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    輸電線路局部氣象監測的設計實現方法

    作者: 時間:2012-02-27 來源:網絡 收藏
    接決定著覆冰預測的精度。本設計中溫度傳感器選三線制Pt100鉑電阻溫度傳感器,按照國際溫度標準ITS-90:

      

    輸電線路局部氣象監測的設計實現方法

      其中,RPt為Pt100的電阻值,T為溫度。電阻信號必須轉換為直流電壓信號后才能進行A/D轉換。采用三線制熱電阻,是因為三線制可消除長線引起的附加電阻帶來的測量誤差。

      圖3為高精度溫度測量電路。熱電阻阻值必須轉換成電壓或電流信號才能輸入A/D電路。XTR103為BURR-BROWN公司生產的以Pt100熱敏電阻(或其他類型)為激勵、輸出4~20 mA直流電流的高靈敏度變送器。其內部集成的二階校正線性化電路能夠實現Pt100阻值到直流電流的線性轉換,廣泛應用于工業過程控制、工廠自動化、SCADA等領域。精密電流/電壓轉換器RCV420實現直流電流到直流電壓的轉換。

      

    輸電線路局部氣象監測的設計實現方法

      XTR103輸出電流信號IO與Pt100阻值RPt的函數關系為:

      

    輸電線路局部氣象監測的設計實現方法

      其中,IO為輸出電流信號,在4~20 mA范圍內;RG為XTR103的量程電阻;Rz為基準電阻。考慮熱泵運行工況,要選擇合適的量程電阻和基準電阻,以設定合適的溫度測量范圍。選擇RG=150 Ω,Rz=80 Ω,由式(1)和(2)可以確定溫度測量范圍為-50.77~132.55℃,能夠滿足我國環境溫度測量范圍的要求。

      為了提高溫度測量精度,除了采用圖3所示的高精度信號轉換電路外,還必須解決以下兩個問題:

      ①鉑電阻的阻值一溫度特性校準。式(1)給出的是額定特性,實際的鉑電阻存在統計學意義上的分散性,因此必須校準每個鉑電阻的阻值-溫度特性。

      ②鉑電阻元件的熱滯后(thermal lag)問題。熱滯后問題由元件與環境的換熱熱阻以及元件自身的熱容共同引起。鉑電阻元件由鉑電阻絲和不銹鋼封裝外殼組成,在高溫應用中采用陶瓷封裝。由于鉑電阻絲非常細、質量小,可忽略其熱惰性。

    2.4.3 風速和風向測量



    關鍵詞: 輸電線路 氣象監測

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