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網絡化傳感器工程應用案例
網絡化傳感器工程應用案例網絡化傳感器
應用日益廣泛,以其傳統方式不可比擬的優勢漸漸成為技術的趨勢和主流。下面,我們結合實際應用中的要求,淺談一下數字化、網絡化傳感器的特點,供大家選型時參考濕度傳感器探頭, 不銹鋼電熱管, PT100傳感器, 流體電磁閥,鑄鋁加熱器,加熱圈 。
一、應用數字化、網絡化溫度傳感器實現電纜溝在線監測
1. 為什么要在線監測電纜溝
電纜在日常生產、生活中隨處可見,在電場、工廠、實驗室通常將大量的電纜集中在電纜溝中,以方便 布線、維護、美觀。隨著人們對電的依賴的增長,電纜溝里的電纜越來越多,其火災事故的發生幾率也 相應增加。
以電場為例,隨著機組容量的增大,自動化水平相應提高,電纜用量越來越多。一臺200MW機組, 各類電纜長達200~300Km。某電廠一期工程2臺500Mw超臨界參數機組,電纜用量達3000Km。
火力發電廠一旦發生電纜火災,將造成嚴重損失。目前在建和運行中的火力發電廠,大多仍采用易 燃電纜,因此,電纜防火問題尤為突出。
國內,據有關資料統計,近20年來,我國火電廠發生電纜火災140多次,共市1986~1992年7年 間竟達75次。有24個電廠發生過兩次及以上電纜火災事故,個別電廠達4~6次。70%以上的電纜火災 所造成的損失非常嚴重,其中2/5的火災事故造成特大損失。1975~1985年間,因電纜著火延燃造成 的重大事故發生60起,造成真接和間接損失達50多億元。
山西神頭發電廠因電纜溝火災燒損設備及搶修費用超過千萬元。
1999年牡丹江**發電廠因電纜溝火災,導致全廠停電事故,直接、間接損失達近千萬元。 除了電場之外,在個大廠礦、科研機構的機房、車間的電纜溝中同樣存在著火災隱患。2000年北京 高能物理所的正負電子對撞機監視機房就因電纜溝起火被迫停機,嚴重影響了科研工作的進行。
美國在1965~1975年統計的3285次電氣火災事故中,電線電纜火災事故就占30.5%,直接損失約 4000萬美元。
日本曾對電力、鋼鐵、石油化學、造紙等工廠企業調查,有78%的單位發生過電纜著火,其中危害 程度較大的事故占40%。
通過對電場事故的分析,引起電線溝內火災發生的直接原因是電纜中間頭長期運行導致老化、氧化, 接觸
應用日益廣泛,以其傳統方式不可比擬的優勢漸漸成為技術的趨勢和主流。下面,我們結合實際應用中的要求,淺談一下數字化、網絡化傳感器的特點,供大家選型時參考濕度傳感器探頭, 不銹鋼電熱管, PT100傳感器, 流體電磁閥,鑄鋁加熱器,加熱圈
一、應用數字化、網絡化溫度傳感器實現電纜溝在線監測
1. 為什么要在線監測電纜溝
電纜在日常生產、生活中隨處可見,在電場、工廠、實驗室通常將大量的電纜集中在電纜溝中,以方便 布線、維護、美觀。隨著人們對電的依賴的增長,電纜溝里的電纜越來越多,其火災事故的發生幾率也 相應增加。
以電場為例,隨著機組容量的增大,自動化水平相應提高,電纜用量越來越多。一臺200MW機組, 各類電纜長達200~300Km。某電廠一期工程2臺500Mw超臨界參數機組,電纜用量達3000Km。
火力發電廠一旦發生電纜火災,將造成嚴重損失。目前在建和運行中的火力發電廠,大多仍采用易 燃電纜,因此,電纜防火問題尤為突出。
國內,據有關資料統計,近20年來,我國火電廠發生電纜火災140多次,共市1986~1992年7年 間竟達75次。有24個電廠發生過兩次及以上電纜火災事故,個別電廠達4~6次。70%以上的電纜火災 所造成的損失非常嚴重,其中2/5的火災事故造成特大損失。1975~1985年間,因電纜著火延燃造成 的重大事故發生60起,造成真接和間接損失達50多億元。
山西神頭發電廠因電纜溝火災燒損設備及搶修費用超過千萬元。
1999年牡丹江**發電廠因電纜溝火災,導致全廠停電事故,直接、間接損失達近千萬元。 除了電場之外,在個大廠礦、科研機構的機房、車間的電纜溝中同樣存在著火災隱患。2000年北京 高能物理所的正負電子對撞機監視機房就因電纜溝起火被迫停機,嚴重影響了科研工作的進行。
美國在1965~1975年統計的3285次電氣火災事故中,電線電纜火災事故就占30.5%,直接損失約 4000萬美元。
日本曾對電力、鋼鐵、石油化學、造紙等工廠企業調查,有78%的單位發生過電纜著火,其中危害 程度較大的事故占40%。
通過對電場事故的分析,引起電線溝內火災發生的直接原因是電纜中間頭長期運行導致老化、氧化, 接觸