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称重传感器的安装注意事项 传感器维修保养

时间:2020-05-20    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

德国FLINTEC称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器应先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用德国FLINTEC称重传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。
德国FLINTEC称重传感器的安装注意事项:
1、称重传感器要轻拿轻放,尤其对于用合金铝材料作为弹性体的小容量传感器,任何振动造成的冲击或者跌落,都很有可能造成很大的输出误差。
2、设计加载装置及安装时应保证加载力的作用称重传感器受力轴线重合,使倾斜负荷和偏心负荷的影响减至小。
3、在水平调整方面。如果使用的是德国FLINTEC称重传感器的话,其底座的安装平面要使用水平仪调整直到水平;如果是多个传感器同时测量的情况,那么它们底座的安装面要尽量保持在一个水平面上,这样做的目的主要是为了保证每个传感器所承受的力量基本一致。
4、按照其说明中德国FLINTEC称重传感器的量程选定来确定所用传感器的额定载荷。
5、为防止化学腐蚀.安装时宜用凡士林涂称重传感器外表面。应避免阳光直晒和环境温度剧变的场台使用。
6、在德国FLINTEC称重传感器加载装置两端加接铜编织线做的旁路器。
7、电缆线不宜自行加长,在确实需加长时应在接头处锡焊,并加防潮密封胶。
8、在称重传感器周围采用一些挡板把传感器罩起来。这样做的目的可防止杂物掉进传感器的运动部分,影响其测量精度。
9、传感器的电缆线应远离强动力电源线或有脉冲波的场所,无法避竞时应把称重传感器的电缆线单独穿入铁管内,并尽量缩短连接距离。
10、按其说明中的德国FLINTEC称重传感器量程选定来确定所用传感器的额定载荷,称重传感器虽然本身具备一定的过载能力,但在安装和使用过程中应尽量避免此种情况。有时短时间的超载,也可能会造成传感器损坏。
11、在高度精度使用场合,应使/称重传感器和仪表在预热30分钟后使用。
德国FLINTEC称重传感器的主要优点:
电阻、电感和电容是电子技术中的三大类无源元件,电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的传感器,它实质上就是一个具有可变参数的电容器。
德国FLINTEC称重传感器具有下列优点:
(1)高阻抗,小功率,仅需很低的输入能量。
(2)可获得较大的变化量,从而具有较高的信噪比和系统稳定性。
(3)动态响应快,工作频率可达几兆赫,稠b接触测量,被测物是导体或半导体均可。
(4)结构简单.适应性强,可在高低温、强辐射等恶劣的环境下工作,应用较广。
随着电子技术及计算机技术的发展,德国FLINTEC称重传感器所存在的易受干扰和易受分布电容影响等缺点不断得以克服,而且还开发出容栅位移传感器和集成电容式传感器:因此它在非电量测量和自动检测中得到广泛应用,可测量压力、位移、转速、加速度、A度、厚度、液位、湿度、振动、成分含量等参数。电容式传感器有着很好的发展前景。
德国FLINTEC称重传感器的主要缺点:
缺点一:输出阻抗高,负载能力差
缺点二:输出特性非线性
缺点三:寄生电容影响大
常用材料
德国FLINTEC称重传感器性能的好坏很大程度上取决于制造材料的选择。称重传感器材料包括以下几个部分:应变片材料、弹性体材料、贴片黏合剂材料、密封胶材料、引线密封材料和引线材料。
电阻元件材料
应变片是德国FLINTEC称重传感器的感应部分,它将外力的大小转化为电学量输出,是传感器重要的组成部分,常用的应变片基材采用高分子薄膜材料,应变材质通常为高纯度康铜 。应变片的性能不仅仅与基材和康铜纯度有关,还与制造工艺有关。提高工艺技术水平也是改善传感器性能一个很重要的方面。
弹性体材料
德国FLINTEC称重传感器弹性体的作用是传递外力,它必须具有在受到相同力大小的时候,产生形变一样,因为应变片就粘贴在弹性体上面,弹性体的形变就是应变片的形变;同时它还须具有复位性,在外力消失的时候,可以自动复位。弹性体材料通常选择各样金属,主要有铝合金、不锈钢和合金钢等等。
黏合剂材料
贴片黏合剂是把应变片和弹性体牢牢固定在一起,使它们产生的形变永远一致。由此可见,贴片黏合剂也是一个重要部件。21世纪初,使用叫多的贴片黏合剂是双组分高分子环氧系列黏合剂。21世纪初,它的性能与它自身的纯度、混合方式、储存时间、固化方式、固化时间等关系很大,在使用之前按要仔细看它的详细介绍。
密封胶材料
早期的德国FLINTEC称重传感器密封都采用密封胶,后来由于制造技术的发展,用焊接技术可以提高极大传感器的稳定性和使用寿命。虽然21世纪初很多采用了焊接技术,但是某些重要部位还需涂抹一些密封胶。密封胶一般都采用硅胶,硅胶具有稳定性好的优点,可以防潮、防腐蚀,绝缘性能也非常好。
德国FLINTEC称重传感器实际上是一种将质量信号转换成可测量的电信号输出装置。用传感器首先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对于正确选用传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。一般情况下,高温环境对德国FLINTEC称重传感器造成涂覆材料融化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题;粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响;在腐蚀性较高的环境下会造成传感器弹性体受损或产生短路现象;电磁场对传感器输出会产生干扰。相应的环境因素下我们必须选择对应的称重传感器才能满足必要的称重要求。

 

电涡流传感器的原理及校准详述

    探头对正被测量表面,它能精确地探测出被测体表面相对于探头端面间隙的变化。探头由线圈、头部、壳体、高频电缆、高频接头组成,线圈是探头的核心,它是整个传感器系统的敏感元件,线圈的物理尺寸和电气参数决定传感器系统的线性量程以及探头的电气参数稳定性。

    电涡流传感器原理:

    电涡流位移传感器能测量被测体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置。

    电涡流位移传感器长期工作可靠性好、灵敏度高、抗干扰能力强、非接触测量、响应速度快、不受油水等介质的影响,常被用于实时监测,可以分析出设备的工作状况和故障原因,有效地对设备进行保护及进行预测性维修。

    从转子动力学、轴承学的理论上分析,大型旋转机械的运行状态主要取决于其核心——转轴,而电涡流位移传感器能直接测量转轴的状态,测量结果可靠、可信。过去,对于机械的振动测量采用加速度传感器或速度传感器,通过测量机壳振动,间接地测量转轴振动,测量结果的可信度不高

    系统主要包括探头、延伸电缆(用户可以根据需要选择)、前置器和附件

    探头头部采用耐高低温的PPS工程塑料,通过“二次注塑”工艺将线圈密封其中。这项技术增强了探头头部的强度和密封性,在恶劣环境中可以保护头部线圈可靠工作。头部直径取决于其内部线圈直径,由于线圈直径取决传感器系统的基本性能——线性量程,因此我们通常用头部直径来分类和表征各型号探头,一般情况传感器系统的线性量程大致是探头头部直径的1/2-1/4。我们为DF3100系列设计了Φ5、Φ8、Φ11、Φ25、Φ35、Φ50六种标准直径的头部体,也可生产其它规格的头部体。

    延伸电缆

    作为系统的一个组成部分,延伸电缆(如图1-6所示)用来连接和延长探头与前置器之间的距离,您可以对延伸电缆长度和是否需要带铠装进行选择,选择延伸电缆的长度应该使延伸电缆长度与配套前置器所要求的长度一致(5m或9m),铠装选择的情况同探头电缆

    前置器是一个电子信号处理器。一方面前置器为探头线圈提供高频交流电流;另一方面,前置器感受探头前面由于金属导体靠近引起探头参数的变化,经过前置器的处理,产生随探头端面与被测金属导体间隙线性变化的输出电压或电流信号。

    前置器统一一种安装尺寸,提供两种输出方式:

    前置器

    外型尺寸:77mm*37mm*61mm

    安装尺寸:面板安装:51mm*51mm,采用四个M4*15螺栓安装;(作为产品附件提供)

    导轨安装:直接卡入DIN轨道,安装方便。(作为产品附件提供)

    电压输出:供电电源Ut:-20Vdc~ -26Vdc,输出电压极限:-0.7~(Ut+1)V;

    线性范围输出起始电压:-2V。(一般为:-2~-18Vdc输出)

    电流输出:供电电源Ut:+18Vdc~+30Vdc,输出电流:4-20mA。

    探头插座是与探头和延伸电缆接头同一系列的高频插座,电源、输出端子是标准的重载隔离型三端接线端子。

    前置器外壳是用铝铸造而成,表面已进行喷塑处理。为了屏蔽外界干扰,在前置器内部已将壳体与信号公共端(信号地)连接;在底板和安装孔处都加装了工程塑料绝缘,这样可以保证在安装前置器时,使前置器壳体与大地隔离(即所谓“浮地”)。

    将工程塑料底板扳开,可以对前置器进行校准(校准的详细介绍见第三章),除非需要进行传感器系统重新校准或前置器出现故障,一般不要打开底板。

标签: 电涡流传感器
电涡流传感器 电涡流传感器的原理及校准详述_电涡流传感器

如何正确使用热电偶温度传感器

  热电偶是温度中一个重要组成部分,在自动化生产中使用非常普遍。正确使用热电偶直接关系到测温是否准确,其次还可以节约材料,节省资金。热电偶温度传感器在使用过程中要注意下面这几种情况产生的误差,尽量减少误差。

  一、由于安装引入的误差

  热电偶正确的安装方法应是

  1、热电偶应远离门和加热的地方,插入的深度至少是保护管直径的8~10倍。

  2、避开强的电场和磁场,要把热电偶与动力线缆隔离。

  3、测量气体温度时,应沿着气体逆流方向安装。

  4、热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙要用绝热物质堵住,防止空气对流,影响其测温。

  二、由于热惰性引入的误差

  热惰性指的是热电偶温度传感器显示的温度落后于被测物体温度。为了减小热惰性,应选择时间常数小的热电偶。时间常数与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,与传热系数成反比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,比较有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。

  三、热阻误差

  热阻误差是由于不经常维护引起的,比如灰尘附着于热电偶表面,这会导致热阻增加。通常的做法是保持热电偶保护套管的干净,经常擦拭。

  四、由于绝缘性能变差引入的误差

  如果热电偶绝缘性能出现问题,它首先会引起热电势的损耗,其次还会引入外界的干扰。由此引入的误差也不小,在高温场合,有可能相差上百度,所以在选择材料的时候,应选用绝缘性能好的材料,这样也可以延长热电偶的使用寿命。

标签: 热电偶温度传感器
热电偶温度传感器 如何正确使用热电偶温度传感器_热电偶温度传感器

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