热电偶热电阻技术规范书
热电偶热电阻选型手册
(1)对于长度等于或不足 1m 的铠装热电偶,它的常温绝缘电阻应不小于 1000 M Ω。 (2)对于长度超过 1m 的铠装热电偶,它的常温绝缘电阻与其长度的乘积应不小于 1000M Ω.m。 即 Rr.L ≥ 1000M Ω.m。 式中:Rr- 热电偶常温绝缘电阻 M Ω L- 热电偶长度 m 3.热电阻常温绝缘电阻的试验电压为直流10~100v,环境温度在 15~35℃范围内,相对湿度应不大于 80% (1)铂热电阻的常温绝缘电阻值应不小于 100M Ω。 (2)铜热电阻的常温绝缘电阻值应不小于 50 M Ω。
3、与其它测量结构相比机
械强度差。
1、反应速度较快。 φ 0.25~φ 8.0 φ 3.0~φ 8.0
2、不适合有电干扰的场合。
1、反应速度比接壳形慢。
2、使用寿命长。
φ 0.5~φ 8.0 φ 3.0~φ 8.0
3、防电干扰。
1、可避免双支之间信号干扰。
— 2、其它特点同绝缘体。
φ 3.0~φ 8.0
八、热电阻允许通过电流
通过热电阻的测量电流不应超过 2mA。
九、热电阻自热影响
1.激励电流为 5mA,铜热电阻的自热影响评价量应不小于 6.25mW/℃ 2.激励电流为 5mA,铂热电阻的电阻增量换算成温度值应不大于 0.30℃。
十、铠装热电阻测量端
距测量端 80mm 内不得弯曲、敲击及机械损伤。
镍铬 - 镍铬
作业指导书 热电偶 热电阻 双金属温度计
一、工程概述:夏港电厂三期工程为2×330MW燃煤发电机组,其主要温度测量元件有工业用热电偶、热电阻和双金属温度计。
温度参数是对电厂经济安全运行监控的重要依据。
这台机组共有热电偶近400支,热电阻400多支,主要用于汽水系统温度、壁温、烟温、轴温等的测量。
测温元件按照要求强检项目为100%检定,抽检项目按总数量的均方根进行检定,同时还要对工程用补偿导线进行性能测试,双金属温度计约有170多支,应进行100%进行检定。
二、编写依据:1、《电力建设施工及验收规范》(热工仪表及控制装置篇)2、《火电施工质量验收及评定标准》(热工仪表及控制装置)3、《火力发电厂热工仪表及控制装置监督条例》4、《国家计量检定规程》JJG351-96 工业用廉金属热电偶JJG229-98 工业铂、铜热电阻JJG226-98 双金属温度计5、山东电力工程咨询院图纸及有关厂家说明书。
三、主要工器具、量具(一)热电偶校验1、二等标准铂铑10—铂热电偶两支2、6位半数字万用表一个3、管式检定炉、油恒温槽各一台4、电子交流稳压器一台5、冰点槽一个6、工业热电偶、热电阻自动检定系统7、500V兆欧表一台8、钢卷尺、游标卡尺各一只9、平口、十字花螺丝刀各一把(二)热电阻校验1、二等标准铂电阻温度计两支2、电子交流稳压器一台3、标准油槽一台4、工业热电偶、热电阻自动检定系统5、绝缘电阻表100V 一台6、冰点槽一个7、数字万用表6位半一台8、平口、十字花螺丝刀各一把9、万用表一个四、工艺流程(一)校验前的准备1、施工图纸、有关技术文件及必要的仪表使用说明书齐全。
2、施工人员已经过必要的技术培训等工作。
3、已做好技术交底和安全交底工作。
4、检验用的标准仪表和仪器应具备有效的检定合格证。
5、计量室应光线充足,不应有震动和较强的电磁场干扰。
6、校验人员应具有校验温度元件的资质且持证上岗。
(二)热电偶的校验施工步骤工艺要求1、校验前的检查1.1热电偶的几何尺寸用钢卷尺检查。
热电偶热电阻安全操作及保养规程
热电偶热电阻安全操作及保养规程前言热电偶热电阻是工业控制中常用的温度传感器,广泛应用于热处理、电子、化工等领域,其精度和灵敏度对生产过程的监测控制至关重要。
然而,由于其特殊的使用环境和操作方式,如果不正确使用和保养,可能会出现安全问题或影响其精度和寿命。
因此,安全操作和保养规程对于用户来说是非常必要的。
1. 安全操作规程1.1 防止过度拉伸在对热电偶热电阻进行安装、拆卸和使用过程中,需注意避免过度拉伸其引线。
否则,会使热电阻的计量精度受到较大影响,甚至引发设备的误差。
1.2 防止振动和摩擦震动和摩擦对热电偶热电阻的稳定性和精度有着很大的影响,因此,在使用热电偶热电阻时需要注意防止振动和摩擦的影响。
例如,在安装热电偶时建议加装减震装置等。
1.3 避免遭受高温和惯性热量热电偶热电阻通常用于高温环境下的工业生产,而高温会使其退化,缩短其使用寿命。
同时,热电偶热电阻也要避免惯性热量对其的影响,否则可能会导致误差甚至损坏。
1.4 做好防爆措施在易燃易爆环境中使用热电偶热电阻时,必须做好防爆措施,避免危险事故的发生。
2. 保养规程2.1 定期检查定期检查热电偶热电阻的引线接头和测量端口是否正常,如有问题及时更换或维修。
2.2 清洁保养建议定期对热电偶热电阻进行清洁,并注意避免浸泡在化学药品和水中,切勿使用湿布擦拭或使用强酸碱溶液清洗,避免对热电阻造成损害。
2.3 储存保养为了延长热电阻的使用寿命,建议对热电阻进行妥善储存。
储存时应注意保护其外形和引线,以免引线受潮或受损,影响热电阻的使用寿命。
2.4 定期校准为了确保热电偶热电阻的计量精度和使用寿命,建议对热电偶热电阻进行定期校准。
校准时间间隔需根据具体使用情况和厂商要求确定,以保证测量数据的准确性。
3. 总结对于热电偶热电阻的安全操作和保养规程,需要用户认真学习和遵守。
通过正确使用和保养,不仅可以确保设备的安全可靠和数据准确,还能有效地延长其使用寿命,避免设备损坏给生产带来的经济损失。
4热电偶热电阻通用技术要求
□ 热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶或热电阻的输出变化至相当于该阶跃变化的 50%所需要的时间,称为热响应时 间。用τ0.5 表示。
□ 公称压力
一般是指在工作温度下,保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管材料、直 径、壁厚有关,而且还与其结构、安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类有关。
1000≤tm <1300 tm≥1300
试验温度 t (℃) t= tm t= tm t= tm t= tm t= tm
t= 1300
电阻值 MΩ 10 2 0.5
0.08 0.02 0.02
● 铠装式热电偶的绝缘电阻
铠装偶直径 mm 1.5
>1.5
试验电压 V-dC 50±5
500±50
绝缘电阻 MΩ·m ≥1000 ≥1000
● 热电阻绝缘电阻 常温绝缘电阻的试验电压可取直流 10~100V 任意值,环境温度在 15~35℃范围内,相对湿度应不大于
80%RH。常温绝缘电阻值应不小于 100 MΩ。
□ 自热影响
通过热电阻中的测量电流为 5mA 时,测得的电阻增量换算成温度值应不大于 0.30℃。
2 地址:沈阳市和平区文化路三巷九号(110004)(电话)024-23993038(传真)23993019 2384B/T16839.2—1999 JB/T 9497-2002(钨铼热电偶); 铂热电阻;JB/T8622-1997; 铜热电阻 JB/T8623-1997;
分度号:D.C 为美国 ASTM 标志。
允差 (参考端为 0℃)
±0.0025∣t∣ ±4℃
±0.005∣t∣ ±1.5℃
沈阳东大传感技术有限公司
4.热电偶、热电阻通用要求
热电阻热电偶安全操作及保养规程
热电阻热电偶安全操作及保养规程热电阻热电偶是温度传感器中常用的两种类型,它们广泛应用于各种领域和行业。
但是,如何对热电阻热电偶进行安全操作和保养是非常重要的,以确保其正常工作和延长使用寿命。
本文将介绍热电阻热电偶的安全操作和保养规程。
安全操作规程1. 警示标识热电阻热电偶设备必须符合国家标准,安装时应按操作说明书要求操作。
在现场需要显示的地方设置明显的警示标识,以提醒人们注意操作安全。
2. 电路安全热电阻热电偶应在使用前进行全面的检查,电缆必须正确接地,以确保电路的安全性。
在真空设备中,应注意避免热电阻热电偶电缆破裂、接触不良等现象,造成漏电、短路、跨电压和火灾等问题。
3. 维护设备安全热电阻热电偶应按照设备说明书进行安装、拆卸和维护,维护设备安全。
在测量前应对设备进行检查,发现问题及时修理或更换设备。
4. 防止电磁干扰在热电阻热电偶的使用中,要注意防止电磁干扰,特别是在强电磁干扰环境中,例如高频设备、电闸周围等。
确保热电阻热电偶测量结果的精度和可靠性。
5. 工作场所要求在测量现场需要有良好的通风条件和湿度适宜的环境。
热电阻热电偶不应暴露在高温、潮湿、腐蚀性气体或易燃气体的环境中。
在使用环境中,应尽量避免受振动、冲击或长时间的高温暴晒。
6. 使用规程在使用热电阻热电偶前,应确保其处于正常状态,没有严重损坏。
在使用过程中,应避免重物碰触,禁止擅自改变其结构或破坏其绝缘层等。
同时,应按时进行定期检查和维护。
保养规程1. 清洁保养在使用过程中,应及时清洁热电阻热电偶表面和电路,保持电路连接的干净和可靠。
在清洗过程中,应注意避免机械损坏或卸下热电阻热电偶表面保护层。
2. 防止腐蚀在使用过程中,应注意防止热电阻热电偶受到外部腐蚀。
如发现热电阻热电偶表面出现腐蚀,应及时清洗和维护,重新码头防腐层。
如因腐蚀严重影响使用,应及时更换。
3. 检查仪器热电阻热电偶在使用前应检查温度读数是否准确,电路连接是否正常,并进行校准处理。
EMERSON 热电阻和热电偶组件 说明书
参考手册00809-0306-2654,修订版 BA2009 年 9 月热电阻和热电偶组件参考手册参考手册00809-0306-2654,修订版 BA2009 年 9 月热电阻和热电偶 电阻温度计和热电偶组件的安装建议注意操作产品前,请阅读本手册。
为了个人和系统安全以及实现最佳产品性能,请务必在安装、使用和维护本产品前透彻地理解手册内容。
有关更多详细信息,请联系当地的罗斯蒙特代表。
参考手册00809-0306-2654,修订版 BA2009 年 9 月热电阻和热电偶/rosemount 目录第 1简介如何使用本手册 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1安全消息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1第 2使用电阻温度计测量温度描述和测量原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1连接方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3应用领域 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4第 3使用热电偶测量温度描述和测量原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1保护管的安装. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3导线和连接件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3应用领域 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3第 4外壳组件规则和说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1应力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1扭矩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1外壳组件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1陶瓷外壳安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2变送器连接 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2附录 A基本值的公差限值附录 B热电偶的公差限值参考手册00809-0306-2654,修订版 BA 热电阻和热电偶2009 年 9 月目录-2参考手册00809-0306-2654,修订版 BA2009 年 9 月热电阻和热电偶第1部分简介如何使用本手册. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .第 1-1 页安全消息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .第 1-1 页如何使用本手册本手册为使用罗斯蒙特 1075 系列提供安装、组态、故障排除和其他程序的信息。
热电偶使用规范
热电偶使用规范
1.目的
依据CQI-9相关规定制定热处理工厂热电偶的使用及记录要求,以提高热处理设备过程控制的稳定性。
2.编制和适用范围
本规范由热处理厂xxxx科负责编制,热处理厂总监批准执行。
本规范适用于热处理厂真空炉、多用炉、调质炉、回火炉及氮化炉设备。
3.术语
3.1热电偶
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。
4.规定内容
4.1所有回火炉使用温度小于760℃,K分度的主控热电偶更换周期为2年。
允许宽限期2周。
保留热电偶更换记录。
4.2所有多用炉转底炉使用温度大于760℃,主控热电偶每年更换一次。
允许宽限期2周。
保留热电偶更换记录。
4.3所有真空炉使用温度大于760℃,N型主控热电偶每年更换一次。
允许宽限期2周。
保留热电偶更换记录。
4.4用于做9点均匀性的廉金属热电偶允许的使用次数:当使用温度<980℃时,使用次数不高于180次;使用温度≥980℃时,使用次数不高于90次。
并保留九点均匀性测量热电偶更换记录。
5.存档文件
热电偶更换记录及九点均匀性测量热电偶更换记录——保留2年
6.附件:
附件一:热电偶更换记录
附件二:九点均匀性测量热电偶更换记录
7.版本信息
更新信息:无
附件1:
附件二:。
热电偶和热电阻手册
热电偶和热电阻技术手册作者:天长市金德仪表有限公司网址:/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,将影响严重测量的准确性。
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。
热电偶的冷端补偿通常采用在冷端串联一个由热电阻构成的电桥。
电桥的三个桥臂为标准电阻,另外有一个桥臂由(铜)热电阻构成。
当冷端温度变化(比如升高),热电偶产生的热电势也将变化(减小),而此时串联电桥中的热电阻阻值也将变化并使电桥两端的电压也发生变化(升高)。
如果参数选择得好且接线正确,电桥产生的电压正好与热电势随温度变化而变化的量相等,整个热电偶测量回路的总输出电压(电势)正好真实反映了所测量的温度值。
这就是热电偶的冷端补偿原理。
热电阻热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。
它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
1、热电阻测温原理及材料热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。
热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和锗等材料制造热电阻。
2、热电阻的类型1)普通型热电阻从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。
2)恺装热电阻恺装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为(p2--cp8mm,最小可达cpmm。
与普通型热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。
3)端面热电阻端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。
热电偶技术标准
热电偶技术标准(S型热电偶)铂铑10-铂热电偶铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。
该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。
它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。
由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
(R型热电偶)铂铑13-铂热电偶铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
R型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。
其物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。
由于R型热电偶的综合性能与S型热电偶相当,在我国一直难于推广,除在进口设备上的测温有所应用外,国内测温很少采用。
1967年至1971年间,英国NPL,美国NBS和加拿大NRC三大研究机构进行了一项合作研究,其结果表明,R型热电偶的稳定性和复现性比S型热电偶均好,我国目前尚未开展这方面的研究。
R型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
热电偶规格书
热电偶规格书1. 简介热电偶是一种常用的温度测量设备,利用热电效应来测量物体的温度。
本文将对热电偶的规格书进行详细讨论,包括其结构、工作原理、规格要求等方面。
2. 结构热电偶通常由两个不同金属组成的导线组成,这两个导线的焊点称为热电偶的测温点。
常见的金属对包括K型、J型、T型等,具体选择取决于不同应用场景的要求。
热电偶的结构简单紧凑,便于安装和使用。
3. 工作原理当两个不同金属的焊点(热电偶的测温点)处于不同温度下时,金属之间会产生热电效应,即产生微小的电动势。
通过测量这个电动势,可以推算出焊点所在的温度。
根据热电效应的不同特性,可以采用不同的热电偶类型来适应不同的温度范围。
4. 规格要求热电偶作为温度测量设备,需要满足一定的规格要求才能有效地工作和准确地测量温度。
以下是常见的热电偶规格要求:4.1 温度范围不同类型的热电偶具有不同的温度范围,需要根据实际应用场景选择合适的热电偶类型。
常见的热电偶温度范围包括低温型、常温型和高温型。
4.2 精度热电偶的测温精度是衡量其性能的重要指标之一。
一般来说,热电偶的测温精度越高,其价格也越高。
根据实际需要,可以选择适当的精度要求。
4.3 响应时间热电偶的响应时间是指它在温度变化时的反应速度。
响应时间越短,热电偶就越适用于需要快速测量温度的场景。
4.4 防护等级热电偶通常需要在各种恶劣的环境下工作,因此需要具备一定的防护等级,以确保其正常工作和长期稳定性。
常见的防护等级包括防水、防尘、防爆等。
4.5 寿命热电偶的寿命是指它能够正常工作的时间,一般取决于材料的耐热性和结构的稳定性。
寿命较长的热电偶可以减少维修和更换的频率,降低使用成本。
5. 使用注意事项为了确保热电偶的正常工作和精确测量,以下是一些使用热电偶时需要注意的事项:1.安装时应确保热电偶与被测对象的良好接触,避免产生绝缘层和气隙。
2.避免热电偶的导线受到弯曲或扭转,以免影响测量准确性。
3.定期检查热电偶的连接是否牢固,如有松动应及时修复。
热电阻及热电偶作业指导书
热电阻/热电偶检查1、作业目的:确认热电阻/热电偶工作是否正常。
2、作业要求:热电阻/热电偶安装位置特殊,大部分处于露天位置,接线盒易进水,端子易氧化,对处于高温、悬空位置的热电偶/热电阻,关键是要做好安全作业防护。
而对炉膛中、下部热偶应在炉子检修全部完成后再安装,避免损坏。
3、作业内容:检查现场热电阻/热电偶有无故障、接线盒及端子是否完好、套管磨损程度,确定更换套管周期。
4、作业准备和危害识别:4.1联系工艺,开相应工作票,调节回路要求工艺改手动,联锁回路还应办理临时联锁摘除工作票。
4.2带好适合的扳手、螺丝刀、万用表等工具及照明器具。
4.3高空作业需系安全带、搭脚手架等。
4.4高温作业,特别要防止高温烫伤5、作业方法:5.1检查外观5.1.1观察测温元件安装的场合是否震动大、防爆挠性管是否连接紧固及受周边高温辐射。
连接松动会导致接线盒进水、高温会导致导线损坏。
5.1.2检查套管磨损程度,不能满足运行周期要求的,应进行更换。
5.1.3在检查或更换完套管,回装后,在工艺设备试压时,仪表应及时跟踪,用肥皂水测试所有更换过的套管接头,应无气泡产生,如有则表明有泄漏,应及时紧固。
5.2打开热电阻/热电偶接线盒5.2.1观察套管内部是否有进水现象,若有进水现象,热电阻其指示通常会低于测量值或恒定在100℃左右。
观察接线处是否有氧化或接触不好现象。
5.2.2查看测温元件是否在套管中有松动现象,及时将测温元件调整到与套管紧密接触位置,避免测量误差。
5.3检查热电阻5.3.1 脱开热电阻/ABC接线,用数字万用表200Ω档测AB和AC阻值应完全一致。
AB的阻值—BC的阻值应为实际温度所对应的阻值,估计该阻值所对应的温度(Pt100,0℃对应的阻值是100Ω,100℃对应的阻值是138.5Ω,粗略可按0.385Ω/℃估算)。
5.3.2 用20MΩ档分别测A、B、C对外壳电阻应大于5MΩ。
5.3.3 必要时可抽出电阻体内芯,观察外观。
热电阻与热电偶的区别及安装检修规程
热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和显示仪表等组成。必须注意 以下两点:
a. 热电阻和显示仪表的分度号必须一致 b. 为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采用三线制接法。具体
内容参见本篇
2.1.2 铠装热电阻
铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组 合而成的坚实体,它的外径一般为φ2~φ8mm,最小可达φmm。 与普通 型热电阻相比,它有下列优点:
2.1 热电阻的应用原理
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度 高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用 于工业测温,而且被制成标准的基准仪。与热电偶的测温原理不同的 是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温 度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就 可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。金属 热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即:
c. 从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材 料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化, 在两个不同金属丝的两端产生电势差。
d. PLC对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的,这句话是 没问题,但一般PLC都直接接入4~20ma信号,而热电阻和热电 偶一般都带有变送器才接入PLC。要是接入DCS的话就不必用变 送器了!热电阻是RTD信号,热电偶是TC信号!
c. 四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线 制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号 U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可 完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
HG热电偶、热电阻的检定6.10版说明书
HG热电偶、热电阻的检定6.10版说明书目录1概述 12 主要性能特点 13 主要技术指标 24 系统的硬件配置 25 系统的软件配置 56 系统工作原理 67 系统连接 68 热电偶的检定89 热电偶检定系统认证1810 热电阻的检定2311 热电阻检定系统的认证3512 维护及保养3913 有关问题的说明3914 附录(数表设置)4011 概述HG2000-RZJ型6.0版热工全自动检定系统是我厂在新世纪伊始开发研制出的全新的第四代热工自动检定产品之一。
它是在Windows 环境下,完全使用Windows环境下的语言开发出的新一代产品,系统是以高档微机为核心,配以高精度进口数字万用表,以及低电势扫描开关,功率调节器等构成的测控系统。
操作者可在中文Win95/Win98/WinMe操作系统下方便地用鼠标进行全过程的操作,微机系统实时显示检定炉(或油槽、水槽等)的控温曲线、温度及检定时间等参数。
系统完全按照现行国家计量检定规程进行数据处理,并能打印各种记录表格、检定证书,还可保留原始记录以备将来查阅。
系统完全实现了热电偶和热电阻检定过程的全部自动化,即:自动控温、自动检定、自动数据处理、自动打印检定结果。
使操作者的劳动强度大大降低,并提高了检定的工作质量。
本装置还提供了该系统的认证程序以及数据文件管理程序,为操作者对系统的认证和检定结果的归档、检索和查询提供了方便。
2 主要性能特点2.1 先进的操作方式使用Windows软件编程,完全在Win95/Win98/WinMe操作平台下运行。
完全符合Windows环境的操作习惯,视窗界面,下拉式菜单,使用鼠标选择输入参数和进行过程操作,功能强大,使用方便、灵活、快捷。
2.2 自动化程度高检定过程连续自动控温、自动检定、自动进行数据处理,自动打印各种检定记录和检定证书。
2.3 高精度,高分辨率选用先进的六位半高精度进口数表。
准确度达0.005%,分辩力0.1μV;0.1mΩ。
微型热电偶热电阻安全操作及保养规程
微型热电偶热电阻安全操作及保养规程1. 前言微型热电偶和热电阻是实验室常用的温度测量设备,广泛应用于各种实验室中。
由于温度范围不同,微型热电偶和热电阻在使用过程中需要注意一些安全操作和保养措施。
本文档将详细介绍微型热电偶和热电阻的安全操作以及保养规程。
2. 微型热电偶的安全操作规程微型热电偶常用于实验室中的小型设备的温度测量。
使用微型热电偶需要注意以下安全操作规程:2.1 确认测量温度范围在使用微型热电偶前需要了解测量温度范围,以免超出微型热电偶的使用范围造成烧坏或测量数据异常。
2.2 注意电压和电流微型热电偶使用电压和电流非常小,一般不会造成伤害。
但是,应注意避免使用错误的电压和电流,以免造成设备损坏或人身伤害。
2.3 防止触电在使用和操作微型热电偶时,应注意避免触电。
如接触到微型热电偶的电极,应及时断开电源,并将手洗净。
2.4 防潮微型热电偶常用于湿度较高的环境中,应注意防潮。
如在使用过程中发现微型热电偶潮湿,应及时干燥,以确保测量数据的准确性。
2.5 前后端子不要接反前后端子接反可能导致严重的电磁损坏。
在使用过程中应格外注意不要将前后端子接反。
2.6 注意计算误差微型热电偶的测量数据可能会受到外部因素(如电流、温度、环境)的影响,需要对测量数据进行计算和校准,以确保数据的准确性。
3. 热电阻的安全操作规程热电阻测量温度范围广,使用时需要注意以下安全操作规程:3.1 确认测量温度范围在使用热电阻前需要了解测量温度范围,以免超出热电阻的使用范围造成烧坏或测量数据异常。
3.2 注意电压和电流热电阻使用电压和电流较大,需要注意避免使用错误的电压和电流,以免造成设备损坏或人身伤害。
3.3 防止触电在使用和操作热电阻时,应注意避免触电。
如接触到热电阻的电极,应及时断开电源,并将手洗净。
3.4 防止过压热电阻的测量电压范围有限,过压可能导致设备损坏或测量数据异常。
3.5 清洁保养热电阻需要定期清洁和保养,以确保测量数据的准确性和设备的长期使用。
发电站热电偶热电阻安全操作及保养规程
发电站热电偶热电阻安全操作及保养规程一、前言本文档为发电站热电偶和热电阻的安全操作及保养规程,旨在保护设备和工作人员的安全。
本规程适用于发电站内的所有热电偶和热电阻设备。
二、安全操作规程1. 热电偶安全操作规程1.在使用热电偶前,请检查连接端子和引线是否牢固可靠,避免线路接触不良等情况;2.处理热电偶时,应避免拧曲、戳刺热电偶,以免影响热电偶的使用寿命;3.热电偶存放时间过长时,请注意降低湿度,避免记号模糊,确认品名、规格、特性正确。
2. 热电阻安全操作规程1.热电阻的安装和使用须按设计要求进行,避免保护管的弯曲、刮伤等情况;2.热电阻的引线应妥善保护,防止被割裂,使用过程中请勿将热电阻置于高温的场合中,以免影响热电阻性能;3.如发现热电阻的温度值不准确,请及时检查热电阻。
3. 其他注意事项1.各种热电偶和热电阻的受热部位应保持清洁,在使用过程中应定期进行清洁保养;2.当热电偶或热电阻使用过程中发现温度值不稳定或连接处松动等问题,应立刻停止使用并及时进行维修;3.使用热电偶和热电阻时,应注意安全防护,禁止将手指插入热电偶和热电阻内部。
三、保养规程1. 热电偶保养规程1.定期检查热电偶的连接端子,防止线路接触不良;2.检查热电偶引线,防止引线被磨损或断裂;3.清洁热电偶的存放环境,保证热电偶不受腐蚀。
2. 热电阻保养规程1.定期清洁热电阻,清除积尘和油污;2.检查热电阻是否存在刮伤、曲折等情况;3.检查热电阻连接方式是否符合要求。
3. 维保记录对热电偶和热电阻的保养和维修情况应制定维护记录,包括热电偶和热电阻的维修时间、维修人员、维修项目、工作时间、操作过程等。
四、总结在发电站热电偶和热电阻的使用过程中,应严格按照本规程要求进行操作和保养管理,保障工作人员和设备的安全。
同时,建议每一次使用前进行检查,确保设备正常运行。
热电偶热电阻技术规范书
xx电厂2×300MW煤矸石热电联产新建工程热电偶热电阻技术规范书附件1 技术规范1.总则1.1 本技术规范适用于xx电厂2×300MW煤矸石热电联产新建工程的热电偶热电阻招标,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 买方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3 卖方提供的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际单位制。
所有文件、工程图纸及相互通讯,均应使用中文。
1.4 卖方执行本技术规范所列标准。
有不一致时,按较高标准执行。
1.5 如果卖方没有以书面形式对本规范书条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。
如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。
1.6 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。
1.7 只有买方有权修改本规范书,卖方投标时无权修改本规范书原文,只用逐条响应。
若对本规范书的某条文有差异或不同之处,请单独注解指出。
1.8 卖方应具备所提供的热电偶热电阻应有在2×300MW机组上两年以上成功运行业绩以及工程安装指导和调试的资格和经验,不得选用没有实践经验的仪表和控制设备。
1.9 在签订合同之后,买方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺予以配合。
1.10 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买卖双方共同商定。
1.11 本工程采用编码标识系统,卖方在中标后提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有编码标识,编码标识应遵守买方应用约定,保证技术资料(包括图纸)和设备标识正确使用编码标识。
2.工程概况2.1 电厂概况xx电厂2×300MW煤矸石热电联产新建工程厂址位于厂区自然地形东部较高,西部较低,坡度约为8%,故厂区采用阶梯式布置,主厂房零米标高定为212m。
热电偶热电阻技术设计规范方案书模板
xx电厂2×300MW煤矸石热电联产新建工程热电偶热电阻技术规范书附件1 技术规范1.总则1.1 本技术规范适用于xx电厂2×300MW煤矸石热电联产新建工程的热电偶热电阻招标,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 买方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3 卖方提供的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际单位制。
所有文件、工程图纸及相互通讯,均应使用中文。
1.4 卖方执行本技术规范所列标准。
有不一致时,按较高标准执行。
1.5 如果卖方没有以书面形式对本规范书条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。
如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。
1.6 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。
1.7 只有买方有权修改本规范书,卖方投标时无权修改本规范书原文,只用逐条响应。
若对本规范书的某条文有差异或不同之处,请单独注解指出。
1.8 卖方应具备所提供的热电偶热电阻应有在2×300MW机组上两年以上成功运行业绩以及工程安装指导和调试的资格和经验,不得选用没有实践经验的仪表和控制设备。
1.9 在签订合同之后,买方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺予以配合。
1.10 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买卖双方共同商定。
1.11 本工程采用编码标识系统,卖方在中标后提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有编码标识,编码标识应遵守买方应用约定,保证技术资料(包括图纸)和设备标识正确使用编码标识。
2.工程概况2.1 电厂概况xx电厂2×300MW煤矸石热电联产新建工程厂址位于厂区自然地形东部较高,西部较低,坡度约为8%,故厂区采用阶梯式布置,主厂房零米标高定为212m。
22 热电阻、热电偶技术协议书
热电阻、热电偶报价热电偶、热电阻技术协议书目录1 总则 (4)2 项目介绍 (4)3 标准和规范 (5)4 现场环境 (5)5 投标产品技术描述和技术参数简介 (6)6供货范围 (6)7技术偏差 (9)8标记和标识 (9)9包装和运输 (10)10检验、试验和验收 (10)11质量保证和售后服务保证 (10)12文件资料交付 (11)1 总则1.1制造商声明1.1.1我们保证,所提供的产品为全新的、质量可靠的,其技术性能完全满足询价书中的技术要求,所供产品成套供货。
1.1.2所报价的产品符合询价技术文件及仪表规格书的要求。
卖方保证计算和选型的正确性,保证所有材料、压力等级和性能符合设计规格书的要求,对提供的热电阻、热电偶、附件和附属设备的制造质量、供货、技术规格、文件图纸资料、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安装指导等各个环节负有完全责任;由于卖方设计、选型的原因导致所选热电阻、热电偶无法使用或损坏,责任由卖方承担。
用户、设计单位和买方对本技术协议的签字不减轻卖方的责任。
1.1.3卖方负责完成热电阻、热电偶的集成,并对所有零部件和其他附件的材料、制造、检验、供货和服务满足仪表规格书和买方的要求。
1.2卖方对本规定的严格遵守并不意味着可以解除其对热电阻、热电偶的正确设计、选材、制造等以及满足规定的工艺技术要求的责任。
卖方应根据其经验进行合理的设计、选材、制造并提供一整套能符合规定要求的热电阻、热电偶的材料。
1.3凡对于一个完整的可操作的系统的某些必备要求,而未列入本规定者也属于本规定的范围。
对协议书中未提及到的内容,但为了实现热电阻、热电偶的功能、技术性能和完整性的目的,而必须配置的附件等,投标方必须向买方提出建议和说明,并补充所需的附件及相关工作内容,以满足项目要求,如果有遗漏,卖方将无偿提供所需的配件,以满足仪表正常的使用要求。
1.4在合同执行过程中,如果技术参数发生变更,卖方应当做相应修改,卖方也有义务根据技术要求提出更合适的改进方案并提交买方确认后实施,具体事宜双方协商解决。
隔爆型热电偶、热电阻说明书
WR□□-□4□、WZP□□-□4□系列隔爆型工业热电偶、热电阻WR □ □ - □ 4 □, WZP □ □ - □ 4 □ Series of explosion-proof Industrial thermocouple, RTD安装使用说明书Installation Manual上海辰心仪表有限公司Shanghai Chenxin Instruments Co.,Ltd一、概述在石油、化工等生产现场常伴有各种易燃、易爆气体、蒸气,使用普通的热电偶、热电阻容易引起环境气体爆炸。
因此,必须使用隔爆热电偶、热电阻作温度传感器。
隔爆型热电偶、热电阻产品适用在dIIBT4和dIICT5 温度组别区间内具有爆炸性气体的场所内使用。
符合IEC60079标准,GB3836标准。
二、主要技术指标热电偶、热电阻类别、测量范围与允差注:(1)式中“ltl”为感温元件的实测温度。
(2)“*”表示允许偏差两者中取其大者。
三、防爆类型和级组防爆级组:dIIBT4、ExiallCT5(本安)、DIP DTTll(粉尘)。
外壳防护等级:IP54、IP65(GB4280标准).温度组别隔爆热电偶、热电阻的温度组别按其外露部分最高表面温度分为T1-T6六组。
四、热电偶测温原理如下图,选用两种不同的金属或合金丝A、B,称为热电极,焊接的一端称为测量端,连接显示仪表的两头称为参比端,当测量端和参比端温度不同时,就会产生热电势E AB(t,、t1)。
当t1=0℃时则有:E AB(t,0)= E AB(t)=f(t)At t1 显示仪表B五、热电阻测温原理受热后的金属丝电阻随着温度的变化而变化,其热电阻值R(t)与其所处温度t的关系可表示为:R(t)=R0(1+At+Bt2 +……)按测得的电阻值查相应分度表即可得出被测温度值t。
或由显示仪表直接读出。
热电阻最小置入深度一般不小于100mm(特殊产品除外)六、热电偶、热电阻推荐测量范围七、可能发生故障及修理八、贮存隔爆型热电偶应贮存在周围环境温度10~35℃,相对湿度不高于80%,且空气中不含可能使零部件腐蚀的介质中。
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热电偶热电阻技术规范书xx电厂2×300MW煤矸石热电联产新建工程热电偶热电阻技术规范书附件1 技术规范1.总则1.1 本技术规范适用于xx电厂2×300MW煤矸石热电联产新建工程的热电偶热电阻招标,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 买方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3 卖方提供的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际单位制。
所有文件、工程图纸及相互通讯,均应使用中文。
1.4 卖方执行本技术规范所列标准。
有不一致时,按较高标准执行。
1.5 如果卖方没有以书面形式对本规范书条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。
如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。
1.6 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。
1.7 只有买方有权修改本规范书,卖方投标时无权修改本规范书原文,只用逐条响应。
若对本规范书的某条文有差异或不同之处,请单独注解指出。
1.8 卖方应具备所提供的热电偶热电阻应有在2×300MW机组上两年以上成功运行业绩以及工程安装指导和调试的资格和经验,不得选用没有实践经验的仪表和控制设备。
1.9 在签订合同之后,买方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺予以配合。
1.10 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买卖双方共同商定。
1.11 本工程采用编码标识系统,卖方在中标后提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有编码标识,编码标识应遵守买方应用约定,保证技术资料(包括图纸)和设备标识正确使用编码标识。
2.工程概况2.1 电厂概况xx电厂2×300MW煤矸石热电联产新建工程厂址位于厂区自然地形东部较高,西部较低,坡度约为8%,故厂区采用阶梯式布置,主厂房零米标高定为212m。
本项目装机方案为: 2台C270/N300-16.7/537/537型亚临界中间再热汽轮发电机组配2台1025/17.5型国产亚临界循环流化床锅炉。
2.2 主设备型号及容量2.2.1 锅炉:哈尔滨锅炉厂自主开发生产生产的亚临界循环流化床、中间再热自然循环汽包炉。
2.2.2 汽轮机:C250/N300-16.7/537/537型单轴、双缸、双排汽、抽凝式供热汽轮机,由哈尔滨汽轮机厂有限责任公司制造。
2.2.3 发电机:QFSN-300-2型水、氢、氢式发电机,由哈尔滨电机厂有限责任公司制造。
2.3 电厂永久性服务设施2.3.1闭式循环冷却水系统的最高温度为38℃,闭式冷却水补充水源为除盐水。
2.3.2开式循环冷却水及工业水均采用二次循环冷却,冷却设备为自然通风冷却塔。
开式循环冷却水系统的最高温度为33℃.2.3.2 厂用和仪表用压缩空气系统供气压力为0.45~0.8MPa,最高温度为50℃。
2.3.3 电源:交流电源供电电压:6KV、380V〔三相三线〕、220V直流电源供电电压:110V〔控制〕3. 设计和运行条件热电偶、热电阻安装位置:室内,使用环境温度:0~40℃。
4. 技术条件4.1技术要求4.1.1卖方所供热电偶/热电阻应具有国家级产品制造许可证。
热电阻/热电偶必须是专门针对电站设计的,使用安全、可靠,满足电厂使用条件的要求,热电阻/热电偶组件应包括:热敏元件、保护管、热电阻/热电偶接线端子、接线盒、绝缘套管、接管座,热电阻/热电偶应按ANSI MC96.1的要求设计。
4.1.2热电偶/热电阻整体钻孔保护管全部采用深盲孔加工技术。
4.1.3热电偶的热敏元件为镍铬镍硅合金(K型)专用导线,其绝缘层是高纯度、高温绝缘性能良好的电熔氧化镁粉,用1Cr18Ni9Ti不锈钢套管保护,采用冷拉拔循环工序制成铠装元件,并封焊工作端及密封尾端。
热电偶为绝缘式,热电偶导线用颜色标识。
4.1.4热电阻的热敏元件为用印刷集成电路制成的微型铂元件,0℃的标定值为100 。
其绝缘层是高纯度、高温绝缘性能良好的电熔氧化镁粉,用1Cr18Ni9Ti不锈钢套管保护,采用冷拉拔循环工序制成状如粗铅丝的铠装材料,并封焊工作端及密封尾端。
应与保护套管绝缘,热电阻热敏元件的接线方式为三线制。
热敏元件应置于距顶尖部不超过25mm的距离内。
4.1.5热电偶/热电阻接线盒由出线接头、高频瓷板、弹簧装置、旋式垫片等组成。
接线盒材质为铝合金,并按照国际标准给予颜色,以便区分分度号。
接线盒为防水式,防护等级为IP65。
出线接头具有防震能力,端子应标明极性,端子排应能容纳2.5mm2延长线。
4.1.6精度要求:热电偶精确度符合下列最小误差极限:●在0℃~316℃温度范围内:±1.5℃;●在316℃~871℃温度范围内:±0.4%t;●在871℃~1260℃温度范围内:±0.75%t;热电阻精度应符合下列最小误差值:±0.15+0.002|t|(在-200~+500℃量程之内)。
注:t为实际测量的温度值。
卖方应提交热电阻/热电偶的校验记录及产品出厂检验合格证,以证明上述精度要求值。
每个热电阻/热电偶每年所需要的校验次数不应超过一次,并保持上述性能指标。
4.1.7电站专用热电偶/热电阻带弹性压紧装置,减少热元件热响应时间,τ0.5<30S。
4.1.8热电偶/热电阻测温元件均采用铠装元件,铠装元件直径统一采用Φ6、双支(除特殊要求外),双只测温元件均应分列绝缘。
4.1.9对于长度超过1米的热电偶,其常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100M Ω·m,对于长度不超过1米热电偶,其常温绝缘电阻值应不小于100MΩ,热电阻的常温绝缘电阻应不小于100 MΩ。
4.1.10热电偶绝缘电阻的试验电压为500±50VDC,热电阻的绝缘试验电压为10~100VDC任意值。
4.1.11热电偶/热电阻保护管应能承受公称压力1.5倍的耐压试验,测温元件的探伤报告和材质分析报告应随产品提交买方。
4.1.12热电偶/热电阻应外表光洁美观,无裂痕、无毛刺、无麻点、无绝缘下降等。
4.1.13高温高压热电偶、热电阻保护套管材质完全能达到买方要求,且根据测量点温度、压力参数设计形式及浸没长度,每支高温高压套管为锻打件,采用一体化深盲孔技术加工,并做材质分析及探伤检测,并出相应的报告。
测温元件与保护套管接触紧密。
卖方在投标文件中应详细说明每种保护套管的壁厚,并提供保护套管剖面图。
4.1.14壁温热电偶引线采用耐高温聚四氟补偿导线,镀锡屏蔽编织,安装方式为带焊接块式。
壁温热电偶均配供壁温集热块(导热板),壁温集热块(导热板)符合现场的实际需要,便于热电偶的反复安装与拆卸,且传热速度快、紧固耐用。
4.1.15 接管座:四大管道处热电阻/热电偶接管座的材质与管道材质相同,其余接管座采用1Cr18Ni9Ti材质,卖方应提供全部热电阻/热电偶接管座,接管座高度50mm。
4.1.16所有热电偶/热电阻必须达到在施工现场安装前不需解体检查就可安装的要求,如因质量原因需要在施工现场解体检修,卖方应承担一切费用。
4.1.17每种型号热电偶/热电阻提供10%的备用量作为备件,不足一支按一支提供。
4.1.18附图《热电偶热电阻清册》为初步清册,由于目前施工图设计尚未完成,不确定因素还有许多,都会导致设计变更,对于因此引起的热电偶热电阻数量、参数、接口尺寸等的变动,一旦买方提出,卖方需在执行合同时根据实际发生进行增加、减少或免费更改。
卖方中标后须与设计院积极配合,以便最终确定热电偶热电阻数量、规格、参数等技术要求。
4.1.19卖方应参加买方的四大管道技术联络会,解决安装接口问题,并及时提供相关的技术资料。
4.1.20卖方随投标文件提供两套产品选型样本及说明书。
4.2安装调试要求卖方有责任根据电厂实际,对所供热电偶/热电阻的规格、型号、配置、安装接口等进行逐一落实,并根据具体情况对不恰当之处提出修改意见。
如现场安装,调试过程中发现仍有问题,应无条件配合进行修改以及设备的调换。
卖方在产品安装调试期间,应派合格的服务人员到现场进行技术服务。
5. 质量保证5.1 设计制造标准热电偶/热电阻的设计、制造所遵循标准应遵守以下原则:美国防火协会(NFP)ANSI/NFPA70 国家电气规范美国科学仪器制造协会(SAMA)SAMA PMS 22.1 仪表和控制系统的功能图表示法SAMA PMC 31.1 过程测量和控制仪表试验和评估的一般方法SAMA PMC 33.1 过程控制仪表的电磁感应特性美国电气制造商学会(NEMA)ANSI/NEMA ICS4 工业控制设备和系统的端子排ANSI/NEMA ICS6 工业控制设备和系统外壳保险商学会(UL)UL 44 橡胶线、缆的安全标准JB/T9238-1999 工业热电偶技术条件及分度表GB/T18404-2001 铠装热电偶元件JB5518 工业热电偶与热电阻隔爆技术条件工业热电偶:IEC584热电偶第1部分:分度表GB/T16839.1热电偶第1部分:允差GB/T16839.2工业铂热电阻技术条件及分度表:JB/T8622-1997热电阻:IEC751卖方可提出其他相当的替代标准,但需经买方确认。
如果本规范书与上述规程、规范和标准有矛盾之处,卖方应及时通知买方进行书面解决。
5.2 质量保证5.2.1卖方在投标文件中应对本企业执行的质量保证体系进行简要的介绍,对质量的保证措施进行必要的说明。
5.2.2卖方应在本合同生效后3个月内,向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。
5.2.3根据本合同文件,卖方应采取措施确保设备质量,产品交货前,应对设备进行必要的检查与试验,以保证整个设计和制造符合规程要求。
5.2.4卖方有责任将检查和试验资料按规定完整、及时提交给买方;对重要的检查与试验项目,应邀请买方派代表参加。
6. 设备包装和运输6.1设备应按装箱单分类包装,采用包装箱封闭包装,包装箱外应有明显文字标记,并应符合包装储运图示标志。
6.2所有设备包装前应有防护措施,以防止在运输过程中和保管期间发生受潮、生锈、腐蚀及振动损坏,防止杂物等进入零部件内。
6.3 凡是电子、电器和仪表设备必须严格包装,以确保在运输过程中和保管期间的安全,不发生损坏,并防止设备受潮和浸水。
6.4 包装应能承受大批量搬运和装卸及长距离空、陆运输,保证设备安全抵达现场而无损坏或腐蚀。
6.5 所有设备的包装应便于装卸、转运和现场安装。