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[恒温阀芯]一种新型结构互感SIN传感器的研究

by admin / 2019/07/18 / Published in 未分类

  DOI:在中国的快速试验反应器中使用10.16660 / j.cnki.1674-098X.2017.11.0.094检查水平钠指示器显示,在大规模连续休息测量规差不多进口了。此,已经开发出水平结构的互感应液位传感器。文介绍了其工作原理及其结构设计。过处理3 m范围的原型并用铝代替钠进行模拟实验,表明传感器运行稳定,线性度好。于目前的情况,液体钠的温度波动很大,必须考虑其影响以补偿温度。感器研究为大规模钠水平指示剂的开发和应用提供数据和理论支持。液位传感器结构设计模拟试验温度效应代码编号CLC:TP21文件编号:A产品货号:1674-098X(2017)04(b)-0094-04研究新结构钠互感,指标niveauLiu小沉杨建伟崔冬市康乐段过生天鹰摘要:与搜索的中国实验快堆的钠水平计,我们发现大刻度标尺水平主要基于进口。开发了一种互感电平指示器的水平结构。用铝代替钠的过程和性能测试表明传感器是稳定的并且具有良好的线性。于目前的情况,液体钠温度的波动范围必须是传感器搜索为钠的大规模开发和应用提供数据和理论支持。平指示器。键词:钠水平;结构设计;模拟试验;温度的影响是反应器所需的测量参数。于钠冷快堆使用钠金属,钠水平的测量具有独特的特性,互检钠水平仪是连续测量钠水平最广泛使用的[1] 。据对中国快堆反应堆使用钠含量指标的调查,中国几乎依靠进口来连续大规模测量液位指标。
  外,国家对钠水平指标的研究主要涉及小型互感电平表[2],单点互感电平表[3]和差动变压器电平表。[4],适用于大规模连续运行。测量的钠水平指标的研究很少。此,本文开发了一种可应用于各种连续监测系统的水平互传感器,并介绍了其工作原理和结构设计。
  外,处理了3米范围的原型并进行了模拟测试以分析基线特征。作原理液位计传感器的原理示于图1。液位计的工作原理,交变电流的稳定源被施加到线圈primaire.Selon电磁法拉第定律,电势随着钠水平h增加,在次级线圈中产生的诱导U减小。实上,当钠水平的提高,在钠中产生感应涡电流与磁场方向相反的初级线圈的磁场的方向,从而使磁场穿过二次线圈是减弱,使次级线圈的感应电压U跟随钠水平。起身跌倒。使得可以通过测量次级线圈的电压值来获得相应的电平。感器结构由骨架,初级线圈,次级线圈,外套,密封法兰及其信号提取机构组成(见图2)。级绕组通过双芯屏蔽电缆在骨架轴上水平缠绕,次级绕组用芯屏蔽电缆缠绕在初级绕组上。蔽电缆的护套由奥氏体非磁性耐高温不锈钢制成,芯材为纯镍,绝缘材料为MgO粉末。

一种新型结构互感SIN传感器的研究_no.122

  于骨架的低磁导率304不锈钢可防止线圈松动,恒温阀芯确保机械稳定性。

一种新型结构互感SIN传感器的研究_no.76

  
  架两端均切割,线材凹槽经骨架处理,线圈点焊至按下骨架。壳为304不锈钢,一个用于隔离被测流体以作为密封极限,另一个用于保护线圈。热电偶放置在测量部分中以实时监测环境温度并将温度传送到处理单元以进行温度补偿。其他具有相互检测的传感器相比,结构传感器结构简单,处理过程减少;与相同的范围相比,传感器使用更少的屏蔽电缆并可以降低成本。试方案和数据分析由于液位计用于顺磁性碱金属钠,模拟实验选择铝中典型的顺磁性材料(质量磁化率为0.6× 4π×10-9 m3 / kg,电阻率为2.83)。×108Ω/ m)在相关试验中模拟金属钠[4]。励源采用稳定的正弦电流源,振荡频率和激励电流可调,振荡频率可在0.3~7 kHz范围内连续调节。以使用分辨率为0.1 mV的万用表直接读取次级线圈的输出电压。
  棒加工成管状,据信壁厚超过频率为300赫兹的电磁波的穿透深度。磁波穿透金属的深度可以通过使用下式:D = 5,033(ρ/ f)1/2(1)其中:D是穿透深度,cm; ρ是电阻率,Ω/ cm; f是频率Hz。

一种新型结构互感SIN传感器的研究_no.208

  测试之前,处理过的传感器必须退火(加热到600°C,保持半小时,然后自然冷却3次),以消除传感器的任何约束。常温条件下,将恒定的交流电源施加到初级线圈,以获得次级线圈的感应电压的测试数据,作为不同频率下的液位的函数(表1)。相同的测试环境条件下重复实验数据10次并取平均值。10次测试结果中,输出电压测量值的最大误差小于0.1 mV,表明该传感器具有出色的可重复性。没有模拟体和零液位的情况下,次级线圈的输出电压值相同,最终效果不明显。于传感器本身的结构限制,次级输出电压信号较低,并且绕组匝数受到限制。励源频率的最佳选择在制造和组装液位计传感器之后,必须首先确定电参数是初级线圈f的激励电流的频率。

一种新型结构互感SIN传感器的研究_no.103

  择频率f的原则是将传感器的灵敏度设置为最大值,也就是说在零液位和水平的情况下输出电压的差异满液? U是最大值。2显示了不同激励电流下U与初级线圈频率f之间的关系:U的最大值约为1300 Hz,约为24 mV,灵敏度为0.008 mV / mm。外,可以看出灵敏度与激发源的大小成比例。性度的分析在图3中可见,其中频率范围在700和2000Hz之间,并且线性分析。
  果如图4所示。图4中可以看出,当初级线圈电流的频率稳定时,输出电压与液位成线性关系。外,频率越低,线性越好,并且在小于1000Hz时,线性误差小于2%。外,为了模拟实际情况,将传感器和模拟铝管放在加热炉中加热和冷却,恒温阀芯测量温度的影响。过分析。5显示了直流电平传感器在不同温度条件下的次级输出电压和平均电平之间的关系。

一种新型结构互感SIN传感器的研究_no.120

  以看出,传感器在高温环境中也具有良好的线性。外,在相同的介质水平下,次级输出电压随着介质温度的增加而增加。度影响的原因:(1)金属介质的电阻率随温度升高而增加,导致涡流损耗降低;(2)温度升高,热膨胀增加次级线圈的有效表面,造成二次损耗。圈的磁通量增加; 3)温度升高,增加不锈钢外壳和骨架的电阻。三个原因有利于增加次级线圈的输出电压。此,当被测介质的温度范围大时,必须采用温度补偿来消除由温度引起的测量误差。论互感式传感器结构简单,无移动部件。感装置安装在外套管内,不与被测产品接触,便于维护和更换。靠的工作。可以测量具有良好线性度的液态金属和其他液体的液位,在工作频率范围内线性误差小于2%。是,由于其自​​身的结构限制,匝数线圈的电压低,降低了输出信号和灵敏度,有必要改进优化的结构。大输出信号或以大振幅激励激励源。
  有必要,辅助仪器必须放大输出信号。试结果证明,互感式电平表可用于在很宽的范围内连续检测金属液位。被测介质的温度范围很大时,这将导致测量中的显着误差并且必须进行温度补偿。于测试是在铝上模拟的,因此必须将传感器重新校准为钠,以便应用于钠水平指示器的测量。
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