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七臺河桃山氧化鋯分析儀智能高溫型
氧化鋯分析儀氧傳感器的關鍵部件是氧化鋯,在氧化鋯元件的內外兩側涂上多孔性鉑電極制成氧濃度差電池。它位于傳感器的頂端。為了使電池保持額定的工作溫度,在傳感器中設置了加熱器。用氧分析儀內的溫度控制器控制氧化鋯溫度恒定。氧化鋯氧量分析儀的構成是由氧傳感器(又稱氧探頭、氧檢測器)、氧分析儀(又稱變送器、變送單元、轉換器、分析儀)以及它們之間的連接電纜等組成。它用于飛機復合材料構件制造、修理過程中產生或使用中形成的近表面缺陷(如分層、脫粘、空洞、異物、積水等)的檢測。紅外熱像檢測系統簡介紅外檢測按是否需要外部激勵可分為主動紅外檢測和被動紅外檢測。主動式紅外檢測系統主要由紅外熱像儀和熱激勵裝置構成,對于特殊的熱激勵裝置如調制輻射源等還有專用的控制單元,如果需要,可采用計算機分析軟件對采集的數據進行分析處理以輔助判讀;被動式紅外檢測系統不需要熱激勵裝置。紅外熱像儀的主要參數有顯示屏尺寸及圖像分辨率、空間分辨率、聲等效溫度差、測溫范圍等,在采購時應注意滿足相關標準和手冊的要求。按相等時間間隔對信號采樣以重建波形,具體原理圖如圖1所示。適用場景:對波形捕獲模式無特殊要求時使用。標準捕獲模式原理峰值捕獲模式在該模式下,示波器至少能顯示出來與采樣周期一樣寬的所有脈沖。原理:采集到采樣間隔信號的值和值,具體原理圖如圖2所示。適用場景:捕獲可能丟失的窄脈沖和高頻率的毛刺。注意事項:雖然該模式可避免信號混淆,但顯示的噪聲較大。圖2峰值捕獲模式原理平均捕獲模式在該模式下,可先設置一個平均次數N,具體設置方法為:在示波器前面板上按下Acquire鍵,按下平均次數菜單軟鍵,通過調節A/B旋鈕設置平均次數的數值。
氧化鋯氧量分析儀技術參數:安裝類型:盤裝式,安裝于控制柜中,尺寸:80*160*160mm,顯示:液晶菜單式顯示,電源:100~240V 50~60HZ AC,功率:≤150W,量程:0-25%(可編程),輸出:4-20mA DC,控制精度:±1℃,儀器精度:±1%,環境溫度:-10℃~+40℃。氧化鋯氧分析儀能在線實時監測煙氣中的氧含量值,并能將監測到的氧含量值直接反饋給鍋爐燃燒控制系統,將氧氣含量控制在一個合理的范圍內,從而實現上述目標直插式檢測是將氧化鋯直接插入高溫被測氣體,直接檢測氣體中的氧含量,這種檢測方式適宜被檢測氣體溫度在700℃~1150℃時(特殊結構還可以用于1400℃的高溫),它利用被測氣體的高溫使氧化鋯達到工作溫度,不需另外用加熱器。直插式氧探頭的技術關鍵是陶瓷材料的高溫密封和電極問題。在智能制造的關鍵技術當中,智能產品與智能服務可以幫助企業帶來商業模式的創新;智能裝備、智能產線、智能車間到智能工廠,可以幫助企業實現生產模式的創新;智能研發、智能管理、智能物流與供應鏈則可以幫助企業實現運營模式的創新;而智能決策則可以幫助企業實現科學決策。智能制造的十項技術之間是息息相關的,制造企業應當漸進式、理性地推進這十項智能技術的應用。智能產品智能產品通常包括機械、電氣和嵌入式軟件,具有記憶、感知、計算和傳輸功能。
氧化鋯分析儀技術參數:
防護等級:IP66
外形尺寸:152x152x110mm
顯示:液晶顯示,中文菜單操作
測量范圍:0-25%
測量精度:顯示值的±0.1% O2
控溫精度:±1℃
輸出:4-20mA
電源:100-240V AC/50Hz
功耗:小于150W
大負責:≤500Ω
環境溫度:-20℃~+65℃
使用壽命:5-10年PA的IEC諧波ZLG致遠電子提供的PA系列功率分析儀全系支持IEC諧波測試功能,PA功率分析儀將原始采樣點進行DFT處理,將信號分解成不同頻率的諧波進行分析,根據IEC61000-4-7的規范計算出相應結果并顯示數據,包括諧波/間諧波子組、功率譜、諧波/間諧波指標。同時PA系列功率分析儀可以選擇顯示標準,實現IEC61000-3-2標準的顯示與對比,如下圖所示,用戶可以自己選擇A/B/C/D類別設備,選擇50Hz/60Hz頻率,選擇對應標準和類別之后,PA功率分析儀會自動顯示出諧波列表和對應類別的限制。不過,CCD元件的制造成本高,在高感光度下的表現不太好,而且功耗較大。CMOS的色彩飽和度和質感則略差于CCD,但處理芯片可以彌補這些差距。重要的是,CMOS具備硬件降噪機制,在高感光度下的表現要好于CCD,此外,它的讀取速度也更快。這些特性特別適合性能較高的單反相機,因此目前市場中常見的單反數碼相機幾乎都采用了CMOS傳感器。這些裝備了CMOS傳感器的數碼相機甚至具備了拍攝全高清(FullHD)視頻的能力,這是裝備了CCD的數碼相機目前無法做到的。
檢測器:
防護等級:IP65
本體材質:SUS316
煙氣溫度:0-650℃
煙氣壓力:-10Kpa~+10Kpa
煙氣流速:0-50m/s
環境溫度:﹣30℃~+70℃
響應時間 lt;5s(通入標氣達到90%響應時間)
測量精度:顯示值的±0.1% O2
使用壽命:1-5年(具體根據實際工況定)
采樣檢測方式是通過導引管,將被測氣體導入氧化鋯檢測室,再通過加熱元件把氧化鋯加熱到工作溫度(750℃以上)。氧化鋯一般采用管狀,電極采用多孔鉑電極。其優點是不受檢測氣體溫度的影響,通過采用不同的導流管可以檢測各種溫度氣體中的氧含量,這種靈活性被運用在許多工業在線檢測上。其缺點是反應時間慢;結構復雜,容易影響檢測精度;在被檢測氣體雜質較多時,采樣管容易堵塞;多孔鉑電極容易受到氣體中的硫,砷等的腐蝕以及細小粉塵的堵塞而失效;加熱器一般用電爐絲加熱,壽命不長。 氧化鋯氧量分析儀將氧化鋯檢測器(探頭)和變送器采用一體化結構設計。使用和安裝更加便捷,同時減少了分體式所必須使用的連接電纜。在檢測器的核心元件氧化鋯濃差電池上,采用了納米材料和先進的生產工藝,在電極涂層上添加電極老化的添加劑。大大提高了氧化鋯測量探頭的精度和使用壽命。檢測器采用直插式探頭結構,不需取樣系統,能及時反映鍋爐內燃燒狀況,如與自控裝置配合使用,可有效地控制燃燒狀況。轉換器采用單片機智能化設計,漢字液晶顯示,使數據顯示、功能控制更具有人性化;可與各類型DCS數據接入設備連接。使儀表的操作變的簡單,容易掌握。后,它具有網絡獨立性,設計了獨立于所采用網絡和應用層協議的抽象通信服務接口。IEC61850應用在哪里IEC61850標準解決了以前變電站內設備在異種通訊規約下的通訊復雜性難題,實現了設備的互聯互通,即任何設備廠家的設備只要統一遵循該協議,就可以相互通訊,實現網絡、設備和服務器之間的整合。包括變電站通信在內的風力發電廠、太陽能發電廠、分布式能源等新能源系統的監控通信都基于IEC61850的標準。數顯儀表被測參數大多被轉換成微弱的低電平電壓信號,并經長距離傳送到數顯表,因此除有用的信號外,還會有些干擾信號夾雜其中,會影響數顯儀表測量結果的正確性。干擾源在儀表內、外部都有可能存在。如在數顯表外部,大功率用電設備、電網可能成為干擾源。而在數顯表內部,變壓器、線圈、繼電器、電源線等可能成為干擾源。數顯儀表產生干擾的途徑信號源與儀表之間的導線、內部配線通過磁耦合在電路中形成干擾。在大功率變壓器、交流電機、電力線的周圍空間都存在有很強的交流磁場,而閉合回路處在這種變化的磁場中將產生電動勢。
氧化鋯氧量分析儀的構成是由氧傳感器(又稱氧探頭、氧檢測器)、氧分析儀(又稱變送器、變送單元、轉換器、分析儀)以及防塵裝置、熱電偶、加熱器、標準氣體導管、接線盒以及外殼殼體等組成。用逐步檢漏法檢查氣密性來確定是漏氣還是錯管破裂,取出機芯檢查錯管有一個三通接頭,容易發生漏氣的有兩處:一處為流量計漏氣;另一處為氧化鉛管破裂在被檢測氣體溫度較低(0℃~650℃),或被測氣體較清潔時,適宜采樣式檢測方式,如制氮機測氧,實驗室測氧等。其次檢測接閃器的高度、材料規格、安裝位置(易遭雷擊部位有無安裝)、防腐措施、連接形式與質量等。另外還要檢查建筑物頂部接閃器、建筑物頂部外露的其他金屬物體、引下線是否電氣貫通;檢查接閃器上有無附著的其它電氣線路;檢查架空避雷線、網與被保護物距離是否符合要求等。接地電阻檢測。在測定電阻時須先估計電流的大小,選出適當截面的絕緣導線,在預備試驗時可利用可變電阻r調整電流,當正式測定時,則將可變電阻短路,由安培計和伏特計所得的數值可以算出接地電阻。根據與不同的工作狀態有關的模式數量,耗電量會立即從幾百納安躍升到幾百毫安。傳統儀器可能會滿足低端需求(如皮安表)或高端需求(如電流探頭),但其一般不能涵蓋整個電流范圍。重新配置儀器設置,甚至測試設置不僅容易出錯,而且在實踐中并不可行。對大多數物聯網應用來說,處理這么寬的動態范圍,的方法是使用數字萬用表(DMM)的自動量程功能。在理想情況下,能使用單一的配置設置,捕獲很寬的電壓和電流動態測量范圍()。