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Rendimiento de la termopar de WRN2-630 bajo condición de operación de turbina de vapor

Rendimiento de la termopar de WRN2-630 bajo condición de operación de turbina de vapor

El WRN2-630par termoeléctricoes un dispositivo de medición de temperatura hecho de un tubo protector resistente al desgaste hecho de materiales especiales como hierro fundido de alto cromo y aleación K. Este diseño está destinado a mejorar la resistencia al desgaste y la resistencia a la corrosión del termopar, extendiendo así su vida útil en entornos hostiles. El termopar WRN2-630 es adecuado para varios escenarios de alta temperatura y alta ropa, incluidas las calderas de lecho fluidizadas circulantes, fábricas de carbón, plantas de cemento y fundiciones en centrales eléctricas. Su amplio rango de temperatura de funcionamiento puede satisfacer las necesidades de monitoreo de temperatura dentro de las turbinas de vapor.

Armor termopar WRNK2-231 (2)

La alta temperatura, la alta presión y el entorno altamente corrosivo dentro de la turbina de vapor colocan requisitos extremadamente exigentes en el equipo de medición de temperatura. Aunque el termopar WRN2-630 fue diseñado para su uso en entornos hostiles, su rendimiento aún puede verse afectado por los siguientes factores durante la operación a largo plazo de la turbina de vapor:

 

  • Envejecimiento a alta temperatura: El material termoeléctrico del termopar puede envejecer en un entorno de alta temperatura durante mucho tiempo, lo que resulta en cambios en las características termoeléctricas, lo que afecta la precisión de la medición. La alta temperatura también acelera el envejecimiento de los materiales aislantes y reduce el rendimiento de aislamiento del termopar.
  • Corrosión química: Los medios corrosivos dentro de la turbina, como el ácido y el vapor alcalino, los óxidos, etc., pueden corroer el tubo protector y el cableado del termopar, lo que afecta su resistencia mecánica y rendimiento eléctrico.
  • Ropa mecánica: En un entorno de alto nivel, como el impacto de las partículas o el flujo de material sólido, se puede usar el tubo protector del termopar, reduciendo su efecto de protección o incluso causando daño al termopar.
  • Efecto de vibración: La vibración durante la operación de la turbina puede hacer que las fijaciones del termopar aflojen, afectando la opresión de contacto entre el termopar y el objeto que se mide, afectando así la precisión de la medición de la temperatura.
  • Fatiga del ciclo térmico: Durante el arranque y el cierre de la turbina, los cambios de temperatura frecuentes experimentados por el termopar causarán fatiga del ciclo térmico, lo que puede causar cambios en la microestructura del material y afectar su estabilidad a largo plazo.

Termalcople WRNK2-291 (1)

Los termopares WRN2-630 pueden enfrentar el riesgo de degradación del rendimiento en el entorno de operación a largo plazo de la turbina. Sin embargo, al tomar algunas medidas de mantenimiento y calibración, su vida útil puede extenderse significativamente y su precisión y confiabilidad de medición se pueden mantener durante la operación de la turbina, como: inspeccionar regularmente la apariencia del termopar, evaluar la integridad de su tubo de protección y la confiabilidad del cableado, y limpiarlo o reemplazarlo cuando sea necesario; Calibre regularmente el termopar para confirmar si su precisión de medición cumple con el estándar y detectar y corregir rápidamente las desviaciones; Seleccione materiales que sean más adecuados para el entorno de la turbina, como las aleaciones resistentes a la alta temperatura, y optimice el diseño del termopar, como mejorar la estructura del tubo de protección para mejorar su capacidad para resistir la alta temperatura, la corrosión y el desgaste; Considere agregar dispositivos antivibraciones, como soportes de resorte o materiales que absorben el choque, para reducir el impacto de la vibración en el termopar durante el diseño.

Termalcople WRNK2-291 (2)

Yoyik puede ofrecer muchas piezas de repuesto para las centrales eléctricas como se muestra a continuación:
Placa de circuito impreso Puerto IO PCB JD10095
Interruptor de desviación de dos etapas HKPP-12-30
sensor de posición lineal capacitiva 0-200 mm
Medición de desplazamiento lineal C9231129
Conector R40K02MonsM 2d 3569
Actuador eléctrico con motor ZHB2500-25
Dold de parada de emergencia y puertas de seguridad LG 5925.48/6x
Tire del sensor de cable XD-Ta-E
Transmisor de presure para el horno PN35-P250M20H3AQ
Unidad de visualización 71386715
Indicador de nivel de aceite YZF2-250 (TH)
LVDT 0508.902T0102.AW021
Sensor de temperatura PT100 3 Cable WZPK2-336
Transformador de tipo seco trifásico SG DFFG-10KVA
Tipos de sensor de nivel de líquido UHZ-10007B1000T1.1DN25PN16V
Sensor de detección de fugas de hidrógeno KQF1500
Sensor de velocidad ZS-04-065-3000
Sensor lvdtDet400a
Relé protector CSC 241C
Nepm medidor Hz


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  • Tiempo de publicación: jul-10-2024