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电伴热安装要求:采用铝箔胶带粘贴固定发热电缆,使发热电缆与管道紧密接触,保证充分、快速传热。同一根发热电缆不能缠绕不同性质及材质的管道。将2根发热电缆沿管道直线放置,水平方向管道放置在管道下方两侧呈120°夹角,垂直方向管道放置在管道对称的两侧,并用铝箔胶带每隔3-50cm固定1道。如管道下方无法放置发热电缆,应将电缆放置在管道的两侧或上端但要适当增加缠绕系数。在放置发热电缆前测量每根电伴热线的电阻值,放置完成后再次测量其电阻值,确保无误后,用铝箔胶带将发热电缆和管道裹住、包严(搭接1cm),以确保电缆和管道表面保持紧密接触。放置发热电缆时不能有死结、死弯现象,穿洞、穿管时不能损伤电伴热线的外皮。发热电缆不能放置在管道较锋利的边缘,严禁踩踏发热电缆,并加以保护。发热电缆敷设的小弯曲半径为线径的6倍,且不能出现交叉接触和重叠现象,两根线的小间距为6cm。局部缠绕发热电缆不能过多,以免使管道过热烧毁发热电缆,如必须多缠绕时,应适当减少保温厚度。发热电缆承受的张力应≥25kg,系统应具有接地保护功能;发热电缆严禁与油漆、沥青及其他强酸、强碱等有机污染物接触;在安装前,应检查管道是否损坏或滴漏,另外发热电缆在管道上的连接固定必须以不破坏缆线为前提,在现场环境温度<-5℃时,发热电缆不宜安装。在发热电缆安装完毕后,必须核查发热电缆的标称电阻和绝缘电阻,然后包裹保温材料,后连接电源。
工程概述新疆某水泥有限责任公司水泥熟料生产线余热发电项目地处较寒冷地带,仪表导压管道以及机务取样排污加药管道需要做电伴热,使其在室外气温较低的情况下不受冻(冬季室外温度-37℃)。电伴热电控箱规格:前开门,户外式。仪表保温箱规格:仪表保温箱所使用的电伴热是连续自动调节功率型,隐藏于夹层中,箱体内层四壁能均匀向箱内辐射传热,箱内温度自动调节,能确保箱内仪表正常工作。箱内设有安装变送器的支架;应留有导压管的穿入孔,下方留有220VAC电源进线和4-20mA信号的进出线孔。伴热电缆要求:仪表导压管伴热电缆应按自限温伴热带考虑,伴热电缆应能够使导压管的温度维持在5℃以上的要求。本项目中只有机务取样排污加药管道根据介质温度选择恒功率伴热电缆,机务给水管道根据介质温度选择自限温伴热电缆(中温型),伴热电缆应能够使机务管道的温度维持在5℃以上。保温箱及电伴热带安装示意图。从图中可以看出,变送器根据取源点位置的远近,就近合理分配自控温保温箱,这样可以尽可能地缩短需要伴热的管道,并没有采用一对一的自控温保温箱,是考虑到一对一安装既浪费现场空间而且费用更高。图中左下角为差压变送器及压力变送器的安装示意图。此图中并没有体现机务管道的电伴热,应根据管道里面介质的温度来选择是使用自限温伴热电缆还是MI恒功率伴热电缆。伴热电缆选型:一般来说在介质温度<65℃的时候,选择自限温伴热电缆(低温型);在介质温度低于120℃高于65℃的时候,选择自限温伴热电缆(中温型);在介质温度低于190℃高于120℃的时候,选择自限温伴热电缆(高温型);在介质温度<200℃使用MI恒功率伴热电缆。此温度选择适用于机务管道,同样也适用于仪表导压管(注:MI恒功率伴热电缆不能悬空敷设)。
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实际设备使用中,由于设备故障或者滤波器元器件老化等原因,都会引起发射机杂波增大。频谱仪是检测带外发射的利器,通过频谱仪的搜索功能可以检测到发射机的带外发射点以及每个发射点的输出幅度。对于自制发射机和功率放大器的业余电台爱好者,通过频谱仪,能有效调整末级滤波器,将带外辐射抑制到小,同时将对主通信信号的影响降到低。另外,在HAM自制电台时,频谱仪还能很方便地观察频率合成器输出信号的纯度。有些具备跟踪信号发生器的频谱仪能够测量两端口网络的频幅特性,被很多业余电台爱好者视为调整带通滤波器和中继台双工器的理想工具当然,使用矢量网络分析仪更好。
如果配合驻波电桥使用,频谱仪可以以图形曲线的方式显示出天线的频幅特性,这对制作天线十分有利。HAM可以借此迅速直观地了解DIY天线的匹配情况和带宽并加以修正,使用起来比单一驻波比表要方便多了。频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。频谱仪与示波器属于两种类型的仪器,示波器主要显示时域信号幅度的变化,而频谱仪显示的是频域信号幅度的变化。
对于研究射频的工程师和爱好者,频谱仪是工作的好帮手,它可以形象地展示一定频率范围内信号的幅度,可以据此发现信号的存在和不同类型信号的特征。随着科技的发展,频谱仪也从传统的模拟线路进化到数字化频谱仪,被赋予更多的功能,以适应不断出现的复杂信号。频谱分析仪在射频领域应用非常广泛。频谱仪基本的作用就是发现和测量信号的幅度。频谱仪可以以图示化的方式显示设定频率范围内的射频信号,信号越强,频谱仪显示的幅度也越大。
通过这种特性,频谱仪被用来搜索和发现一定频段内的射频信号,广泛应用在监测电磁环境无线电频谱监测电子产品电磁兼容测量无线电发射机发射特性信号源输出信号品质反无线窃听器等领域。频谱仪可以测量射频信号的多种特征参数,包括频率选频功率带宽邻道功率调制波形场强等。在射频信号的频率测量方面,虽然频率计是专业的设备,但遇到时分多址的信号GSM移动IDENTETRA的信号跳频的信号宽带的信号,普通频率计无法准确计数,功率计无法及时测量,而频谱仪由于基于高速的信号捕捉,则可以有机会测量这些信号。
两个界面用按键切换;4.具备锂电池线性充电电路,通过USB接口从外部取得5V电源,一边供给充电,一边维持电路继续工作;全部元器件安装在一块70mm×90mm的小万用板上,正面、背面外形见图图2。正面左边那个黑色小乌龟壳就是温湿度探头。电路见图3。图形点阵液晶、单片机M时钟电路DS1302和上次小小日历钟基本相同,不再重复。1.液晶的控制虽然还是通过M8的PD口,但具体接线有所改变,不再占用两根串口线PD0和PD1,目的是为今后可能和外部通信预留接口。这好办,编程时重新定义即可;2.因为常用电源是带保护板的3.6V充电锂电池(图3中GB2),它放完电会自动切断,为了使DS1302继续工作。
必须另外使用一片3V纽扣锂电池CR1225(图3中GB1)作为时钟芯片的后备电池。也可用法拉电容,但较贵。TRH是数字式温湿度传感器AM2301。它内部有经过校准的电容式湿度传感器和负温度系数热敏电阻(NTC),以及8位单片机。可测量温度范围是-40~+80℃,精度大±1℃,湿度范围是0%~,常温时精度±3%,分辨率都是0.1。温度信号、湿度信号后都转换为一个40位的二进数串行输出。其中的高16位是湿度,中16位是温度,低8位是校验和,当高16位加中16位等于低8位时,说明测量结果正确,可以采信。它使用单线总线结构,接线很简单,一共就3根线:图3中的R表示红线,接电源。
Y表示黄线,是信号线,按照要求需要外接5kΩ上拉电阻R2,接M8的PC5引脚。B表示黑线,接地。轻触按钮S1~S5还是作校时用,没有变化。为了给400mAh的锂电池充电,通过USB插头把外部的5V电压加到智能线性充电模块TP4054。另外一个2×2微型自锁开关S6可以选择电池供电,或者电池充电。充电时5V外部电压经稳压器WY1降低为3.3V为VCC供电。用上蓄电池了,液晶背光也可以“点”,偶尔用它一下。为此,增加了限流电阻R3和轻触按钮S5。这个温湿度计电路简单,所需元件不多。除了温湿度传感器和充电模块比较特殊以外,其他都是普通元件。几个电阻和退耦电容都是用的贴片元件,尺寸是0805,和洞洞板可以很好地配合。
当然也可用普通的引线电阻、电容。集成电路使用双列直座反装,这样就有效利用了正面液晶屏占用的面积。具体做法和小小日历钟一样。温湿度传感器和充电模块我都是从淘宝网上买的,搜一下“DHT21”和“TP4054”就可以找到大把,价格不高。温湿度探头的敏感元件都是装在通风透气的乌龟壳内,胶死了打不开,也就不要试图拆解了,以免污染了敏感元件影响性能。反面焊装IC插座的办法是先把引脚向外折平(这样子它更像小蜈蚣了),然后把引脚尖端稍向下弯,在洞洞板反面定位后,用尖头镊子把引脚尖端逐一焊盘洞洞里,外接引线也插入相应洞洞里,一并焊接。要注意两个锂电池后安装,安装前必须先检查已经装好其他元器件和接线的电路板,确认VCC和地端没有短路故障。
在焊接前电池先不开封,避免不小心正负极短路,以至于“出师未捷身先死”。带引脚的纽扣电池焊好即固定了,充电电池则用较厚的双面胶粘接在电路板反面固定。完工后四角一定要装上垫柱,避免电路板直接与平面接触。其他就没有什么诀窍了,也就不再搞看图识物。7cm×9cm的洞洞板安装全部元件很宽松,实际上要想使这个小玩意工作起来,还要靠“软功夫”。下面一一分解。前面说过,温湿度探子输出的是40位的二进数。在探头进行测量并输出数据前,主控单片机M8和探头有个握手过程,M8的PC5空闲时一直为高,数据线处于释放状态。要启动测量,M8就在PC5输出低,使数据线拉低1ms以上(程序中用的10ms),把PC5转为输入状态。
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