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按3·1節要求,系統的工作波長越短,則測量的上限溫度就越高;而按3·2節要求,系統的工作波長越長,則測量較低的高溫時其溫度分辨率就越高,因此二者之間必然有一個折衷。一般情況下,進入光路中的粉塵、水蒸汽以及其它一些選擇性吸收氣體如二氧化碳等,都會成為外界干擾而影響到儀器的測溫精度。圖5給出了在0·6~3·0μm內海平面300 m長度的路徑上大氣的透射光譜曲線[11]。結合圖5,考慮到前面得出的結論和PIN硅光電二極管的小可探測光功率及后面關于測溫精度的分析與討論,本文取系統的工作波長λ1=0·8μm。
順便提及,λ1=0·8μm既符合本儀器的測溫下限T=600 K處的PIN硅光電二極管的小可探測光功率要求,又滿足采用16位A/D轉換器件時的二次儀表測溫靈敏度的要求。進一步的研究還表明,它還能使發射率的測量精度達到優。
3·4 基于系統抗反射輻射能力的考慮與波長帶寬的優化選擇
探測器接收到的來自待測目標方向的紅外輻射,由待測表面自身的輻射和待測表面對周圍環境輻射的反射這兩部分組成。為討論上的方便,將待測表面的溫度記為T0。其輻射出射度可寫成
使用前面給出的參數值,利用式(1)及式(21),在T0=900 K、Ts=800 K的情況下作出的測溫不確定度隨波長帶寬的變化曲線,如圖6所示。
由圖6顯見,當Δλ≤20 nm時,Ts=800 K的背景輻射對測溫精度幾乎不產生什么影響(由背景輻射帶來的測溫不確定度僅為0·01%)。但當Δλ>20nm時,影響漸增。研究還表明,在更高溫度的背景輻射下,產生可觀測影響的波長帶寬的起點值變小,且隨著波長帶寬的增加,這種影響變得更明顯。結合本節的分析結果和探測器件的小可探測光功率要求,本文選擇Δλ=20 nm作為系統的波長帶寬。
3·5 測量精度
ελ的標準差極大地影響系統的測溫標準差。由誤差傳遞公式[10],容易導出ελ的標準差
顯見,波長越短,系統的測溫標準差就越小,這是本儀器采用近紅外波長作為工作波長的重要原因之一。使用3·2節中給出的技術參數,以45#鋼作為測量對象,并取γ1=0·75、β=0·60。在測量距離約1 m的情況下,所得P1、P2的相對測量不確定度的典型值為|ΔP1/P1|≈|ΔP2/P2|≈0·5%。由式(19)、式(20)容易算出σελ≈1·7×10-2;對900 K的待測表面而言,計算可得σT≈1·19 K;σTT≈1·32%,這是比較的。
4 結 論
本文在研究探頭的溫度分辨率和儀器的相對溫度靈敏度的基礎上,結合光路中選擇性吸收氣體吸收影響的抑制以及考慮探測器的小可探測光功率,研究了儀器工作波長與波長帶寬的選取。得出實際測溫系統的波長及波長帶寬分別為λ1=0·8μm、Δλ=20 nm時,系統的測溫精度優于0·3%,其測溫靈敏度也滿足實際需要,實驗結果見表1。
直流號隔離器 [1] 首先將變送器或儀表的號,通過半導體器件調制變換,然后通過光感或磁感器件進行隔離轉換,然后再進行解調變換回隔離前原號,同時對隔離后號的供電電源進行隔離處理。保證變換后的號、電源、地之間獨立。
中文名 直流號隔離器 外文名 Dc signal isolator 類 別 隔離器 功 能 號、電源、地之間獨立 中介設備 光感或磁感器 領 域 工程技術 學 科 電力工程
響應時間是指產品的輸入量發生變化到產品的輸出量正確的將變化量反映的輸出上的時間。響應時間越短,就能夠越真實的正確反映出輸入量的變化,有效的監視和控制生產過程。在選擇隔離器時響應時間要求越短越好。我
綜上所述,工業過程控制系統選擇隔離器的原則就是:產品應是輸入-輸出-電源三隔離的;隔離方式應是電磁隔離的;應該按照所用地點的儀表接口對應的選出所需要的隔離器;選擇隔離器時應選用:高精度、低功耗、低溫漂、低紋波、快速響應和小型化的隔離器。
電流變送器按照輸入電流性質分為兩大類一是直流電流變送器二是交流電流變送器。
電流變送器特點;
1、準確度高(典型:0.2% *好0.05%)。
2、整個量程范圍都有極高的線性度。
3、集成化程度高,結構簡單,優良的溫度特性和長期工作穩定性,使變送器免于定期校驗。
直流電流變送器將被測號變換成一電壓,經HCNR200/201線性光耦直接變換成一個與被測號成極好線性關系并且完全隔離的電壓,再經恒壓(流)至輸出。具有原理非常簡單,線路設計精煉,可靠性高,安裝方便等優點。除了以上產品外,公司同時還供應有多功能網絡儀表、單相導軌表等產品,我們公司具備有*實戰的技術,專業的運營團隊,為您創造以用戶體驗為前提的服務,服務的至善至美是我們永無止境的追求。因為以民為本,所以值得賴;因為專業專職,所以值得選擇.以上息僅供參考,詳情請致電相關工作人員為您解答。
一年一度的“12˙12”又到了,你想好要怎么買買買了么?今年是“12˙12”的第七個年頭了,氣氛依然這么火爆。面對“12˙12”的七年之癢,商家們為商品創造了更高的價值,氣氛比往年來得更早、更猛烈。說到商業價值就不得不想到我們儀表行業了,儀表行業一直是中國制造中的重要部分,但發展一直處于中低水平,儀表行業該如何為儀表產品創造更高的商業價值? 據數據顯示,2015年第三季度,儀器儀表行業的主營業務收入6634億元,同比增幅7.32%,比第二季度回落0.9個百分點,去年同期回落1.4個百分點。從數據來看2015年7、8、9三個月是逐步走低,儀器儀表緣何會逐步回落發展?現在中國的儀表市場大部分被外資品牌占領市場份額,使我國儀表產品難以走向優異市場,沒有找到儀表產業真正的商品價值,導致儀表行業的發展逐步回落。 大發展的環境下,儀表企業一直處于傳統的發展模式,沒有及時調整發展思路,使儀表行業一直處于危機當中,沒有找到好的商機,導致儀表行業難以向更好的方向邁進。現時下行業發展是一個互相聯合、互相影響的狀態,儀表行業不能只局限于自己的圈子中,要打開大門與“鄰居”對接、合作,為儀表尋找更好的商機、更高的價值。簡單來說,儀表行業要實現“跨界”的發展理念,跨行業、跨領域主動尋找商機。 機器人、互聯網、大數據都是時代發展的產物,表面上看來與儀表行業并沒有太大聯系,但實際上在很多環節都需要用到行業的產品與技術,比如傳感器、自動進樣技術等。就如以前,誰能想到衣服、食品、生活用品與互聯網“勾搭”上?現在只要在家動動手指,你想要的產品就送到你家里了。商家們就利用了互聯網的大平臺,為商品實現更高的商業價值。大環境為你提供一個平臺,需要自己去把握機遇,儀表行業要擴大思維,改變傳統思想,更好的商機就在你腳下。如中控、和利時等在自動化控制系統(DCS)、吳忠儀表在控制閥、杭州聚光在環境檢測等方面的獲得驕人成績,都緣于打開大門,不局限于自身行業發展。 其實各個行業、領域都潛在著儀表的商機,儀表行業需要跨過行業界線,會有不一樣的發展機遇。農機、輕紡、印刷機械等行業會有不同的需求,而儀表就是其中的一個,儀表企業需要針對其中一個甚至幾個深耕,成功了就會打造出自身獨特的競爭優勢。傳感器一直以來都認為是只有在制造業中才用得到的產品,但現在陸陸續續出現了運動傳感器、耐洗壓力傳感器、假肢電子傳感器等產品,這就是商家打破行業界線,尋找到新商機,為傳感器找到更高的價值。 在發展的路上,儀表行業不要只顧著往前走,要是適時看看身邊的環境,善于發現,尋找好的發展機遇,為儀表產品尋找更高的價值點。
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智能號配電器輸入單通道或雙通道二線制電流號,變送輸出隔離的單路或雙路電流 或電壓號,號輸入、號輸出、電源三者之間互相隔離,可有效解決現場存在的各類號干擾,并根據現場要求,進行號處理轉換和分配,在現場與各類顯示控制儀表及DCS、PLC等系統配套使用,在環保、電力、冶金、裝備制造、石化等行業的重大工程中有著廣泛應用。
中文名 智能號隔離器 1 配電器輸入單通道 2 變送輸出隔離的單路或雙路電流 3 環保、電力、冶金
隔離器是一種采用線性光耦隔離原理,將輸入號進行轉換輸出。輸入,輸出和工作電源三者相互隔離,特別適合與需要電隔離的設備儀表配用。隔離器又名號隔離器,是工業控制系統中重要組成部分。
號隔離器 安裝方式 導軌安裝 測量精度 0.2% 工作溫度 0~50攝氏度 原 理 線性光耦隔離
作用原理
系統產生干擾的原因
在工業生產過程中實現和控制需要用到各種自動化儀表、控制系統和執行機構,它們之間的號傳輸既有弱到毫伏級、安級的小號,又有幾十伏,甚至數千伏、數百安培的大號;既有低頻直流號,也有高頻脈沖號等等,構成系統后往往發現在儀表和設備之間號傳輸互相干擾,造成系統不穩定甚至誤操作。出現這種情況除了每個儀表、設備本身的性能原因如抗電磁干擾影響外,還有一個十分重要的因素就是由于儀表和設備之間的號參考點之間存在電勢差,因而形成“接地環路”造成號傳輸過程中失真。因此,要保證系統穩定和可靠的運行,“接地環路”問題是在系統號處理過程中必須解決的問題。
解決“接地環路”的方法
根據理論和實踐分析,有三種解決方案:
種方案:所有現場設備不接地,使所有過程環路只有一個接地點,不能形成回路,這種方法看似簡單,但在實際應用中往往很難實現,因為某些設備要求必須接地才能保證測量精度或確保人身,某些設備可能因為長期遭到腐蝕和磨損后或氣候影響而形成新的接地點。
第二種方案:使兩接地點的電勢相同,但由于接地點的電阻受地質條件及氣候變化等眾多因素的影響,這種方案其實在實際中無法完全做到。
第三種方案:在各個過程環路中使用號隔離方法,斷開過程環路,同時又不影響過程號的正常傳輸,從而徹底解決接地環路問題。
抗干擾
1、供電系統的抗干擾設計 對傳感器、儀器儀表正常工作危害嚴重的是電網尖峰脈沖干擾,產生尖峰干擾的用電設備有:電焊機、大電機、可控機、繼電接觸器、帶鎮流器的充氣照明燈等。尖峰干擾可用硬件、軟件結合的辦法來抑制。
干擾控制器
(1)用硬件線路抑制尖峰干擾的影響。常用辦法主要有三種:
(2)①在儀器交流電源輸入端串入按頻譜均衡的原理設計的干擾控制器,將尖峰電壓集中的能量分配到不同的頻段上,從而減弱其破壞性;
(3)②在儀器交流電源輸入端加超級隔離變壓器,利用鐵磁共振原理抑制尖峰脈沖;
(4)③在儀器交流電源的輸入端并聯壓敏電阻,利用尖峰脈沖到來時電阻值減小以降低儀器從電源分得的電壓,從而削弱干擾的影響。
(2)利用軟件方法抑制尖峰干擾。對于周期性干擾,可以采用編程進行時間濾波,也就是用程序控制可控硅導通瞬間不采樣,從而有效地干擾。
(3)采用硬、軟件結合的看門狗(watchdog)技術抑制尖峰脈沖的影響。軟件:在定時器定時到之前,CPU訪問一次定時器,讓定時器重新開始計時,正常程序運行,該定時器不會產生溢出脈沖,watchdog也就不會起作用。一旦尖峰干擾出現了“飛程序”,則CPU就不會在定時到之前訪問定時器,因而定時號就會出現,從而引起系統復位中斷,保證智能儀器回到正常程序上來。
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