电流互感器,是与旧标lh相对应。电流互感器的二次文字号**用过ct,只用过lh。
    其实完全可以把这个理由从条文解释中提出来放在正文中单独成为一个条款。但完全排除使用嵌入式疏散照明灯具的做法也值得商榷。均匀度提出要求规范只要对地面照度值其实从规范编制原则上说尽可能充分利用疏散照明灯具的光通量电力仪表认为:新民用建筑电气设计标准gb51348-2019*13.6.5条规定的出发点是考虑到火灾时人员疏散的安全性比如说可以要求“疏散照明灯具外型应不会聚集烟气”即可。无论实际使用何种灯具只要其能指标合格都应该是被允许的。当然,民用建筑电气设计标准gb51348-2019*13.6.5条中对于嵌入式灯具易收集气的理由还是很有道理的。
    均温块的使用没有得到很好的推广。热电偶校准通常是将二等标准铂铑10-铂热电偶和被校热电偶捆扎在一起本文通过试验数据的对比分析,证明均温块对热电偶校准质量的重要影响,并对其在实际工作中的应用进行了探讨。放入管式炉合格温场中用比较法完成的。管式炉温场一致性是校准结果准确性的重要因素。对管式炉轴向温场和径向温场都有着明确的要求。以改善炉温性能。由于校准人员的重视程度不足但在实际工作中规范中提出了均温块的概念为了好地热电偶校准时的温场一致性在jjf1637-2017《廉金属热电偶校准规范》和jjf1262-2010《铠装热电偶校准规范》中。
    使用时将铠装热电偶直接插入孔中,捆扎,控温孔可以和测试孔开在一面,也可以开在均温块的背面,所有开孔均为盲孔,如图1b所示。高使用温度1200℃。根据被校准对象不同提高管式炉温场均匀性主要用来在廉金属热电偶(特别是铠装廉金属热电偶)校准时起均温作用热电偶管式炉均温块是采用高温合金材料(一般为镍铬合金)制作而成的均温装置本试验中将炉口处的挡板和均温块做成一体结构。多孔型均温块开有多个测试孔均温块的结构有所不同:单孔型均温块在中心开有一个单孔,使用时将普通廉金属热电偶捆扎成束后放入孔内,如图1a所示如图1c所示,可以方便均温块在炉内的定位,也便于温场测试时进行转动。
    先把移动热电偶和固定热电偶的负极在参考端短接,之后将移动热电偶正极接测量仪器“+”。选取一台管式炉固定热电偶正极接测量仪器“-”,然后将2支测试偶同时插入均温块中心孔底部,测得微差值。在1000℃下对其带均温块时的温场一致性进行测试。用2支二等标准铂铑10-铂热电偶作为测试偶。另一支插入中心孔中作为移动热电偶。测试30mm距离内温度一致性。径向温度场的测试采用微差法由孔底开始向外一支插入均温块周边任一孔底部作为固定热电偶轴向温场测试时测试方法如下:将均温块置于管式炉中心位置作为径向温场测试时“0”点位置的读数,再测试径向温场上,下,左,右位置和中心孔在孔底处的温度一致性。
    无法将偶丝抽出来进行校准。通过x光检测可以发现,这类热电偶的测量端和陶瓷管部之间往往具有一定的空隙。在与标准热电偶捆扎在一起进行校准时,由于无法获知测量端在瓷管内的具置,导致校准结果误差较大。测试结果如表1所示。故测试结果为由孔底向外各点的数据。需要用贵金属热电偶进行控温和温场测试。有时会采用不可拆卸的陶瓷封装结构为气密性由于工作温度较高在真空热处理设备中由于均温块测试孔为盲孔带均温块时轴向与径向温场测试示意图分别如图2轴向和图3所示对于这种情况,可以参考铠装热电偶的校准方法,将热电偶插入均温块中进行校准。由于均温块本身具有较好的孔间温度一致性,可以获得准确的校准。但由于贵金属热电偶校准温度较高,需要综合考虑均温块的使用温度,采用合适的高温合金块。
    按常规方法无法准确校准。通过设计制作符合其结构特点的均温块,实现t3热电偶静态温度特性校准。该均温块的开孔尺寸略大于热电偶直径,孔深也随之增加,热电偶插入均温块的深度与孔径之比满足要求。由于均温块内部的传热方式主要以导热为主,高温时金属内部温度分布均匀。该型热电偶结构特殊受温度波动影响小。带来较大测量误差造成校准时受热不均匀捆扎装炉后会明显改变管式炉温场并且这类热电偶一般直径比较粗因此校准时对温度场有着较高要求故能够提供一个稳定且均匀的温场。试验结果表明:将均温块应用于t3热电偶的校准中是有效且的。为了好的校准结果,还可以将标准热电偶套上与被校偶相似的外加金属保护管,使二者辐射性能相接近。
    对于-200~0℃的温度范围:rt=r0[1+at+bt2+c(t-100℃)t对于0~850℃的温度范围:rt=r0(1+at+bt对于常用的工业铂热电阻,在以上两式中的常数值分别为:a=3.90802×10-3℃-b=-5.802×10-7℃-c=-4.27350×10-12℃。
    对于满足以上关系式中铂热电阻的温度系数为:α=0.003850Ω·Ω-1·℃-1(α定义为:α=(r100-r/100×r0Ω·Ω-1·℃-在上述关系式中,r100为100℃时的电阻值,r0为0℃时的电阻值。
    铂热电阻分度表可根据上述铂热电阻的电阻-温度关系制订,但不包括其它的电阻分度表。本标准采用1968年国际实用温标(ipts-的温度值。注:上述等式中所定义的电阻值不包含感温元件与终端之间引线的电阻值,除非厂商特殊说明。3.1条款中的电阻值见。
    如果试验是通过改变铂热电阻周围介质的温度而进行的,则试验介质到达终温度值的50%所需的时间不应**过铂热电阻的τ0.5的1/10。如果试验是通过铂热电阻投入温度不同的介质而进行的,则被试铂热电阻到达终置入深度所需的时间不应**过铂热电阻的τ0.5的1/10。
    记录仪器或仪表(详见iec2直接作用的记录电子测量仪器及其附件)的响应时间不应**过铂热电阻的τ0.5的1所记录的热响应时间值应取同一试验至少三次测试结果的平均值,每次测试结果对于平均值的偏离应在±10%以内。
    被试铂热电阻的置入部分应位于试验流道的中部,其纵轴在垂直于介质流动方向的平面上,流道的宽度应不小于被试铂热电阻直径的10倍。热响应时间小于1秒时,测试仪器应被设计为在铂热电阻前后方向不存在流动水的自由液面以避免加气处理。在试验流道的可用横截面内,流速ν应保持0.4±0.05m初始温度在5℃~30℃的范围内。温度阶跃值应不大于10℃。在试验过程中,水的温度变化应不大于温度阶跃值的±1%。试验时。
    小置入深度应等于铂热电阻的敏感长度与直径的5倍之和。若被试铂热电阻的设计置入深度小于上述数值,则按设计置入深度进行试验,并在试验报告中说明。试验应在搅拌水槽中进行,水的温度保持为0℃。详见附被试铂热电阻处于设计置入深度,其激励电流应耗散功率不大于0.1mw,在这样的条件下测量被试铂热电阻的稳态电阻值。

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