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配有涡轮驱动装置的振动限位开关确保获得可靠的测量信号

尽管该热电厂内的环境条件恶劣,可振动限位开关VEGASWING 66依然能可靠地工作。

有时,在貌似艰难的应用场合,依然可以通过采用简单的技术来完成测量任务,但前提条件是该技术要能从容应对苛刻的环境。 在位于华东地区的山东省济宁市,中国华能集团有限公司属下的济宁热电厂内就出现了这种情况。 在那里,振动限位开关VEGASWING 66 瞬间简化了以前被认为非常繁复的物位测量法。

在中国山东的这家热电厂内,在其生产过程中使用了一套高压蒸汽旁路系统,其功率高达380 MW,不过,该系统主要用于涡轮机启动时。 一旦涡轮机启动,锅炉中的水便得到加热并产生蒸汽。 然而,在这一时刻,蒸汽参数与涡轮机的运行状态还不相符。 蒸汽的温度仍然太低,并且含有太多的水分。 对于涡轮机而言,湿度尤其令人困扰,因为最细小的水滴也会以很高的速度滴落到涡轮机的叶片上,从而导致涡轮机叶片受损。 因此,来自锅炉的蒸汽首先要通过一个旁路系统导入。 仅当蒸汽处于合适的状态,即既无水滴又达到了工作温度时,才会关闭系统,然后将蒸汽导入涡轮机中。

使用蒸汽旁路系统时,水会积聚在管道的底部。 不及时排水会导致管道被淹,进而出现问题。 因此,必须及时检测水位并在必要时采取排水措施。 过去,涡轮的蒸汽旁路系统中的水是通过浮子开关来检测的。 由于该开关经常发出错误信息,以致出现了很多故障。 所以,该厂需要找到一种即使在高温(最高至325.5°C)和高压(38 bar)下也能可靠地工作的限位开关。

 

将感应驱动技术视为解决极端温度下的测量问题的方案

然而,这样的过程条件对许多测量方法而言都过于苛刻。 振动限位开关 原本因为其原理简单而受到推崇。 然而,在过去,温度一旦超过280°C或降至极低的水平,这种测量仪表便遇到了瓶颈。 原因在于,这种以特定的频率激励音叉的驱动装置基于压电技术,而该技术又恰恰不是为这种极端的温度而研发的。 

成功地开发出VEGASWING 66 后,才得以为解决这里的问题找到了令人信服的方案。 该技术的核心是一种新颖的驱动装置。 这款受到专利保护的感应式驱动装置即使在极端温度条件下也能轻松激励音叉。 对于用户而言,这意味着,他能继续利用振动开关操作简便的优势,同时还得益于扩大了的应用范围和压力范围,它们分别从-196 °C到+450 °C以及从-1 bar到160 bar。 这使该传感器成为蒸汽旁通管中限位检测的理想选择。

其另一个优点是该仪表具有自我监测功能,可以随时启动功能测试,以检查传感器是否正常。 例如,一旦音叉出现腐蚀现象,会立即报警。 只需按一下按钮即可完成功能测试。 此外,该传感器通过了SIL2认证,可以得到均匀冗余使用,最高可达SIL3。

用于极端的过程条件下的限位开关 | VEGASWING 66

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现在将振动限位开关VEGASWING 66用于该测量点。 唯一的挑战: 潮湿的蒸汽以很高的速度流经管道。 因此,要特别注意不锈钢音叉在管中的位置。 在测量点使用了一个稍长的管接头。 音叉由此被移回并受到保护。 自从一年前做出这一调整后,VEGASWING 66便能连续不断地工作,并取得了圆满的效果。

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