7. Показатели надежности и экономические показатели.
7. Показатели надежности и экономические показатели. К показателям надежности относятся время наработки на отказ (желательно иметь 100 тыс. часов и более), срок службы (10 лет и более), ремонтопригодность (возможность легкой замены модулей, блоков) и др. Повышение надежности и точности достигается за счет средств диагно- стики, прогнозирования отказов, режимов безударного переключения, «го- рячего» резервирования, гальванической развязки, дублирования и трои- рования аппаратных средств, рестарта программного обеспечения и дру- гими методами. Экономические показатели, прежде всего снижение стоимости кон- троллера, достигается за счет снижения затрат на кабельную продукцию (особенно в случае беспроводной связи с контроллером), исключения в ряде случаев барьеров искробезопасности, использование интеллектуаль- ных датчиков и блоков ввода/вывода. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
П3. 1. Жидкостные стеклянные термометры
В теплоэнергетике для измерения температуры применяются жид- костные стеклянные термометры, выпускаемые термометровым заводом «Термоприбор» (г. Клин). Для технических измерений используют про- мышленные (тип ТП) и технические (тип ТТ) термометры, данные кото- рых приведены соответственно в табл. П3. 1 и П3. 2.
Таблица П3. 1 – Технические данные промышленных термометров
Таблица П3. 2 – Технические данные технических термометров
Примечания: 1. Длина нижней части, мм: прямых термометров …103-5, 163- 10; угловых термометров …104-8, 141- 8. 2. Нижняя часть угловых термометров изогнута под углом 90о.
Пример заказа: Термометр, диапазон измерения 0…150 оС, цена деления 2 оС, длина 270 мм. «Теплоприбор» г. Клин. Тип: ТП-14-2.
П3. 2. Стандартные термопреобразователи и защитные гильзы
При измерении температуры на теплоэнергетических объектах в качестве первичных преобразователей используют ТПС и ТЭП. В на- стоящее время выпуск стандартных термопреобразователей освоен про- мышленной группой (ПГ) «Метран» (г. Челябинск) и заводом «Эталон» (г. Омск). Термопреобразователи предназначены для измерения темпе- ратуры газообразных и жидких неагрессивных и агрессивных сред, а также твердых тел. Технические характеристики ТПС приведены в табл. П3. 3 и П3. 4. Термопреобразователи сопротивления типа ТСПУ 205, ТСМУ 205 и ТСМУ (ТСПУ) Метран 274 (276) предназначены для преобразования температуры в унифицированный токовый выходной сигнал (с блоком питания типа БПД-40-2к или БПС-24П).
Таблица П3. 3 – Технические характеристики ТПС с унифицированным токовым выходным сигналом
Примеры заказов ТПС: 1. Термопреобразователь сопротивле- ния, погружаемый, НСХ 50П, класс допуска В, монтажная длина 250 мм. Промышленная группа «Метран», г. Челябинск. Тип: ТСП- 0193-250. 2. Термопреобразователь сопротивления, монтажная длина 120 мм, предел допускаемой основной приведенной погрешности ±0, 25 %, диапазон преобразуемых температур 0…300 оС, выходной сиг- нал 4…20 мА. Промышленная группа «Метран», г. Челябинск. Тип: ТСПУ Метран-276-120-0, 25-(0…300) оС. Технические характеристики ТЭП приведены в табл. П3. 5.
Таблица П3. 4 – Технические характеристики термопреобразователей сопротивления
Таблица П3. 5 – Технические характеристики термоэлектрических преобразователей
Монтажная длина ТПС и ТЭП выбирается из ряда: 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 мм. Примеры заказов ТЭП: 1. Преобразователь термоэлектрический, НСХ К(ХА), длина монтажной части 160 мм, класс допуска 2, количест- во чувствительных элементов 1. ПГ «Метран» г. Челябинск. Тип: ТХА Метран-201-01-160-2-1. 2. Термопреобразователь, монтажная длина 160 мм, 0…400 оС, выходной сигнал 4…20 мА, предел допускаемой ос- новной приведенной погрешности ± 0, 5 %. ПГ «Метран» г. Челябинск.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|