Resumo: As informações sobre a aplicação de novas tecnologias de automação em usinas termelétricas são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão. Com o aprofundamento contínuo da reforma do setor elétrico e a implementação da separação entre usinas e redes, e a implementação da política de licitações, tornou-se a principal tarefa de cada usina termelétrica garantir a segurança, a estabilidade e a operação econômica das unidades geradoras de energia térmica. A automação é a concretização da segurança e da economia das unidades geradoras de energia térmica. Para que mais fabricantes de medidores de vazão selecionem modelos e cotações de preços, sinta-se à vontade para nos contatar. A seguir, estão os detalhes da aplicação de novas tecnologias de automação em usinas termelétricas. Com o aprofundamento contínuo da reforma do setor elétrico e a implementação da separação entre usinas e redes, e a implementação da política de licitações, tornou-se a principal tarefa de cada usina termelétrica garantir a segurança, a estabilidade e a operação econômica das unidades geradoras de energia térmica. A automação é uma importante medida técnica para a operação segura e econômica das unidades geradoras de energia térmica. Portanto, todas as usinas termelétricas estão muito preocupadas com o desenvolvimento de novas tecnologias de automação e continuam a aplicar novas tecnologias de automação para reduzir os custos de geração de energia, melhorar a produtividade da mão de obra e aumentar a competitividade dos preços da eletricidade da fábrica. Objetivo. Nos últimos anos, pode-se dizer que o desenvolvimento da tecnologia de automação está mudando a cada dia, e novas conquistas científicas e tecnológicas estão constantemente surgindo. Para resumir, a aplicação de novas tecnologias de automação em usinas termelétricas se reflete principalmente nos seguintes aspectos. 1. Aplicação (1) Detecção automática 1 Detector de imagem de chama Atualmente, a capacidade de um único queimador de grandes caldeiras em usinas termelétricas é muito grande. Portanto, se a chama do queimador pode ser detectada corretamente afetará diretamente a confiabilidade da ação do sistema de monitoramento de segurança do forno (FSSS). Para evitar a ocorrência de acidentes de deflagração da caldeira, a chama no forno deve ser detectada de forma eficaz. Detectores ópticos comuns (como detectores de chama ultravioleta, detectores de chama de luz visível e detectores de chama de luz infravermelha) dependem de apenas um elemento fotossensível para coletar a intensidade média da luz da área característica da chama, e a limitação da quantidade de informações obtidas frequentemente leva à chama, pois o primeiro plano não pode ser efetivamente distinguido do fundo. O campo de visão das sondas de detectores ópticos comuns é muito pequeno e, quando a flutuação da chama é grande (a caldeira está operando com baixa carga), ele relatará falsamente que o forno está extinto. Portanto, no futuro, o detector de imagem de chama substituirá o detector óptico comum, o que é uma nova tendência no desenvolvimento do sistema de detecção de chama de caldeira. O detector de imagem de chama é diferente da TV industrial anterior. Ele tem as seguintes características: (1) O detector de imagem de chama usa múltiplas câmeras em miniatura (CCD) para detectar o processo de queima de cada queimador ou cada camada ou cada canto. Na verdade, ele tem um campo de visão maior do que os detectores ópticos comuns e coleta mais informações. (2) O detector de imagem de chama usa um microprocessador para processar as informações da chama, convertê-las em formato numérico, realizar análises e operações, exibi-las no visor de imagem digital e armazenar os dados na memória do computador para análise posterior. lidar com. A TV industrial é apenas uma exibição de imagem intuitiva, sem funções de processamento de informações e memória. (3) O detector de imagem de chama exibe múltiplas imagens de chama processadas, permitindo que os operadores entendam a distribuição de brilho de cada chama, o ponto de ignição e a condição de combustão de todo o forno, de modo a otimizar a combustão e reduzir as emissões de NOX. E a TV industrial não tem essa função. Atualmente, os produtos estrangeiros de detectores de imagem de chama incluem principalmente o tipo DPTIS da Mitsubishi Corporation do Japão e o tipo DIMAC da Finlândia. Várias unidades de pesquisa científica nacionais também lançaram sucessivamente produtos de detectores de imagem de chama, que foram operados em muitas unidades domésticas a carvão, basicamente não obtendo alarmes falsos e aumentando a velocidade do alarme. 2 sensores de fibra óptica (1) Termômetro de fibra óptica semicondutora O termômetro de fibra óptica semicondutora usa o princípio de que a absorção de luz de materiais semicondutores muda com a mudança de temperatura para medir a temperatura. Por exemplo, quando a temperatura aumenta, a energia luminosa transmitida através do material semicondutor diminui, e o valor da temperatura medido pode ser obtido medindo essa mudança na energia luminosa com um elemento fotoelétrico. O termômetro de fibra óptica semicondutora é usado principalmente na medição direta da temperatura do ponto quente do transformador de ultra-alta tensão, que desempenha um papel decisivo na operação segura e econômica e na vida útil do transformador. O isolamento do ponto mais quente da bobina do transformador envelhecerá devido ao superaquecimento, o que fará com que o transformador seja danificado pela luz e cause um acidente grave em casos graves. Por outro lado, se a temperatura do ponto mais quente da bobina for muito baixa, a capacidade do transformador não será totalmente utilizada, reduzindo os benefícios econômicos. Portanto, para tornar o transformador nas melhores condições operacionais, a medição da temperatura do seu ponto quente é muito necessária. No passado, era difícil medir diretamente porque o problema de isolamento de alta tensão não podia ser resolvido muito bem. Depois de usar o termômetro de fibra óptica semicondutora, a telemetria de longa distância pode ser realizada e o problema de isolamento foi bem resolvido. (2) Tacômetro de fibra óptica A velocidade de rotação do conjunto gerador de turbina a vapor na usina termelétrica é de 3000r/min, que é um parâmetro importante que determina se a frequência da rede elétrica é estável ou não. Métodos convencionais de medição elétrica e magnética, uma vez que o sinal elétrico e sua linha de transmissão de sinal são facilmente perturbados pelo forte campo eletromagnético do gerador,O medidor não está funcionando corretamente. Este problema não existe ao usar fibra óptica para medir a velocidade de rotação. O tacômetro de fibra óptica consiste em três partes: a conversão de velocidade de rotação-pulso óptico, o caminho óptico da fibra óptica e o dispositivo de processamento de sinal. Uma engrenagem medidora de velocidade é fixada no eixo rotativo do turbogerador. Há 60 dentes na borda da engrenagem. Cada vez que a engrenagem gira, 60 pulsos de luz são gerados. Esses pulsos de luz são enviados ao dispositivo de processamento de sinal através da fibra óptica. Os pulsos de luz são convertidos em pulsos elétricos, que são então enviados a um frequencímetro digital.
A Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd destacou a necessidade de promover uma abertura humana à inovação tecnológica.
Procurando uma empresa para cuidar do seu medidor de vazão mássica e medidor de vazão de turbina de baixa vazão? Visite a Sincerity Flow Meter hoje mesmo para obter mais informações.
A mesma determinação é fundamental para empresários. A jornada no ramo de medidores de vazão mássica é uma experiência desafiadora e gratificante.
O medidor de vazão mássica do medidor de densidade de líquidos tipo diapasão é caracterizado por várias vantagens, como medidor de vazão ultrassônico de inserção, medidor de vazão mássica Coriolis da Endress Hauser e medidor de vazão mássica Coriolis em forma de V, o que não é o caso de outros medidores de vazão mássica.
Com essa competência, a Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd fornece alta tecnologia e auxilia os clientes a criar valor agregado e contribuir para o desenvolvimento da produção de medidores de vazão mássica.
Links rápidos
Contate-nos
● Endereço: Edifício nº 8, 3º distrito, I-Town, Gaoli Zhang
estrada, distrito de Haidian, Pequim, China 100095
● Contato: Zoe Pan
Skype: testifypp
● Celular: +86 13601110505
● WhatsApp : +86 18600270515
● E-mail:info@bjsincerity.com