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


Koji je metod za određivanje temperature cevi

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Metode određivanja temperature bobine

Postoji nekoliko metoda za određivanje temperature bobine, a izbor zavisi od primene, potrebne preciznosti i dostupne opreme i tehnologije. Ispod su neke često korišćene metode za određivanje temperature bobine:

1. Metode direktnog merenja

a. Termoelementi

  • Princip: Termoelementi koriste termoelektrični efekat nastao kontaktom dve različite metalne materije kako bi mjerili temperaturu.

  • Korišćenje: Instalirajte senzor termoelementa blizu ili unutar bobine. Povežite ga sa uređajem za čitanje temperature kako biste pratili promene temperature u stvarnom vremenu.

  • Prednosti: Brza vremenska konstanta, pogodno za visokotemperaturne okruženja.

  • Nedostaci: Zahteva fizički kontakt, što može uticati na normalnu operaciju bobine; složena instalacija.

b. Otpornički termometri (RTD)

  • Princip: RTD meri temperaturu na osnovu karakteristike da se otpor metala menja sa temperaturom.

  • Korišćenje: Instalirajte senzor RTD blizu ili unutar bobine i mjerite njegov otpor kako biste izračunali temperaturu.

  • Prednosti: Visoka tačnost i stabilnost.

  • Nedostaci: Sporija vremenska konstanta u odnosu na termoelemente; veća cena.

c. Infracrveni termometri

  • Princip: Infracrveni termometri meri površinsku temperaturu detektovanjem infracrvene radijacije koju emituje objekat.

  • Korišćenje: Merenje bez kontakta; samo usmerite termometar ka ciljnoj oblasti kako biste dobili čitanje.

  • Prednosti: Bez kontakta, pogodno za nedostižna ili pokretna tela.

  • Nedostaci: Uticaji okruženja, kao što su prljavština i vlaga; relativno niža tačnost u odnosu na metode direktnog kontakta.

2. Metode indirektnog merenja

a. Metoda gubitaka bakra

Princip: Procijenite temperaturu na osnovu promena struje i otpora unutar bobine. Gubitci bakra (I²R) rastu sa temperaturom jer se otpor vodnika povećava sa temperaturom.

Korišćenje:

  • Izmjerite DC otpor bobine u hladnom stanju.

  • Tokom rada, izmjerite struju i napon kako biste izračunali gubitke bakra.

Koristite formulu koeficijenta temperature otpora (α) kako biste izračunali promene temperature:

7ee5df8e690a208d2f03a5251653e13c.jpeg

gdje je RT otpor tokom rada, R0 otpor u hladnom stanju, α koeficijent temperature otpora, T radna temperatura, a T0 temperatura u hladnom stanju.

  • Prednosti: Ne zahteva dodatne senzore, pogodno za postrojenja koja već imaju uređaje za merenje struje i napona.

  • Nedostaci: Zavisi od više pretpostavki, tačnost zavisi od početnih merenja.

b. Termalni mrežni model

Princip: Stvorite termalni prenosni model za bobinu i njeno okruženje, uzimajući u obzir toplotnu provodnost, konvekciju i radijaciju, kako biste simulirali promene temperature.

Korišćenje:

  • Stvorite termalni mrežni model bobine i njenog sistema hlađenja.

  • Unesite operativne parametre (npr. struja, okružna temperatura), i koristite numeričko simuliranje kako biste izračunali raspodelu temperature.

  • Prednosti: Može predvideti promene temperature pod kompleksnim uslovima, pogodno za faze dizajna i optimizacije.

  • Nedostaci: Kompleksan model koji zahteva detaljne podatke i računarske resurse.

c. Senzori temperature na optičkim vlaknima

  • Princip: Senzori temperature na optičkim vlaknima koriste optičke osobine (poput Brillouinovog rasipanja, Ramanovog rasipanja) koje se menjaju sa temperaturom kako bi mjerili temperaturu.

  • Korišćenje: Ugradite ili obmotajte senzore na optičkim vlaknima oko bobine i koristite prijenos i analizu optičkih signala kako biste dobili informacije o temperaturi.

  • Prednosti: Otporni na elektromagnetnu interferenciju, pogodno za visokonaponska i snažna magnetna polja.

  • Nedostaci: Veća cena i složenija tehnologija.

3. Kombinovane metode

U praktičnoj primeni, često se kombinuju više metoda kako bi se poboljšala tačnost i pouzdanost merenja. Na primer, termoelementi ili RTD mogu biti instalirani na ključnim lokacijama za direktno merenje, dok se metoda gubitaka bakra ili termalni mrežni modeli mogu koristiti za pomoćna izračunavanja i validaciju.

Zaključak

Metode određivanja temperature bobine uključuju i direktna i indirektna merenja. Direktna merenja, poput termoelemenata, OTP i infracrvenih termometara, su pogodna za scenarije koji zahtevaju praćenje u stvarnom vremenu. Indirektna merenja, uključujući metodu gubitaka bakra, termalne mrežne modele i senzore temperature na optičkim vlaknima, su pogodna za specifične primene ili faze optimizacije dizajna. Izbor odgovarajuće metode na osnovu specifičnih potreba i uslova osigurava siguran rad i stabilnost performansi bobine.

Dajte nagradu i ohrabrite autora

Preporučeno

Glavne transformatorne nesreće i problemi sa radom na svetlostima plinova
1. Zapisnik o nesreći (19. mart 2019)Dana 19. marta 2019. u 16:13 sati, nadzorna ploča je izveštavala o delovanju lege plinove na glavnom transformatoru broj 3. U skladu sa Pravilnikom o eksploataciji transformatora napona (DL/T572-2010), osoblje za održavanje i rad (O&M) proverilo je stanje na mestu glavnog transformatora broj 3.Potvrđeno na mestu: Panele WBH neelektrične zaštite glavnog transformatora broj 3 su izveštavale o delovanju lege plinove faze B tela transformatora, a resetovanje
02/05/2026
Kvarovi i obrada jednofaznog zemljenja na distribucijskim linijama od 10kV
Карактеристике и уређаји за откривање једнофазних земљних кратких спојева1. Карактеристике једнофазних земљних кратких спојеваЦентрални алармски сигнали:Звонце за упозорење звучи, а индикаторска лампица означена „Земљни кратки спој на [X] кВ шинском одељку [Y]“ се укључује. У системима са земљним везивањем нулте тачке преко Петерсенове калемске спирале (калем за гашење лука), такође се укључује индикатор „Петерсенова калемска спирала у раду“.Показивања волтметра за надзор изолације:Напон погођен
01/30/2026
Neutralni način operacije zemljanja za transformere mreže od 110kV~220kV
Način povezivanja neutralne tačke na transformatorima mreže od 110kV do 220kV treba da zadovolji zahteve izolacije neutralnih tačaka transformatora, i treba da se nastoji da se nula-sequens impedansa podstaničnih stanica održi gotovo nepromenjena, dok se osigurava da nula-sequens kompletan impedans u bilo kojoj tački prekidnice sistema ne premaši tri puta pozitivno-sequens kompletan impedans.Neutralni načini zemljanja novih i tehnički unapređenih transformatora od 220kV i 110kV treba strogo da s
01/29/2026
Zašto podstanci koriste kamenje šljunku mrvlje i drobljen kamen?
Zašto se u podstanicama koriste kamenje, šljunka, kamenčići i drobljeni kamen?U podstanicama, oprema poput transformatora snage i distribucije, prenosnih linija, transformatora napona, transformatora struje i prekidača za odvajanje svi zahtevaju zemljanje. Osim zemljanja, sad će se detaljno istražiti zašto su šljunke i drobljeni kamen često korišćeni u podstanicama. Iako izgledaju obično, ovi kamenji igraju ključnu ulogu u pitanju bezbednosti i funkcionalnosti.U dizajnu zemljanja podstanica - po
01/29/2026
Pošalji upit
+86
Кликните да отпремите фајл
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru