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4、物位测量仪表 ??在火力发电厂中,测量液位的仪表种类很多,最常用的是通过差压变送器测量水位的。其他常用的还有导波雷达液位计、超声波液位计等。 1)差压式液位计? 单、双室平衡容器用于测量压力容器水位(差压式) 原理:在容器上安装平衡容器,利用液体静力学原理使水位转换成差压。? 2)导波雷达液位计 原理:依据时域反射原理,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。 3)超声波物位计 原理:超声波物位计的工作原理是由探测器发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一探测器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与探测器到被测介质表面的距离成正比。即可测出容器内料位。? ??? 超声波物位计属于非接触测量,电厂常用于废水池、机组排水槽、排泥水池等液位的测量。 注:在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24V?DC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。?? 超声波用的是声波,雷达用的是电磁波,这才是最大的区别。而且超声波的穿透能力和方向性都比电磁波强的多,这就是超声波探测现在比较流行的原因。 主要应用场合的区别:?? 1.雷达测量范围要比超声波大很多。?? 2.雷达有喇叭式、杆式、缆式,相对超声波能够应用于更复杂的工况。?? 3.超声波精度不如雷达。?? 4.雷达相对价位较高。?? 5.超声波不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况 5、机械量监视仪表? ? 机械量监视仪表是用于对汽轮机及大型旋转机械的位移、轴偏心、转速和轴振动及轴瓦振动等机械量进行监视和保护的。这里主要介绍一下汽轮机的监视仪表。汽轮机的监视仪表简称TSI,测量项目如下:? 1)汽轮机位移测量:包括转子的轴向位移,相对膨胀,汽缸的热膨胀。 轴向位移:测定汽轮机转子推力盘对于推力轴承支架的相对轴向位置的位移? ???? 电涡流传感器(测振动、轴位移等) 相对膨胀:也称差胀,测量转子轴向相对于汽缸的热膨胀。?汽缸绝对膨胀:测量汽缸相对于基础的轴向膨胀也称缸胀。 汽缸热膨胀TD-2 2)汽轮机轴状态测量:包括相对振动、绝对振动、偏心、键相? 相对振动:指转子相对于汽缸的振动(由于振动探头支架往往都是固定在轴瓦或者是轴承座上,所以相对振动也可理解为转子相对于轴瓦或者轴承座的振动)也称轴振。 绝对振动:指汽缸相对于地面的振动也称瓦振。?(水平振动和Y垂直振动) 偏心:测量在低转速下轴的弯曲,这个弯曲可能是原来就有的机械弯曲,或者是热弯曲,重力导致的弯曲或者上述这些弯曲兼而有之。? 键相:通过在被测轴上设置一个凹槽称为键相标记,当这个凹槽转到探头位置时,相当于探头与被测面间距突变,传感器会产生一个脉冲,轴每转一周,就会产生一个脉冲信号,产生的时刻表明了轴在每转周期的位置。因此通过对脉冲计数,可以测量轴的转速,通过将脉冲与轴的振动信号比较,可以确定出振动的相位角,用于轴的动平衡分析以及设备的故障分析与诊断。 3)汽轮机转动状态测量:包括转速、零转速? 磁阻式传感器(测转速) 霍尔传感器 转速:用来反映转动机械在单位时间内转动的圈数(轴的转速)。? 零转速:指汽轮发电机组在开、停车时,为防止转子因受热不均而发生轴弯曲事故,所采用的一种特定的转速,也称为盘车转速。由于该转速非常低(测量啮合盘车齿轮转速),通常只有每分钟几转,所以称为“零转速”。汽轮机停车时,当转子转速下降到与预置的零转速值相一致时,零转速表自动地将盘车电机投入,使盘车齿轮正确地啮合上正在降速的转动轴,使其不至于立刻停下来,以达到盘车的作用。? 另外还有些行程测量,主要测量汽轮机调速系统的行程指示,如调速汽门的开度、油动机的行程,其中上述的汽缸热膨胀也是采用行程测量的。 位移传感器(测阀门开度) 6、炉膛监视仪表? 常见的仪表有炉膛火焰监视、火焰检测探头,炉管泄漏等。 1)炉膛火焰监视仪表? 测量原理:利用光学成像系统和光电子耦合技术制成,光学传输部分采用优质光学石英材料在1100℃高温下能正常工作,它的功能与照像机基本相同,把采集到的图像通过凹凸镜片组传输到转像棱镜,经棱镜反射到光学图像传输系统。? 2)火焰检测探头? 测量原理:炉膛内燃料燃烧产生的光线穿过火检探头前部的凸透镜片,落在光导纤维的端部,光信号经过光导纤维传输至炉墙外侧的火检探头,火检探头内的硅光电池将光信号转换成正比于火焰强度的电
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