企业商机
测温基本参数
  • 品牌
  • 方德瑞能
  • 型号
  • FDRN-CW
  • 结构型式
  • 台式
测温企业商机

    附图说明图1为本发明的主视图图2为本发明的局部俯视图。具体实施方式下面提供本发明的实施实例,以加深对本的认识。这些实施实例是对本发明的阐述,不限制本发明的范围。结合附图对本发明进行进一步的说明。锅炉在线测温系统,包括远红外测温仪11、测温镜头12、电源电缆13、通信电缆15,其特征在于设置了空气清洁防污系统、三级冷却保护系统、支架隔热防护系统,通信电缆15一端与远红外测温仪11相连,另一端与厂方dcs系统相连,实现温度信号向dcs系统的在线传输。所述的空气清洁防污系统,由压缩空气源31、空气母管30、母管调节阀29、气水分离器28、排水管40、主管27、一级调压空气清洁器23、进口软管21、进口管阀38、二级调压空气清洁器37部分构成;除排水管40接于气水分离器28底部外,其余部分依次相连接,二级调压空气清洁器37通过螺栓39固定在后支架7上;母管调节阀29起到调节压缩空气流量作用,一级、二级调压空气清洁器起到空气净化及流量微调作用;除进口软管21外,其余部分采用不锈钢材料制作。空气清洁防污系统确保压缩空气由气源31终到达二级调压空气清洁器37,并具有对所需要的压缩空气进行供气、除水、清洁及调压作用。所述的三级冷却保护系统。 无线测温与微机保护的配合使用。电容器测温定制方案

电容器测温定制方案,测温

    且进风管25延伸至柜体1外部的一端与鼓风机的出风口连通,且柜体1的背面通过合页铰接有柜门26,打开柜门26,将竖板13从横板9和第二横板16中抽出,这样可以便于工作人员对竖板13上的凸面镜进行清理。工作原理:通过将挡板6向下转动,带动横杆5转动,通过观察孔3和凸面镜14对光线的折射原理对电气设施进行巡视,测温,这样可以便于工作人员对电气设施进行快速方便的巡视和测温,无需停电后打开柜门26再进行巡视和测温,当开关柜内部稳定过高时,使电机20工作,电机20带动螺纹杆21转动,带动两个第二滑块23相背离运动,电机20反转时,带动两个第二滑块23相对运动,带动喷头24运动,如此往复运动,这样可以对开关柜内部进行快速充分的散热,当搬运过程中发生震荡时,横板9对第三弹性件118进行挤压,带动滑块8和弧形板115运动,带动稳定块114和转动杆113运动,通过弹性件116、第二弹性件117、第三弹性件118和第四弹性件15的弹力作用可以对电气设施起到很好的减震保护作用。对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看。 PT并列测温双判据荧光光纤测温在配网的使用情况。

电容器测温定制方案,测温

    本实用新型涉及igbt测温技术领域,具体为一种矩阵式igbt测温系统。背景技术:基于目前igbt在大功率电流传输技术得到广泛应用,其结温的温度的控制技术显得尤为重要,目前一些现有产品通过检测环境温度变化来进行温度控制,实际igbt的温度与环境温度差异较大,弊端明显,存在ibgt温度已经很高达到结温临界时,环境温度只有少许变化,导致测试温度不准确。矩阵式igbt的电路中,存在均流不平衡的问题,导致igbt温度实际高低有差异,电路的对称性也会引起温度不一致问题,一些现有设计使用温度传感器只检测一路来评估的其他通道的温度是不准确的,存在一定风险,这也是当前设计的一些缺陷。但是如每通道的每个igbt都增加温度传感器进行测试会系统资源带来一定浪费,本应用主要是改善上述几种情况的温度传感器的缺陷,综合考虑成本优势及测量温度准确性,优化矩阵式igbt测温电路的一种方案。技术实现要素:本实用新型的目的是提供一种矩阵式igbt测温系统,在每个条形散热片上只需要检测其中一个igbt开关,能反映此igbt电路组件的发热及温度情形,解决以上缺陷*靠环境温度来判断igbt温度的差异。实现上述目的的技术方案是:一种矩阵式igbt测温系统。

方德瑞能方德方坊坊时尚法fa开关柜无线测温系统采用电磁波无线方式发送和接收信号,采用感应电源的传感器供电技术,从根本上解决了高压开关柜内触头运行温度不易监测的难题,实现了安装后的免维护。开关柜无线测温系统组成:1、DCT-6温度监测器:接收温度数据当地显示。可实现当地报警,报警温度可调。2、DTS-6温度传感器:探测触头温度并通过无线数字方式上传温度数据。3、感应电源:安装在开关柜铜排上或者断路器触臂上,为温度传感器供电。4、通讯网络:可采用485/无线或其他网络(如LONG网等),采用屏蔽双绞线实现当地传输,有效的屏蔽了强烈的电磁干扰。5、监控主机及集中监控软件:系统软件安装在监控主机,自动巡检各台温度监测器数据,并记录、存储、和发布;监控主机根据系统要求可放置于当地,也可放置于集控中心站或者调度中心。6、可利用用户现有的通讯通道和监控平台(综自等)。开关柜无线测温系统系统特点:1、利用数字芯片采用接触式测温,测温准确迅速。2、采用免申请无线频段传输温度数据,实现高压测点和数据采集装置的隔离传输从而隔离高压。3、电磁无线信号传输突破开关柜内金属板的屏蔽,适用于封闭式环境下使用,并不受外部信号干扰影响。 红外测温的摄像头像素是多少?

电容器测温定制方案,测温

使其具备了与变/配电站其它电气设备组成联网的微机3开关柜智能控装置断线报电压是多少开关柜智能操控装置,将高中压开关柜上的:一次模拟图动态显示,带电显示器,温湿度控制器,分合闸/远方就地等开关,电流/电压表,电度表,电气接点测温装置,等电子元器件集成在一起的高智能化控制产品,还集成了:人体感应,语音报警提醒,动态显示,RS485通讯等功能型号的话有很多,每个厂家的都不一样。国内也有很多厂家生产这个。4开关柜智能控装置运行中突然断电有什么影响一、开关柜状态模拟显示1.断路器(负荷开关、接触器)状态显示正常情况下,当接地刀断开,手车处于工作位置(对于固定柜,其上下隔离刀闸均处于闭合状态)时:a)当断路器(负荷开关、接触器)合闸时,当断路器(负荷开关、接触器)常开触点闭合,操显装置面板中间V字灯红色模拟条发光;b)当断路器(负荷开关、接触器)分闸时,当断路器(负荷开关、接触器)常闭触点闭合,操显装置面板中间V字灯绿色模拟条发光。2.断路器(负荷开关、接触器)位置显示正常情况下,当断路器(负荷开关、接触器)、接地刀均处于分闸状态时:a)手车处于试验位置时,试验位置无源触点闭合,操显装置面板手车位置指示灯两个十字灯绿色水平模拟条亮。 荧光光纤测温温度度范围。PT并列测温双判据

红外测温的温度范围。电容器测温定制方案

电压感应取电技术在无源测温上的应用E无源无线高压设备温度在线监测系统,其传感器采用电压感应取电技术。电压感应取电,顾名思义,其取电能量的来源,在于高压设备的电压,这与我们熟知的电流感应取电相比,有着完全不同的技术特点。电压感应取电,实质上是利用空间电场电位差来采集电能。在高压设备表面,根据与高压设备距离的远近,存在着不同电压的电位。例如高压设备本体是10kV,那离本体1cm的空间,也会存在一个电位,由于空气的绝缘作用,这个电位会低于10kV,比如有5kV。那本体与这个电位就会存在5kV的电位差。连接这两个电位,我们知道就会存在电流。在高压设备连接点测温上,应用电压感应取电技术,主要有以下特点:1、可以采用高精度温度传感器由于传感器内部具有能量,就可以采用常规的温度传感器测温,保证测量精度。2、设备运行就能测温电流感应技术,设备一定要通过超过门槛值的电流,不然就无法工作。电压感应取电无关电流,不受电流大小影响。而相对而言,高压设备一旦运行,其电压就会保持在一个额定值,就能电压感应取电,提供给传感器电能。3、耐受雷电冲击在高压设备上运行的监测装置,很容易受设备本体上的电流或电压冲击,导致监测装置故障。 电容器测温定制方案

南京方德瑞能电力科技有限公司成立于2018-12-14年,在此之前我们已在微机保护,弧光保护,测温产品,电力监控系统及云平台行业中有了多年的生产和服务经验,深受经销商和客户的好评。我们从一个名不见经传的小公司,慢慢的适应了市场的需求,得到了越来越多的客户认可。公司主要经营微机保护,弧光保护,测温产品,电力监控系统及云平台,公司与微机保护,弧光保护,测温产品,电力监控系统及云平台行业内多家研究中心、机构保持合作关系,共同交流、探讨技术更新。通过科学管理、产品研发来提高公司竞争力。公司秉承以人为本,科技创新,市场先导,和谐共赢的理念,建立一支由微机保护,弧光保护,测温产品,电力监控系统及云平台**组成的顾问团队,由经验丰富的技术人员组成的研发和应用团队。在市场竞争日趋激烈的现在,我们承诺保证微机保护,弧光保护,测温产品,电力监控系统及云平台质量和服务,再创佳绩是我们一直的追求,我们真诚的为客户提供真诚的服务,欢迎各位新老客户来我公司参观指导。

与测温相关的文章
安徽双以太网测温 2024-05-16

无线测温系统具有方便性。传统的测温方法通常需要物理接触温度物体,这对于一些需要远程测温或者测量移动物体温度的情况来说十分不便。而无线测温系统通过无线信号传输温度数据,不需要与物体直接接触,很大程度提高了测量温度的便利性。无线测温设备可以轻松携带,可以在远程地点进行温度测量,为工作人员提供了更灵活的工作方式。无线测温系统具有准确性。无线测温设备采用先进的传感器技术,能够实时准确地获取温度数据。这些设备通常具有高精度的测温范围和温度分辨率,能够准确测量非常小的温度变化。同时,无线通信技术也能够保证测温数据的准确传输,确保实时监测和控制。这对于一些对温度变化敏感的领域来说,如工业生产中需要精 密调节...

与测温相关的问题
与测温相关的热门
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责