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2023-01

  • 化工产品

最优解答:变压器运行时,电流通过铁心产生交变磁通就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,声响的强弱正比于运行电压和负荷电流的大小。这是变压器正常运行的声响。如果出现其它的声响,则说明变压器出现了故障。

  现以6/0.4KV配电变压器为例分析如下:

  1.变压器“吱吱”声当分接开关调压之后,响声加重。以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而引起的。处理方法:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺钉,用扳手把分接开关的转轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修复后立即装配还原。

  2.变压器“噼啪”的清脆击铁声这是高压引线通过空气对变压器外壳的放电声,系变压器油箱上部缺油所致。处理方法:用清洁干燥的漏斗从油枕注油孔加入经试验合格的变压器油,补油量加至油面线+20℃处为宜。如条件允许,应采用真空注油法以排除绕组中的气泡。

  3.变压器沉闷的“噼啪”声这是高压引线通过变压器油对外壳放电,属绝缘油中含有水分,造成对地距离不够。驱潮的方法:短接变压器低压侧引线柱,并在其高压侧接入低压三相交流电(240~330V),用调压器调整此电压,使流过变压器高压绕组的电流不大于其额定电流。该电流不仅使高压和低压绕组产生铜损,同时也产生漏磁通。漏磁通通过铁心和结构件,产生涡流损耗。铜损和铁损产生的热量能使变压器油、绕组、铁质部件的水分受到均匀加热而蒸发出来,均通过油枕呼吸塞排出箱外。此时若低压绕组开路,则有16~22V的输出电压,也可作为油箱产生涡流发热的电源。其做法是:从配电变压器的低压绕组a、b、c端子上,分别接出10~16mm2塑料铝芯线,分别在油箱外壳上、中、下缠绕3匝之后,均接于配电变压器低压绕组中性线端子上,所产生的涡流发出的热量能使配电变压器油箱受到均匀加热,进一步提高配电变压器的干燥质量。这里需要指出,若焙烘的温度高于配电变压器的额定温度,去掉B相电源后即可降低干燥时的温度。

  4.变压器似蛙鸣的“唧哇唧哇”声在变压器的外部电源回路有虚接点时,会发出这种声音,且声响不均,时强时弱。可配合电压表的指示值进行判断,若B相缺电,则电压大致为:Uab=230V,Uac=400V,Ubc=230V,Uao=230V,Ubo=0V,Uco=230V处理方法:立即安排停电并检修。一般发生在高压架空线路上,如导线与隔离开关的连接、耐张段内的接头、跌落式熔断器的接触点及下引线接头出现断线、松动或接触不良。待故障排除后,方可允许投入运行。

  5.变压器嗡嗡声响减弱变压器停运后送电或新安装竣工后投产验收送电,往往发现电压不正常,这是高压引线较细,运行发热断线,或经过长途运输、搬运不当或跌落式熔断器的熔丝熔断及接触不良所致。在低压侧测量电压,会出现三相相电压数值不等、一相为零(Yyn0接法时),这是两相供电所致。当变压器运行时,电流通过铁心产生的交变磁通在减弱,故从变压器内发出音响较小的“嗡嗡”的均匀电磁声。处理方法:(1)测试高压绕组的直流电阻值。若变压器设置有分接开关,应测量每一挡的数据,分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ进行AB、BC、CA直流电阻值的测量,并注意将运行中的一挡放在最后测量,测完之后不再切换。仪表用单臂或双臂电桥,待自感消逝、指针稳定后进行测试。1600KVA及以下三相变压器各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600KVA以上三相变压器各相测得值的相互差值应小于平均值的2%,线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;各个绕组测试值之差,以不超过出厂原始数据的±2%为合格,否则应属接触不良,可用第1条中的方法处理。(2)测试低压绕组的直流电阻值。ab、bc、ca的不平衡率应在±1%内。(3)跌落式熔断器的接触不良。一般产生于熔器上的上触头,原因是压力不够而引起。可用拉闸杆迫使上触头往下压紧,且与熔芯接触可靠。

  6.变压器特殊噪声由于负载和周围环境温度的变化,油枕的油面线发生变化,因此,水蒸气伴随空气一并被吸入油枕内,凝成水珠,促使内部氧化生锈。随着积聚程度加剧,铁锈会落到油枕的下部。铁锈通过油枕与油盖的连通管,堆积在部分铁轭上,从而在电磁力的作用下产生振动,发出特殊噪声。这还会导致变压器运行油中机械杂质增多,恶化油质。处理方法:油枕与集泥器的清洁是同时进行的,应根据变压器的负荷情况、温升状况来决定。使用经验证明,两年清洁一次为好。集泥器装在油枕的下部,用于收集油中沉淀下来的机械杂质和水分,保持运行油有良好的绝缘强度。卸下集泥器(放油阀)后,油会自动流出,至流完为止。

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最优解答:压力传感器通常专指是非标准mV信号输出的元件级产品,是压力变送器的核心元件,由于信号的非标准性,用户使用时需要进行压力标定和设计专门的信号处理电路;由于信号微弱,距离较长时需要增加放大器;

  压力变送器从书面意义上也属于压力传感器,但是其输出信号为标准通用的信号,如4~20mA,1~5V等,可以远距离传送,并且可以与标准仪表配套。同时其压力值已经进行过标定,用户只需通过仪表的量程设定即可使用。

  变送器与传感器的区别:

  随着技术的进步,有些技术词汇的含义有了变化,以至于常常引起误解。传感器就是这样一个例子。

  现在人们说的传感器是由两部分组成的,即分别是敏感元件和转换元件。其中敏感元件是指传感器中能够直接感受或响应被测量的部分;转换元件是指传感器中将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。由于传感器的输出信号一般很微弱,需要将其调制与放大。随着集成技术的发展,人们又将这部分电路及电源等电路也一起装在传感器内部。这样,传感器就可以输出便于处理,传输的可用信号了。

  而在以前技术相对落后时,所谓的传感器是指上文中的敏感元件,而变送器就是上文中的转换元件。

  变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器,压力变送器,流量变送器,电流变送器,电压变送器等等。

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2023-01

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最优解答:1、 计量仪表的分类

  计量仪表按测量方法一般可分为速度式流量仪表、容积式流量仪表和质量流量仪表三大类。

  (1) 速度式流量仪表

  速度式流量仪表是以直接测量封闭管道中满管流流动速度为原理的流量计。一般包括:涡轮流量计、涡街流量计、旋进涡轮流量计、电磁流量计、超声波流量计、分流旋翼式流量计、激光多普勒流量计、插入式流量计、差压式流量计、转子流量计等。山东海化纯碱厂用得最多的就是速度式流量仪表。

  (2) 容积式流量仪表

  容积式流量仪表就是在单位时间里直接测量通过管道的流体体积。一般包括:椭圆齿轮流量计、刮板式流量计、旋转活塞式流量计。

  (3) 质量流量仪表

  质量流量仪表是用于计量流过某一横截面的流体质量流量或总量的流量计。一般有:科力奥式质量流量计、量热式流量计、冲量式流量计等。

  2、 流量计量仪表选型原则根据纯碱行业特点,对流量计选型,一般可按以下几点进行:

  (1)首先要考虑防爆性能。纯碱行业中的的介质如:氨气是易燃易爆的介质,所以选型的第一步就是要考虑流量计量仪表的防爆性能。不仅要考虑流量计本身的防爆性,还要充分考虑整个流量测量系统必须满足防爆等级要求。

  (2)其次是弄清工艺介质的物理和化学特性。比如:介质的温度、压力、密度、粘度、电导率;流量测量范围;充许的压力损失;介质的腐蚀程度等等。通过综合考虑流体的的特性,选用合适的流量计。

  (3)最后就是流量计的性价比。根据不同流体,使用在不同的场合,选择合适的、性价比高的流量计。比如:用于成本核算或检测工艺控制过程重要参数的流量仪表,就要选用精度高、维护量少的进口流量仪表;而在工艺控制过程中只是作为一般参考价值的流量仪表,就以选用精度较低、比较经济的流量仪表。

  3、 计量仪表的主要技术参数:

  (1)计量范围:

  计量范围指流量计可测的最大流量与最小流量的范围。

  (2)量程和量程比:

  计量范围内最大流量与最小流量值之差称为流量计的量程。最大流量与最小流量的比值称为量程比,亦称流量计的范围度。

  (3)允许误差和精度等级:

  计量仪表在规定的正常工作条件下允许的最大误差,称为该流量仪表的允许误差,一般用最大相对误差和引用误差来表示。

  流量仪表的精度等级是根据允许误差的大小来划分的,其精度等级有:0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5等。

  (4)压力损失 :

  压力损失的大小是流量仪表选型的一个重要技术指标。压力损失小,流体能消耗小,输运流体的动力要求小,测量成本低。反之则能耗大,经济效益相应降低。故希望流量计的压力损失愈小愈好。

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2023-01

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最优解答:一、原子光谱的产生

  原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。不同物质由不同元素的原子所组成,而原子都包含着一个结构紧密的原子核,核外围绕着不断运动的电子。每个电子处于一定的能级上,具有一定的能量。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为基态。但当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称激发态。电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。原子失去一个电子成为离子时所需要的能量称为一级电离电位。离子中的外层电子也能被激发,其所需的能量即为相应离子的激发电位。处于激发态的原子是十分不稳定的,在极短的时间内便跃迁至基态或其它较低的能级上。

  当原子从较高能级跃迁到基态或其它较低的能级的过程中,将释放出多余的能量,这种能量是以一定波长的电磁波的形式辐射出去的,其辐射的能量可用下式表示:

  (1) E2、E1分别为高能级、低能级的能量,h为普朗克(Planck)常数;v及λ分别为所发射电磁波的频率及波长,c为光在真空中的速度。

  每一条所发射的谱线的波长,取决于跃迁前后两个能级之差。由于原子的能级很多,原子在被激发后,其外层电子可有不同的跃迁,但这些跃迁应遵循一定的规则(即“光谱选律”),因此对特定元素的原子可产生一系列不同波长的特征光谱线,这些谱线按一定的顺序排列,并保持一定的强度比例。光谱分析就是从识别这些元素的特征光谱来鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度又与试样中该元素的含量有关,因此又可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。这就是发射光谱分析的基本依据。

  二、发射光谱分析的过程

  1.把试样在能量的作用下蒸发、原子化(转变成气态原子),并使气态原子的外层电子激发至高能态。当从较高的能级跃迁到较低的能级时,原子将释放出多余的能量而发射出特征谱线。这一过程称为蒸发、原子化和激发,需借助于激发光源来实现。

  2.把原子所产生的辐射进行色散分光,按波长顺序记录在感光板上,就可呈现出有规则的光谱线条,即光谱图。系借助于摄谱仪器的分光和检测装置来实现。

  3.根据所得光谱图进行定性鉴定或定量分析。 由于不同元素的原子结构不同,当被激发后发射光谱线的波长不尽相同,即每种元素都有其特征的波长,故根据这些元素的特征光谱就可以准确无误的鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度又与试样中该元素的含量有关,因此又可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。

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最优解答:1单纯色差计的精确度比较低,并且,一定要注意:有些甚至不能给出颜色的色彩坐标空间的绝对值(L,a,b值),只能给出两个样品之间(通常是标准与样品之间)的色差值(Delta-E),这种色差仪没有颜色的绝对值数据,没有办法与他人进行数据交换,也不能建立和管理自己的色彩标准数据库,只相当于正常的色彩色差仪的10%功能,价格再低廉也无法满足测试要求。

  精度较高,与单纯的色差仪测色的方法不同,分光测色仪能测量每个颜色点(10nm或者20nm波长间隔)的“反射率曲线”,而色差仪不能。分光测色仪可以模拟多种光源,而色差仪一般只有一种或最多两种模拟光源。

  2、“分光光度测色仪”又分为“0/45度”和“d/8度积分球”两种测量-观察方式:“0/45度”只能用来测平滑的表面,而且不能用于电脑配色。“d/8度积分球式”可以用来测量各种表面,可以用于电脑配色。并且,在选择时,还要考虑有没有消除镜面反射,和包含镜面反射的测量模式,如果两种模式都有,则在测量光洁表面,有明显反射表面的色彩时非常有用。

  3、各种“d/8度积分球”测色仪的区别:

  多数公司选用“d/8度积分球”测色仪,但是,必须注意的是:不同品牌、不同型号之间仍有很大差别,导致不同的测量精度。

  一台测色仪除了微处理器及有关电路外,有四个主要组成部分:光源、积分球、光栅(分光单色器)和光电检测器。这也是衡量一台仪器优劣的主要指标。

  3.1光源:目前争论比较多的一个问题,特在此详细说明。

  在颜色测量仪器中,选择什么光源,应首先考虑的是稳定性,光源定向性,寿命以及最终获得的光谱曲线的有效性。目前采用的多为卤素石英钨丝灯及氙灯两种光源。

  3.2它是“双光束测量原理”还是“单光束测量原理”:

  双光束仪器有两个光栅和两个检测器。测量时光源只闪一次,同样测样品和参比白。这样就克服了系统变化所带来的误差,测量数据的精度非常高。只是仪器成本较高。

  单光束仪器只有一个光栅和一个检测器。所以测量时光源闪两次,分别测样品和参比白。而两次测量时的系统误差(光源光强分布差异,光路变化,温度变化,电路漂移等)被当做样品和参比白间的差异,所以误差比较大,仪器的台间差也比较大。

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