G+F流量传感器应如何配合安装件使用
美国G+F公司授权上海威斯特公司全权受理。主要产品有ORP传感器,电导传感器,PH传感器 ,电磁流量计,流量表,流量变送器,流量计,前置放大器等, 美国G+F公司历史悠久,是流量和分析测量系统的开发,制造和物流组织 ,业务范围遍布于全球市场。公司位于美国洛杉矶, 提供可靠的使用方便的测量产品,G+F公司产品主要用于水及腐蚀性化工管路系统。美国G+F公司以生产流量、温度、压力、电导和PH/ORP值分析及控制仪表为主。
G+F传感器通用性能(对P51530和3-2536型, 3-8510一体式流量传感器)
管道尺寸范围:15-1000 mm (0.5-36 in )
线性度:+/-1%.FS.
可重复性:+/-0.5 %.FS
小雷诺数:4500
接湿材料:玻璃-填充PP (黑)或PVDF 本色.O-垫圈:FPM-Viton (标准)、EPDM、FPM-Kalrez.
转轴:钛、Ha氏合金-C、PVDF;可选择采用其它材料.
转子:黑色或本色的PVDF;可选择Tefzel、Fluoralloy B轴套.
电缆类型:两芯双绞线屏蔽电缆(22 AWG).大工作温度与压力:100℃,14bar。
G+F电磁流量计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。G+F电磁流量计的原理是测量一个超声波脉冲从发出到返回整个过程所需的时间。G+F电磁流量计垂直安装在液体的表面,G+F流量计向液面发出一个超声波脉冲,经过一段时间,G+F电磁流量计的传感器接收到从液面反射回的信号,信号经过变送器电路的选择和处理,根据G+F电磁流量计发出和接收超声波的时间差,计算出液面到传感器的距离。
G+F电磁流量计的组成部分:超声波换能器、处理单元、输出单元。折叠编辑本段应用G+F电磁流量计针对腐蚀性、有结层或者是含酸碱废水来说,都是一种非常理想的测量工具。G+F电磁流量计可测量的介质包括盐酸、硫酸、氢氧化物、废水、树脂、石蜡、泥浆、碱液和漂白剂等工业用剂,广泛应用于水处理、化工、电力、冶金、石油、半导体等行业。折叠编辑本段优势非接触式测量无可动部件、结构简单、使用寿命长,耐腐蚀(探头大多采用PVDF、PP等材料),自动温度补偿功能,不受介质湿度、粘度的影响,不受介质介电常数、电导率、热导率的影响,优异的性能价格比。
美国G+F 流量传感器技术数据:
通用性能(对P51530和3-2536型, 3-8510一体式流量传感器)
1.管道尺寸范围:15-1000 mm (0.5-36 in )
2.线性度:+/-1%.FS.
3.可重复性:+/-0.5 %.FS
4.小雷诺数:4500
美国G+F转轮流量计性能可靠,安装简单,且具有输出信号的重复度高,结构坚固,无需或极少需要维护的特点。输出正弦波频率信号,能驱动3-5090无源流量 指示仪。动态流速测量范围为0.3-6米/秒(1-20英尺/秒),能够测量满管状态下和低压系统环境下的液体流量。G+F 转轮流量计的接液材料配置种类很多,包括PP或PVDF壳体,这些材料具有的耐化学腐蚀性能,使515流量计可以用于测量很多腐蚀性液体。515流量 计能插入安装的管径范围很广,大尺寸可达DN900,Signet标准安装件种类包括三通、鞍型座、直焊式安装件等,能保证流量计在液体中正确的插入深 度。根据需要,还可提供Wet-Tap型流量计,适合在线插拔;或组成本安型的流量测量系统。
美国G+F转轮流量计的接液材料配置种类很多,包括PP或PVDF壳体,的耐化学腐蚀性能可以使其耐受更多的流体种类,适用于宽广的管径和插入深度。 2536流量能插入安装在尺寸范围从DN15到DN900(? -36 英寸)的管道上。Signet标准安装件的种类包括三通、鞍型座,直焊式等,能保证流量计在流体中正确的插入深度。根据需要,还可提供Wet-Tap型流 量计,适合在线插拔。美国G+F转轮流量计输出信号的重复度高,性能可靠,产品结构坚固,维护工作量极少。输出集电极开路方波信号,流速测量范围是0.1-6米/秒(0.3 - 20 英尺/秒)。可以用于测量满管状态的流体流量和低压系统的流量。
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以下品牌具有强大优势:
★一:气动元件:
德国品牌:德国FESTO气动元件,德国宝德BURKERT电磁阀,德国GSR 德国海隆,英国诺冠
日本品牌:日本SMC气动元件 日本CKD气动元件 日本小金井气动元件,德国MAHLE马勒 日本NOK,日本
韩国品牌:韩国YPC气动元件, 韩国TKC 韩国YSC气动元件
意大利品牌:意大利UNIVER, 意大利康茂盛,意大利AMISCO线圈,美国ASCO电磁阀,
美国ROSS 美国MAC电磁
法国Crouzet高诺斯
德国西德福
美国SEL 美国
美国威肯
★二:工控产品
德国品牌:德国PILZ继电器 ,德国IFM传感器 ,德国海德汉HEIDENHAIN, P+F传感器,德国穆尔MURR(国内有工厂)
德国巴鲁夫BALLUFF现货;德国TURCK图尔克,SICK施克,玛勒,菲尼克斯,德国Hirschmann赫斯曼工业交换机
日本品牌:日本欧姆龙,日本神视sunx,基恩士
台湾品牌:亚德克AIRTTAC,台湾金器MINDMAN。
美国本特利,美国MTS位移传感器
变频器品牌:日本松下,安川YASKAWA, ABB, SIEMENS,丹佛斯 三菱
★三:液压元件
美国NUMATICS纽曼帝克,PARKER气动液压,VICKERS威格士,美国MOOG穆格,美国FAIRCHILD仙僮,美国哈希HACH,
德国HAWE哈威 德国BOSCH-REXROTH力士乐,德国STEIMEL泵,德国HYDAC-贺德克,德国
日本(YUKEN) 日本不二越NACHI. 日本太阳铁工,日本TOYOOKI丰兴,日本大金DAIKIN意大ATOS利阿托斯,
美国AI-TEK 美国DENISON 美国
公司一直致力于开发和制造高品质的数据记录仪和图表记录仪用于监测和记录温度/湿度环境条件
德国亨士乐编码器HENGSTLER 意大利易尔创ELTRA国外的价格好 美国林肯 德国pulsotronic(波尔索)
德国 -力士乐 德国-贺德克 德国-宝色 德国-堡盟 德国 -萨姆森 德国 -ifm 意大利 -杰弗伦
美国MAC 美国SMC 美国 -posi-flate 美国-SUN 美国 -邦纳 等等
风速传感器是可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是矿井通风安全参数测量的重要仪表。其传感器组件由风速传感器、风向传感器、传感器支架组成。
原理
超声波涡接测量原理
超声波风速传感器是利用超声波时差法来实现风速的测量。
声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向若与风向相反,它的速度会变慢。
因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。
通过计算即可得到精确的风速和风向。由于声波在空气中传播时,它的速度受温度的影响很大;本风速仪检测两个通道上的两个相反方向,因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计。
通过压差变化原理
在流动方向上设置一个固定的障碍物(孔板、喷嘴等),这样根据流速不同便会产生一个压差。通过测量压差,可以转换成流速的测量。
热量转移原理
根据卡曼涡街理论,在无限界流场中垂直插入一根无限长的非线性阻力体(即旋涡发生体C,风速传感器的探头横杆),当风流流经旋涡发生体C时,在漩涡发生体边缘下游侧会产生两排交替的、内旋的旋涡列(即气流旋涡),而旋涡的产生频率f正比于流速V,用公式表示如下:
f=St V/d;
因此超声波风速传感器就是利用超声波旋涡调制的原理来测定旋涡频率的 。
注意事项
两个禁止:
1、禁止在可燃性气体环境中使用风速传感器,
2、禁止将风速传感器探头置于可燃性气体中。
七个不要:
1、不要拆卸或改装风速传感器;
2、不要将探头和风速计本体暴露在雨中;
3、不要触摸探头内部传感器部位;
4、不要将风速计放置在高温、高湿、多尘和阳光直射的地方;
5、不要用挥发性液体来擦拭风速传感器;
6、不要摔落或重压风速传感器;
7、不要在风速计带电的情况下触摸探头的传感器部位。
三个务必:
务必按照使用说明书的要求正确使用风速传感器;在使用中,如遇风速传感器散发出异常气味、声音或冒烟,或有液体流入风速计内部,务必立即关机取出电池;
风速传感器长期不使用时,务必取出内部的电池。
1、风向传感器从包装箱内取出后组装,注意点是:风标杆沿箭头方向插入;风向标前后重量应调平衡、前后两翼板应与旋转轴线在同一平面内;指北杆与指北线应在同一方向。
2、传感器组件由风速传感器、风向传感器、传感器支架组成。组装时传感器应分别先连接各自的插件、再套装在支架套筒上,旋紧螺钉。
3、传感器工作电压通常为直流5伏,由于内装防雷器件,实际工作电压不得高于6伏。
风速传感器主要适用于煤矿井下具有瓦斯爆炸危险的各矿井通风总回风巷、风口、井下主要测风站、扇风机井口、掘进工作面、采煤工作面等处,以及相应的矿产企业。
盐雾试验机的常见问题处理
一、盐雾试验机无法喷雾
使用过程中突然不喷雾了,这个应该很多使用者都有过经历,别慌,我们只要做两个步骤检查即可:
1、检查喷嘴有无堵、断现象,若有,则更换喷嘴(蕞好常备一个);检查喷嘴位置有无对正,若歪了,重新对正喷嘴;检查盐水桶、压力桶是否缺水。
2、检查气路,若喷嘴处无气,检查气路调压阀和电磁阀有无坏,若坏,更换之。
二、无法加热
加热系统为:电源---开关---加热管----温控,这里面又分为两个加热系统,一为压力桶加热系统,二为试验室加热系统。
据国内标准,压力桶温度设定为47°,试验室温度设定为35°,以下做区分详述;
1、压力桶无法加热;
压力桶无法加热,一般先排除继电器有无坏(继电器上面有个绿色小灯,若在加热状态会常亮),若没问题,则测量压力桶加热管两端是否有电压(220V),排除这两个问题后,就只剩下两个原因,一为压力桶温感丝烧坏,二为温控表坏,一般先更换温感丝(较便宜),蕞后再更换温控表。
注:发热管一般使用几年都不会烧坏,若更换温控表后仍无改善,蕞后更换发热管。
2、实验室无法加热
处理方式与压力桶的同理,不过实验室的温控有一回路通过温度保护开关,排查时应首先检查温度保护开关有无形成回路(电压表调到750V交流量程,一端测量继电器,一端测量温保处,若有220V电压则OK,反之则需更换温保)。
角度位移传感器原理:
角度传感器用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少。计数与角度传感器的初始位置有关。当初始化角度传感器时,它的计数值被设置为0,如果需要,你可以用编程把它重新复位。
角度位移传感器实例:
如果把角度传感器连接到马达和轮子之间的任何一根传动轴上,必须将正确的传动比算入所读的数据。举一个有关计算的例子。在你的机器人身上,马达以3:1的传动比与主轮连接。角度传感器直接连接在马达上。所以它与主动轮的传动比也是3:1。也就是说,角度传感器转三周,主动轮转一周。角度传感器每旋转一周计16个单位,所以16*3=48个增量相当于主动轮旋转一周。现在,我们需要知道齿轮的圆周来计算行进距离。幸运地是,每一个LEGO齿轮的轮胎上面都会标有自身的直径。我们选择了体积最大的有轴的轮子,直径是81.6CM(乐高使用的是公制单位),因此它的周长是81.6×π=81.6×3.14≈256.22CM。现在已知量都有了:齿轮的运行距离由48除角度所记录的增量然后再乘以256。我们总结一下。称R为角度传感器的分辨率(每旋转一周计数值),G是角度传感器和齿轮之间的传动比率。我们定义I为轮子旋转一周角度传感器的增量。即:
I=G×R
在例子中,G为3,对于乐高角度传感器来说,R一直为16.因此,我们可以得到:
I=3×16=48
每旋转一次,齿轮所经过的距离正是它的周长C,应用这个方程式,利用其直径,你可以得出这个结论。
C=D×π
在我们的例子中:
C=81.6×3.14=256.22
最后一步是将传感器所记录的数据-S转换成轮子运动的距离-T,使用下面等式:
T=S×C/I
如果光电传感器读取的数值为296,你可以计算出相应的距离:
T=296×256.22/48=1580距离(T)的单位与轮子直径单位是相同的。
角度位移传感器实际上应用:
使用角度传感器来控制你的轮子可以间接的发现障碍物。原理非常简单:如果马达角度传感器构造运转,而齿轮不转,说明你的机器已经被障碍物给挡住了。此技术使用起来非常简单,而且非常有效;唯一要求就是运动的轮子不能在地板上打滑(或者说打滑次数太多),否则你将无法检测到障碍物。如果是一个空转的齿轮连接到马达上就可以避免这个问题,这个轮子不是由马达驱动而是通过装置的运动带动它:在驱动轮旋转的过程中,如果惰轮停止了,说明你碰到障碍物了。
在许多情况下角度传感器是非常有用的:控制手臂,头部和其它可移动部位的位置。值的注意的是,当运行速度太慢或太快时,RCX在精确的检测和计数方面会受到影响。事实上,问题并不是出在RCX身上,而是它的操作系统,如果速度超出了其指定范围,RCX就会丢失一些数据。SteveBaker用实验证明过,转速在每分钟50到300转之间是一个比较合适的范围,在此之内不会有数据丢失的问题。然而,在低于12rpm或超过1400rm的范围内,就会有部分数据出现丢失的问题。而在12rpm至50rpm或者300rpm至1400rpm的范围内时,RCX也偶会出现数据丢失的问题。