零件编号:IS220PPROS1B
制造商:通用电气
产品类型:紧急涡轮机保护 I/O 包
系列:Mark VIe
工作温度:-30 至 65oC
电源电压:24 V dc
电路板尺寸:14.3 cm 高 x 23.1 cm重量
重量:0.45 kg
原产地:美国
手册:GEH-6721L
功能说明:
IS220PPROS1B 是通用电气制造和设计的紧急涡轮机保护 I/O 包,作为 GE 分布式控制系统中使用的 Mark VIe 系列的一部分。紧急涡轮机保护 I/O 包 (PPRO) 和相关端子板提供备用超速保护系统,并具有发电机与公用总线同步的备用检查功能。它们还充当主控制器的独立看门狗。安装在单独的单工保护 (SPRO) 端子板上的三个三重模块化冗余 (TMR) PPRO I/O 包构成了一个典型的保护系统。每个 SPRO 通过两端带有 DC-37 针连接的电缆连接到指定的紧急跳闸板:
使用三个 PPRO I/O 包的单板 TMR 保护系统可以采用不同的配置。PPRO 通过以太网连接到控制模块以进行 IONet 通信。Mark* VIe 控制的主跳闸系统和备用跳闸系统集成在跳闸端子板级。汽轮机主 I/O 包 PTUR 使用主跳闸板,提供主保护(TRPG、TRPL、TRPS、TRPA)。PPRO I/O 包操作备用跳闸板来提供备用保护(TREG、TREL、TRES、TREA)。
兼容性:
PPROH1A 支持直接安装在 SPRO 或 TREA 上。当放置在 SPRO 上时,它与 TREG、TREL 和 TRES 电缆兼容。
简单的主控制:
Mark VIe 跳闸板 TRES 支持单工备份保护。控制器 IONet 有 1 个 PPRO 网络端口。所有 Mark VIe 后备跳闸板 TREG、TREL、TREA 和 TRES 均具有 TMR 后备保护功能。在此设置中,控制器 IONet 连接到三个 PPRO I/O 包中每一个上的一个端口。
双主控:
Mark VIe 跳闸板 TRES 支持单工备份保护。使用此设置时,R 控制器首先连接到网络。S 控制器可通过第二个网络连接访问。然后,PPRO 负责监督两个控制器的性能。根据 PPRO 的说法,如果其中一个控制器发生故障,或者两个控制器都发生故障,电池组就会跳闸。
安装:
Mark VIe SPRO 或 TREA 端子板接受 PPRO 的直接安装。当放置在 SPRO 板上时,SPRO 板和所选跳闸端子板之间需要两端带有 DC-37 针连接的电缆。以下是安装步骤:
手术:
I/O 包或模块功能特定采集板连接到处理器板。当施加输入电源时,软启动电路会升高处理器板上的可用电压。按顺序关闭处理器复位并打开本地电源。完成自检例程后,处理器从闪存加载特定于 I/O 包或模块类型的应用程序代码。为了验证应用代码、采集板和端子板是否正确匹配,应用代码读取板ID信息。当存在良好匹配时,处理器会通过请求网络地址来尝试启动以太网连接。
使 I/O 包能够通过一个或两个以太网输入运行所需的整个电路都包含在处理器应用程序代码中。当使用两个以太网输入时,两条网络路径始终处于活动状态。I/O 包或模块的操作不会受到任一网络故障的阻碍,并且正常运行的网络连接将显示故障。与传统的热备份系统(仅在主端口无法工作时才使用第二端口)相比,这种配置具有更高的容错能力。处理器的以太网端口以 10 MB/s 至 100 MB/s 之间的速度自动在半双工和全双工操作之间进行协商。每个 Mark VIe 以太网 I/O 包或模块共享一个处理板。它有以下内容:
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热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。 在工业生产过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一。在温度测量中,热电偶的应用极为广泛,它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。另外,由于热电偶是一种无源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常被用作测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度。 当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。
热电动势由两部分电动势组成,一部分是两种导体的接触电动势,另一部分是单一导体的温差电动势。 热电偶回路中热电动势的大小,只与组成热电偶的导体材料和两接点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接点温度t和t0。的函数差。
这一关系式在实际测温中得到了广泛应用。因为冷端t0恒定,热电偶产生的热电动势只随热端(测量端)温度的变化而变化,即一定的热电动势对应着一定的温度。我们只要用测量热电动势的方法就可达到测温的目的。
热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。
在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。
热电偶冷端补偿计算方法: 从毫伏到温度:测量冷端温度,换算为对应毫伏值,与热电偶的毫伏值相加,换算出温度; 从温度到毫伏:测量出实际温度与冷端温度,分别换算为毫伏值,相减後得出毫伏值,即得温度。
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