• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mis on meetod kummituse temperatuuri määramiseks?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Käskude meetodid sildide temperatuuri määramiseks

Sildide temperatuuri määramiseks on mitmeid meetodeid, ja valik sõltub rakendusstsenaarist, vajalikust täpsusest ning olemasolevast seadmetest ja tehnoloogiast. Allpool on mõned tavaliselt kasutatavad meetodid sildide temperatuuri määramiseks:

1. Otseste mõõtmismeetodite abil

a. Termopaarid

  • Prantsip: Termopaarid kasutavad kahe erineva metallimaterjali kontakti tekitatud termoelektrilist efekti temperatuuri mõõtmiseks.

  • Kasutamine: Paigalda termopaari sonde sildi lähedale või sisse. Ühenda see temperatuuri lugemise seadmega, et jälgida temperatuurimuutusi reaalajas.

  • Eelised: Kiire reageering, sobiv kõrgete temperatuuridega keskkondades.

  • Puudused: Nõuab füüsikalist kontakti, mis võib mõjutada sildi normaalset tööd; keeruline paigaldus.

b. Vastusega temperatuuriandurid (RTD)

  • Prantsip: RTD-d kasutatakse temperatuuri mõõtmiseks, põhinedes metallide vastuse muutumisel temperatuuri muutumisel.

  • Kasutamine: Paigalda RTD-andur sildi lähedale või sisse ja mõõda selle vastust, et arvutada temperatuur.

  • Eelised: Kõrge täpsus ja stabiilsus.

  • Puudused: Aeglasem reageering termopaare suhtes; kõrgem hinnaklass.

c. Infrapunapraamid

  • Prantsip: Infrapunapraamid mõõdavad pindtemperatuuri objekti väljast saadud infrapuna kiirguse tuvastamise kaudu.

  • Kasutamine: Kontaktiline mõõtmine; lihtsalt suunda praam soovitud alale, et võtta mõõte.

  • Eelised: Kontaktiline, sobib raskesti jõutavatele või liiguvatele objektidele.

  • Puudused: Mõjutatakse keskkonnafaktorite poolt, nagu tolm ja niiskus; suhteliselt madalam täpsus otsekontaktiliste meetoditega võrreldes.

2. Kaudsed mõõtmismeetodid

a. Vaskkaotuste meetod

Prantsip: Temperatuuri hinnatakse sildi sees toimuvate voolu ja vastuse muutuste põhjal. Vaskkaotused (I²R) suurenevad temperatuuri tõusuga, sest joonte vastus suureneb temperatuuri tõusuga.

Kasutamine:

  • Mõõda silda DC-vastust külmadel tingimustel.

  • Töö käigus mõõda voolu ja pinget, et arvutada vaskkaotusi.

Kasuta vastuse temperatuurikoefitsiendi (α) valemiga temperatuurimuutuste arvutamiseks:

7ee5df8e690a208d2f03a5251653e13c.jpeg

kus RT on töötamise ajal vastus, R0 on külmade tingimuste all vastus, α on vastuse temperatuurikoefitsient, T on töötamise temperatuur, ja T0 on külmade tingimuste all temperatuur.

  • Eelised: Ei nõua lisaseadmeid, sobib seadmetele, kus on juba olemas voolu ja pingemõõtmise seadmed.

  • Puudused: Sõltub mitmest eeldusest, täpsus sõltub algsetest mõõtmistest.

b. Soojusvõrgu mudel

Prantsip: Looge sildile ja selle ümbruskonna jaoks soojuslevi ülekande mudel, arvestades soojuse levikut, konvektsiooni ja kiirgust, et simulida temperatuurimuutusi.

Kasutamine:

  • Loo sildi ja selle jahutussüsteemi jaoks soojusvõrgu mudel.

  • Sisesta tööparameetrid (nt vool, ümbritseva temperatuur), ja kasuta numbrilisi simulatsioone, et arvutada temperatuuri jaotust.

  • Eelised: Võimaldab ennustada temperatuurimuutusi keerukates tingimustes, sobib disaini ja optimeerimise faasis.

  • Puudused: Keeruline mudel, mis nõuab detailset andmeid ja arvutusressursse.

c. Lõigevalguslikud temperatuuriandurid

  • Prantsip: Lõigevalguslikud temperatuuriandurid kasutavad temperatuuri muutustest sõltuvaid optilisi omadusi (nt Brillouini sirgendumine, Raman sirgendumine) temperatuuri mõõtmiseks.

  • Kasutamine: Panna või katta lõigevalguslikud andurid sildi ümber ja kasuta optilist signaali edastamist ja analüüsi, et saada temperatuuriinfo.

  • Eelised: Vastupidav elektromagnetilise segamise suhtes, sobib kõrgete pingete ja tugevate magnetväliste keskkondade korral.

  • Puudused: Kõrgem hinnaklass ja keerulisem tehnoloogia.

3. Kombineeritud meetodid

Praktikas kasutatakse sageli mitut meetodit, et parandada mõõtmistäpsust ja usaldusväärsust. Näiteks võidakse termopaare või RTDe paigaldada kriitilistesse kohtadesse otseste mõõtmisteks, samas kui vaskkaotuste meetodit või soojusvõrgu mudeleid kasutatakse viimiste arvutamiseks ja kontrollimiseks.

Järeldus

Sildide temperatuuri määramiseks on nii otseste kui ka kaudsete mõõtmismeetodeid. Otseste mõõtmismeetodite, nagu termopaarid, RTD-d ja infrapunapraamid, on sobivad olukordadele, kus on vaja reaalajas jälgimist. Kaudsete mõõtmismeetodite, sealhulgas vaskkaotuste meetod, soojusvõrgu mudeleid ja lõigevalguslike temperatuuriandurite, kasutatakse konkreetsete rakenduste või disainioptimeerimise faaside korral. Sobiva meetodi valimine konkreetsete vajaduste ja tingimuste põhjal tagab sildi ohutu töö ja stabiilse toimimise.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut