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신호 교차 열 : 증기 터빈의 TD-2-35 케이싱 열 팽창 센서

신호 교차 열 : 증기 터빈의 TD-2-35 케이싱 열 팽창 센서

증기 터빈의 작동 중에, 케이싱은 온도 변화로 인해 열 팽창을 생성합니다. 열 팽창이 설계 허용 범위를 초과하면 케이싱 변형, 밀봉 장애 및 심각한 사고를 유발할 수 있습니다. 따라서 증기 터빈 케이스의 열 팽창을 실시간으로 정확하게 모니터링하는 것은 큰 의미가 있습니다. TD-2-35열 팽창 센서LVDT 기술을 기반으로하는 센서로서, 높은 정밀, 높은 안정성 및 우수한 항 종전 능력으로 인해 증기 터빈 케이스의 열 팽창 측정에 널리 사용됩니다.

TD-2 열 열 팽창 센서 (3)

TD-2-35 열 팽창 센서의 구조 및 특성

TD-2-35 열 팽창 센서는 aLVDT 센서증기 터빈 케이스의 열 팽창을 측정하도록 특별히 설계되었습니다. 높은 측정 정확도, 우수한 안정성 및 강한 간섭 능력으로 특수 재료와 구조를 사용합니다. 센서의 핵심 구성 요소는 정밀 LVDT 컨버터이며 주변 회로에는 여기 전원 공급 장치, 신호 처리 회로 및 출력 인터페이스가 포함됩니다. 또한 센서에는 보호 하우징 및 장착 브래킷과 같은 보조 구성 요소가 장기적으로 안정적인 운영을 보장하여 가혹한 산업 환경에서 장기적으로 작동합니다.

 

측정 프로세스에 대한 자세한 설명

설치 : 센서가 케이싱과 밀접하게 접촉하고 상대적 움직임이 없는지 확인하기 위해 터빈 케이스의 절대 데드 포인트 양쪽에 센서 TD-2-35를 설치하십시오. 설치 과정에서 고온, 고압 및 고 진동과 같은 가혹한 환경에서 정상적으로 작동 할 수 있도록 센서의 보호 수준을 고려해야합니다.

TD-2 열 열 팽창 센서 (1)2. 전원 온 및 교정 : 센서 전원이 켜진 후 1 차 코일은 교대 자기장을 생성하고 철 코어는 중간 위치에 있으며 출력 전압은 0입니다. 현재 출력 전압과 변위 사이의 선형 관계를 결정하기 위해 센서를 보정해야합니다. 교정 프로세스 중에 표준 변위 소스를 사용하여 센서에 알려진 변위를 적용하고 출력 전압을 기록해야합니다. 실제 출력 전압은 교정 곡선을 통해 변위 값으로 변환 될 수 있습니다.

3. 열 팽창 모니터링 : 작동 중에 터빈의 온도가 증가함에 따라 케이싱이 팽창하기 시작합니다. 센서가 케이싱과 밀접하게 접촉하므로 케이싱이 확장됨에 따라 철 코어가 움직입니다. 철 코어의 움직임은 2 차 코일의 자기 플럭스를 변화시켜 유도 된 전자력을 생성한다. 이 유도 된 전자 력은 신호 처리 회로를 통과 한 후 변위에 비례하는 출력 전압으로 변환됩니다.

4. 신호 처리 및 디스플레이 : 센서 TD-2-35의 출력 전압은 복조, 필터링 및 증폭 후 DC 전압 또는 전류 신호로 변환됩니다. 이 신호는 데이터 수집 시스템 또는 모니터링 시스템에 의해 수신 될 수 있으며 케이싱의 확장 변위는 실시간으로 표시 될 수 있습니다. 동시에, 시스템은 사전 설정 경보 임계 값에 따라 비정상적인 상황을 경고하거나 경보 할 수 있습니다.

5. 데이터 분석 및 결함 진단 : 수집 된 변위 데이터를 분석하여 터빈 케이스의 열 팽창과 비정상적인 확장 또는 변형이 있는지 이해할 수 있습니다. 온도 및 압력과 같은 다른 모니터링 데이터와 결합하여 결함 진단을 수행하여 잠재적 안전 위험을 적시에 발견하고 처리 할 수 ​​있습니다.

TD-2 열 열 팽창 센서 (2)

위의 단계를 통해 TD-2-35 열 팽창 센서는 터빈 케이스의 열 팽창을 효과적으로 모니터링하고 터빈의 안전한 작동에 대한 중요한 데이터 지원을 제공 할 수 있습니다. 작업 원리, 구조적 특성 및 측정 프로세스를 깊이 이해 함으로써이 센서를 더 잘 활용하여 터빈의 안전하고 안정적인 작동을 보장 할 수 있습니다.

 

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