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经纬仪

经纬仪

经纬仪是一种根据测角原理设计的测量水平角和竖直角的测量仪器,分为光学经纬仪和电子经纬仪两种,目前常用的是电子经纬仪。经纬仪是望远镜的机械部分,使望远镜能指向不同方向。经纬仪具有两条互相垂直的转轴,以调校望远镜的方位角及水平高度。1历史经纬仪初的发明与航海有着密切的关系。在十五 十六世纪,英国、法国等一些发达国家,因为航海和战争的原因,需要绘制各种地图、海图。早绘制地图使用的是三角测量法,就是根据两个已知点上的观测结果,求出远处第三点的位置,但由于没有合适的仪器,导致角度测量手段

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[{"ID":"1503","Title":"经纬仪","UserID":"0","UserName":"","Author":"何守柱","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"3","Detail":"

经纬仪是一种根据测角原理设计的测量水平角和竖直角的测量仪器,分为光学经纬仪和电子经纬仪两种,目前常用的是电子经纬仪<\/a>。经纬仪是望远镜的机械部分,使望远镜能指向不同方向。经纬仪具有两条互相垂直的转轴,以调校望远镜的方位角<\/a>及水平高度。<\/p>$detailsplit$

1<\/strong>历史<\/h2>


<\/p>

经纬仪初的发明与航海有着密切的关系。在十五 十六世纪,英国、法国等一些发达国家,因为航海和战争的原因,需要绘制各种地图、海图。早绘制地图使用的是三角测量法,就是根据两个已知点上的观测结果,求出远处第三点的位置,但由于没有合适的仪器,导致角度测量<\/a>手段有限,精度不高,由此绘制出的地形图精度也不高。而经纬仪的发明,提高了角度的观测精度,同时简化了测量和计算的过程,也为绘制地图提供了更的数据。后来经纬仪被广泛地使用于各项工程建设的测量上。<\/p>

经纬仪是由英国机械师西森(Sisson)约于1730年首先研制的,后经改进成型,正式用于英国大地测量中。1904年,德国开始生产玻璃度盘经纬仪。随着电子技术的发展,60年代出现了电子经纬仪<\/a>。在此基础上,70年代制成电子速测仪。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

2<\/strong>构造<\/h2>


<\/p>

经纬仪的结构(主要常用部件):<\/p>

1. 望远镜制动螺旋 2. 望远镜 3. 望远镜微动螺旋 4.水平制动 5. 水平微动螺旋 6. 脚螺旋 9. 光学瞄准器 10.物镜<\/a>调焦 11.目镜<\/a>调焦 12. 度盘读数显微镜调焦 13. 竖盘指标管水准器<\/a>微动螺旋 14. 光学对中器 15.基座圆水准器 16.仪器基座 17. 竖直度盘 18. 垂直度盘照明镜 19. 照准部管水准器20. 水平度盘位置变换手轮<\/p>

\"经纬仪\"<\/a>经纬仪<\/span><\/p>

望远镜与竖盘固连,安装在仪器的支架上,这一部分称为仪器的照准部,属于仪器的上部。望远镜连同竖盘可绕横轴在垂直面内转动,望远镜的视准轴应与横轴正交,横轴应通过水盘的刻画中心。照准部的数轴(照准部旋转轴)插入仪器基座的轴套内,照准部可以作水平转动。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

3<\/strong>分类<\/h2>


<\/p>

经纬仪根据度盘刻度<\/a>和读数方式的不同,分为电子经纬仪和光学经纬仪。目前我国主要使用光学经纬仪和电子经纬仪,游标经纬仪早已淘汰。<\/p>

光学经纬的水平度盘和竖直度盘用玻璃制成,在度盘平面的周围边缘刻有等间隔的分划线,两相邻分划线间距所对的圆心角称为度盘的格值,又称度盘的小分格值。一般以格值的大小确定精度,分为:DJ6 度盘格值为1° DJ2 度盘格值为20′ DJ1 (T3)度盘格值为4′。<\/p>

按精度从高精度到低精度分:DJ0.7,DJ1,DJ2,DJ6,DJ30等(D,J分别为大地和经纬仪的首字母)。<\/p>

经纬仪是测量任务中用于测量角度的精密测量仪器,可以用于测量角度、工程放样<\/a>以及粗略的距离测取。整套仪器由仪器、脚架部两部分组成。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

4<\/strong>作用<\/h2>


<\/p>

测量时,将经纬仪安置在三脚架上,用垂球或光学对点器将仪器中心对准地面测站点上,用水准器将仪器定平,用望远镜瞄准测量目标,用水平度盘和竖直度盘测定水平角和竖直角。按精度分为精密经纬仪和普通经纬仪;按读数设备可分为光学经纬仪和游标经纬仪;按轴系构造分为复测经纬仪<\/a>和方向经纬仪。此外,有可自动按编码穿孔记录度盘读数的编码度盘经纬仪;可连续自动瞄准空中目标的自动跟踪经纬仪;利用陀螺定向原理迅速独立测定地面点方位的陀螺经纬仪<\/a>和激光经纬仪;具有经纬仪、子午仪<\/a>和天顶仪三种作用的供天文观测的经纬仪;将摄影机与经纬仪结合一起供地面摄影测量用的摄影经纬仪<\/a>等。<\/p>$detailsplit$

参考资料编辑区域<\/p>$detailsplit$

1<\/span>历史<\/a><\/p>

2<\/span>构造<\/a><\/p>

3<\/span>分类<\/a><\/p>

4<\/span>作用<\/a><\/p><\/div>$detailsplit$

1<\/span>历史<\/a><\/i><\/p>

2<\/span>构造<\/a><\/i><\/p>

3<\/span>分类<\/a><\/i><\/p>

4<\/span>作用<\/a><\/i><\/p>","ClassID":"6898","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2017/8/17 16:57:00","UpdateTime":"2017/8/17 16:57:00","RecommendNum":"0","Picture":"2/20170817/636385860854209300411.jpg","PictureDomain":"img61","ParentID":"1466","Other":[{"ID":"391","Title":"倒顺开关","UserID":"0","UserName":"","Author":"马迎弟","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"4","Detail":"

倒顺开关也叫顺逆开关。它的作用是连通、断开电源或负载,可以使电机正转或反转,主要是给单相、三相电动机做正反转用的电气元件,但不能作为自动化元件。<\/span>
<\/p>$detailsplit$

1<\/strong>概述编辑<\/h2>

原理<\/h3>

三相电源<\/a>提供一个旋转磁场,使三相电机转动,因电源三相的接法不同,磁场可顺时针或逆时针旋转,为改变转向,只需要将电动机电源的任意两相相序进行改变即可完成。如原来的相序是A、B、C,只需改变为A、C、B或C、B、A。一般的倒顺开关有两排六个端子, 调相 通过中间触头换向接触,达到换相目的<\/p>

\"倒顺开关原理图\"<\/a>。以三相电机倒顺开关为例:设进线A.B.C三相<\/a>,出线也是A-B-C,因ABC三相是各各相隔120度,连接成一个圆周,设这个圆周上的ABC是顺时针的,连接到电机后,电机为顺时针旋转。<\/p>

如在开关内将B.C切换一下,A照旧不动,使开关的出线成了A-C-B,那这个圆周上的ABC排列就成了逆时针的,连接到电机后,电机也为逆时针旋转. 这个切换开关就是倒顺开关。<\/p>

如将它的把手往左扳,出线是A-B-C;<\/p>

如将它的把手扳到中间,A-B-C全部断开,处于关的状态;<\/p>

如将它的把手往右扳,出线是A-C-B,电机的转动方向就与往左扳时相反.<\/p>

应用<\/h3>

倒顺开关目前主要应用在设备需正、反 两方向旋转的场格,如:电动车、吊车、电梯、升降机等。<\/p>

倒顺开关有三个位置,中间一个是分开位置,往一边拨动电机的运转反向与另一边反向相反,简而言之就是控制电机的正反转。<\/p>

现在一般很少用这种开关了,大部分都改成用接触器<\/a>组合控制。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

2<\/strong>分类编辑<\/h2>

三相倒顺开关<\/h3>

对于三相电机<\/a>要实现电机的正反转,就是通过调整输入电机的三相交流电<\/a>的相序就能实现电机反转,因此,三相倒顺开关就是通过改变输出端两根相线的位置,达到变换相序从而控制电机正反转的目的。<\/p>

单相倒顺开关<\/h3>

单相电机的正反转是通过控制转子<\/a>线圈的电压提前角控制电机的正反转,一般电机线圈中都串有一个电容<\/a>,通过改变电容在电机线圈的串联<\/a>位置,达到控制电机正反转的目的。<\/p>

倒顺开关接线图<\/h3>

\"接线图\"<\/a><\/p>

倒顺开关就是控制电机倒转或正转的开关。倒顺开关的外形图 “黑龙” 的图片很全面的,下图是倒顺开关的接线图,供你参考;<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

3<\/strong>倒顺开关的使用条件编辑<\/h2>

1 海拔高度:不超过2000m。
  2 周围空气温度-5℃ +40℃,24h内平均温度不超过+35℃。
  3 大气条件:在+40℃时大气相对湿度不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,湿月的月平均 低温度不超过+25℃,该月的月平均大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品上的凝露。
  4 与垂直面的倾斜度不超过±5°。
  5 在无爆炸危险介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方。
  6 在有防雨雪设备及没有充满水蒸汽的地方。
  7 在无显着摇动、冲击和振动的地方。[1]<\/span> <\/a><\/p>

9 由于倒顺开关无失压保护、无零位保护,根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的第9.1.5条:“正反转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器”[2]<\/span> <\/a>,倒顺开关不能用于建筑工程施工机械的控制。<\/p>$detailsplit$

参考资料编辑区域<\/p>$detailsplit$

1<\/span>概述编辑<\/a><\/p>

.<\/i>原理<\/a><\/p>

.<\/i>应用<\/a><\/p>

2<\/span>分类编辑<\/a><\/p>

.<\/i>三相倒顺开关<\/a><\/p><\/div>

.<\/i>单相倒顺开关<\/a><\/p>

.<\/i>倒顺开关接线图<\/a><\/p>

3<\/span>倒顺开关的使用条件编辑<\/a><\/p><\/div>$detailsplit$

1<\/span>概述编辑<\/a><\/i><\/p>

1.1<\/span>原理<\/a><\/i><\/p>

1.2<\/span>应用<\/a><\/i><\/p>

2<\/span>分类编辑<\/a><\/i><\/p>

2.1<\/span>三相倒顺开关<\/a><\/i><\/p>

2.2<\/span>单相倒顺开关<\/a><\/i><\/p>

2.3<\/span>倒顺开关接线图<\/a><\/i><\/p>

3<\/span>倒顺开关的使用条件编辑<\/a><\/i><\/p>","ClassID":"6898","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2015/5/6 15:00:24","UpdateTime":"2015/5/6 15:00:24","RecommendNum":"0","Picture":"2/20150506/635665212228908535877.jpg","PictureDomain":"img67","ParentID":"385"},{"ID":"570","Title":"电子秤的起源","UserID":"88512","UserName":"xxsy258","Author":"宋先生","CompanyID":"69589","CompanyName":"上海湘续实业有限公司","HitNumber":"86","Detail":"

电子秤到了上世纪七十年代美国乔治亚理工学院电子显微镜实验室主任王中林教授与其他科学家发明了电子秤;电子秤的发展才短短的几十年,到了今天随着芯片技术的飞速发展、电子秤也同样得到了翻天覆地发展;发展出各式各样不同行业的商用及工业衡器秤。像农贸市场常见的电子计价秤、电子收银秤、计数秤、过车辆用的大型电子地磅、公路收费站计重收费的轴重秤、实验室用的电子天平、电子吊秤、过火车用的轨道衡等等。<\/span><\/p>$detailsplit$

衡器<\/span>-秤<\/span><\/span>在我国古代文明就有邹形的轮毂了,距今4千多年以前从原始社会迈进奴隶社会起那一刻起就逐渐有了衡器<\/span>“<\/span><\/span>秤<\/span>”<\/span><\/span>的慨验了<\/span>。<\/span><\/span>原始社会公有制末期才出现部落跟部落之间出现物品交换模式,部落首领逐渐出现私欲,尤其更为突出的<\/span>“<\/span><\/span>禹帝<\/span>”<\/span><\/span>夏禹,<\/span>原本更好<\/span><\/span>的禅让制,尧帝到晚年禅让于有能力舜帝,舜帝再禅让于大名顶顶的三过家门而不入的大禹治水<\/span>。<\/span><\/span>禹到了晚年而不是禅让于有能力的人,通过自己威望树立自己的党羽,而是通过党羽的推荐,传给自己的儿子,就是夏朝始君,也就是中国历史上个王朝,直接进入了奴隶社会。<\/span><\/p>

夏朝奴隶社会的贵族们为了自己的亨受和私欲,对原来的游散部落进行征战,征战回来的战利品奴隶和物品,逐渐形成了大奴隶主征战势力小的奴隶主<\/span>。<\/span><\/span>征战回来的战利品各式各样,刚开始奴隶主跟奴隶主之间进行物品同等大小而进行交换,后来发现有些东西珍贵而不能进行交换,后来就逐渐形成衡器这个楷验<\/span>。<\/span><\/span>不同物品根据不同时期衡量,根据大家都追捧这个物品喜爱来衡量<\/span>。<\/span><\/span>大家都有的物品而又多的物品价值衡量就低,而有些奴隶主有的的物品和没有的物品价值自然就会衡量高,就形成物以稀为贵的邹形。<\/span><\/p>

到了奴隶社会的中期随着社会生产力的提高,随着人们私欲越来越膨胀,就逐渐出现了更的文明,那就是<\/span>“<\/span><\/span>秤<\/span>”<\/span><\/span>石秤,为什么称为石秤<\/span>。<\/span><\/span>因为以前那是比较硬的金属只有青铜,那是人力开采冶炼技术底下,青铜是何等贵品<\/span>。<\/span><\/span>所以古秤是采用杠杆的原理,杠杆采用密度较高的木头材质,杠杆就是秤杆,秤杆上有刻度值<\/span>。<\/span><\/span>需要一个较重的、体积而又较少的东西压住秤杆的平衡度,那就是秤砣,按照衡器标准说法<\/span>“砝码”<\/span><\/span>那时称为石砣,用石头材质做的,后来到了汉朝的时候有了炼铁技术之后,逐渐改为密度高、体积较小的铁秤砣,根据秤杆在秤东西时轻重而左右滑动,直到平衡度为止;秤上的刻度直视根据一个标准的参照物来划分刻度;比如这把秤杆起步点100厘米,大称量100公斤,分为10个大刻度值、1个大刻度值分为10小刻度值,每隔10厘米就有一个刻度值就就是10公斤,每隔1厘米就有一个小刻度值就是1公斤,杠杆秤的原理就是这样由来的。<\/span><\/p>

从夏朝<\/span>——<\/span><\/span>商朝<\/span>——周朝到春秋<\/span><\/span>五霸再到战国七雄;就是在春秋和战国这700多年时间里衡器<\/span>“秤”的标准<\/span><\/span>乃至其它吃住衣行<\/span>发生了<\/span><\/span>翻天覆地的变化<\/span>。<\/span><\/span>在这700多年时间里奠定了文化、教育、思想、哲学、战争等等的基础,乃至今日影响深远。文化教育好比欧洲的文艺复兴一样<\/span>,<\/span><\/span>战争时及好比近代史的一战和二战一样<\/span>。<\/span><\/span>其次<\/span>“<\/span><\/span>孙子兵法<\/span>”36计,<\/span><\/span>为现代军事影响更为深远,就连经商的商人尔虞我诈运用得洒脱自如<\/span>。<\/span><\/span><\/p>

在这段时期内所谓的标准就发生了奇妙的变化,春秋时期多有200多个国家,到战时期就缩减成了七个国家<\/span>。<\/span><\/span>强国吞并小国,就剩下这七个国家,这些国家相互牵制各国,相互联姻,只要有一个国家灭亡,另外的六个国家随之而灭亡,被一个国家统一,战国七雄就是这个来由<\/span>。<\/span><\/span>每个国家为了发展各国的富国强兵,定制不同的标准,车不同轨,文字不同、度量衡不同、法律等等一系列的标准不同,就连各国的钱币无法流通<\/span>。<\/span><\/span>唯一能流通的就属黄金了;所以说黄金就算穿越到古代或许到未来都能流通有价值。<\/span><\/p>

“<\/span><\/span>秤<\/span>”<\/span><\/span>就在其中了,古人就定制了标准砝码,这段时期每个国家定制的砝码标准也不一样,故而每个国家的称出来标准就发生了变化<\/span>。<\/span><\/span>如齐国的商人假如带80斤东西到<\/span><\/p>

到楚国去就变50斤了,没法进行交易了,所谓的半斤八两就是这个缘由了。可能齐国的标准按16两为一斤,楚国的标准就是10两为一斤了;况且楚国的一两相当于齐国的1.6两。<\/span><\/p>

能奠定标准的这个人就只有秦始皇这个人,为什么称为秦始皇,这个人原名(赢政),因为他称的这个<\/span>“<\/span><\/span>皇<\/span>”比原来的“王”多了一顶皇冠,而是这个“王”上“皇”<\/span><\/span>。<\/span><\/span>王只能称千岁,而这个皇唯独只有它才能称万岁<\/span>。<\/span><\/span>所以这个皇就是一个,不能有二个,两者只能存活一个;而这个王就可以数个,多的时候可以乃至数百个,只有(赢政)他本人给自己称为始皇<\/span>。<\/span><\/span>秦始皇<\/span>,<\/span><\/span>他逐渐吞并六国统一六国,<\/span>车同轨、书同文、行同轮、<\/span><\/span>统一度量衡、统一文字、统一货币、统一刑律等等<\/span>。<\/span><\/span>就算秦朝灭亡之后<\/span>,<\/span><\/span>每个朝代都<\/span>会参照<\/span><\/span>照他这个标准实行,<\/span>为以后朝代和现在定制了坚实的标准<\/span><\/span>。<\/span><\/p>

然而到了今天全球化贸易的发展,称量所有标准都统一了,常见秤用的,(<\/span><\/span>1000毫克=1克;1000mg=1g;1000克=1千克;1000g=1kg;1000千克=1吨;1000kg=1t)。<\/span><\/span><\/p>

1670年,法国的数学家、物理学家和机械设计师吉尔.佩尔索纳.德.洛百瓦尔(Gilles Personnede Roberval)于1670年将发明的案秤报送巴黎科学院。这是一种等臂双盘案秤(又名磅秤)。秤盘装在秤梁两端,下面装有刚性导杆,可在称座上相应的导孔内上下移动。这样、当秤梁绕轴摆动时,在导杆作用下,秤盘可做上下移动,但其水平状态保持不变。这种秤是直到现在,洛百瓦尔案秤仍然是世界上使用为普遍的商业秤。<\/span><\/span><\/p>

近几个世纪在电子秤没到来之前用的杠杆秤、杠杆天平、杆秤、机械磅秤,到后来汽车、火车时代发明了机械地磅秤、机械火车轨道磅秤。<\/span><\/span><\/p>$detailsplit$

上海湘续实业有限公司<\/strong><\/span><\/p>$detailsplit$

<\/div>$detailsplit$","ClassID":"6898","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2015/7/22 10:23:02","UpdateTime":"2015/7/22 22:56:00","RecommendNum":"0","Picture":"2/20150722/635731564131904670755.jpg","PictureDomain":"img66","ParentID":"559"},{"ID":"585","Title":"机动叉车改装秤原理","UserID":"88512","UserName":"xxsy258","Author":"宋先生","CompanyID":"69589","CompanyName":"上海湘续实业有限公司","HitNumber":"32","Detail":"

机动叉车改装电子秤是由叉车改装而来;包括传感器、接线盒、无线接发器、称重显示器。<\/span><\/p>

采油叉车改装电子秤是我公司根据现在工作市场环境下、开发出来的创新产品,是在传统的叉臂上加以改进创新而出;改装的主体部件叉臂、传感器、叉罩,主体基本由这三大件组成。整体称重误差在1‰—3‰左右。<\/span><\/span><\/p>$detailsplit$

机动叉车称改装原理<\/p>

1<\/strong>组成<\/h2>

1、一对叉臂左右各一条、共两条为一套;传感器数量为4只,采用剪砌梁的传感器,单只量程为1吨。【红线为电源正极+、黑线为电源负极—、绿线为信号输出正极+、白线为信号输出负极—、黄线为屏蔽环线】<\/p>

2、接线盒外壳为ABS工程塑料抗腐蚀抗老化,采用五线制的,【+EXE为电源正极、+SIG为信号输出正极、SHIE为屏蔽环线、-SIG为信号输出负极、-EXE为电源负极】<\/p>

3、传感器与接线盒连接方法;红线与+EXE、黑线与-EXE、绿线与+SIG、白线与-SIG、黄线与SHIE。<\/p>

4、无线接发器接发信号距离为0-30米;内置2200毫安锂电池、工作时间为12-24小时;额定电压为3.8V;充电电源为5V、充电器工作电源为220VAC 49Hz~51Hz。<\/p>

5、称重显示器内置版本采用1.06板,屏幕采用节能LED数码管,有累计、去皮、置零等等功能具体参数请祥情仪表说明书。<\/p>

6、一套叉臂分左右两个为一套,一套叉臂承载量程为1-3吨,叉臂厚度为40mm、传感器内置叉车<\/p>

18mm,传感器厚度为23mm,叉套承载板10mm、叉套厚度为6mm;叉臂整体外部厚度61mm。<\/p>

7、叉罩整体长度1220mm,宽度155mm,厚度61mm。<\/p>

2<\/strong>安装<\/h2>

1、用户在初步使用时把叉臂装安装好,同时把叉车臂上面的4条5芯线缆连接好接线盒、每根线缆都有数字标记与接线盒里面数字标记对号接好,然后把接线盒一条主线带有5芯485航空接头与接发器上的5芯插口连接好然后锁紧。<\/p>

2、把连接好的线缆、接线盒、接发器装在一个不锈钢的盒子里面挂在叉车上面、找一个不受挤压的地方固定好。<\/p>

3、在使用时接发器一定要装上附带的接收天线,以免使用过程中出现信号中段。<\/p>

3<\/strong>使用方法<\/h2>

1、使用时先打开接发器侧面的红色按钮开关,接发器侧面的红色信号灯发出闪光,然后打开称重仪表后面的开关,等称重显示器内部参数显示完毕后,会自动接收到接发器输出的信号,称重仪表上面显示正常称重。<\/p>

2、称重显示器放在叉车驾驶室内,方便驾驶员收集称重数据,称重显示器内置6V5安倍的铅酸蓄电池,正常使用60-80小时,在电量使用完时称重显示器的欠电指示灯亮时,就表示需要充电,称重仪表后面有一条220V三脚插头连接交流电源,在充电时要把称重显示器的后面开关打开,仪表面板上的交流指示灯亮时,表示在正常充电,如交流指示灯不亮或许电源连接不通或其它故障,具体情况请详情仪表使用说明书。<\/p>

3、在称重使用过程中叉臂上无货物,称重显示器上显示有正数或负数,按称重显示器按键上面的“置零”或“除皮”键去掉。<\/p>

4<\/strong>秤量范围<\/h2>

1吨、2吨、3吨、5吨、10吨、15吨、20吨、30吨(称量精度可达1/3000)<\/p>

1吨精度0.5kg、2吨精度1kg、3吨精度1kg、5吨精度2kg、10吨精度5kg、15吨精度5kg<\/p>

20吨精度5-10kg、30吨精度10kg。<\/p>

5<\/strong>改装范围<\/h2>

电动叉车、采油叉车叉长范围:1.2米-3.5米,叉宽范围:10cm-20cm,叉高范围0-15米<\/p>

6<\/strong>功能应用<\/h2>

1、机动叉车改装电子秤是为装载设备在装载过程中称量装载物料的一种称重计量器具;<\/p>

2、机动叉车改装电子秤可以提供被称物料的累计值和打印清单;<\/p>

3、机动叉车改装电子秤是一种车载称重设备;<\/p>

4、与车载的机械控制部分集成为一体,在车载行进中实现称重;<\/p>

5、它通过一个接近开关对预先确定的称量位置的监测;<\/p>

6、将液压转换为铲斗内载荷的重量而实现称重;<\/p>

7、它有目标模式和累加模式两种不同的工作方式。<\/p>

7<\/strong>经济价值<\/h2>

在现代率时代可以改变传统行业称重模式,实行快速称重模式提率节约时间和成本,原来同机动叉车,叉上托盘上面的货物载到固定的地方称重计量,由专门的司磅员记录重量;称重完毕再you叉车再次叉上托盘把货物转移到另外的货物储存点;机动叉车秤的特点,现在直接叉上托盘,边称重,边直接奔向货物的储存点,直接在驾驶室里面的称重仪表显示器上直接打印磅单,磅单上有日期、时间、毛重、皮重、净重等等格式。还可通过专配的车载电脑,无线传输到办公室的专用称重软件自动保存称重数据;可方便随时调出记录查询,方便提率,经在比较繁忙的物流公司仓库里面做比较,机动改装叉车秤,比原来传统的叉车搬运到称重点的称重模式1比8。相当于1台抵上8台叉车,1个人抵8个人,现在在高人力上高能源上,为企业即节省了人力物力的开支,又减少能源的消耗;其经济价值可想而知。<\/p>$detailsplit$

上海湘续实业有限公司<\/span><\/p>$detailsplit$

1<\/span>组成<\/a><\/p>

2<\/span>安装<\/a><\/p>

3<\/span>使用方法<\/a><\/p>

4<\/span>秤量范围<\/a><\/p><\/div>

5<\/span>改装范围<\/a><\/p>

6<\/span>功能应用<\/a><\/p>

7<\/span>经济价值<\/a><\/p><\/div>$detailsplit$

1<\/span>组成<\/a><\/i><\/p>

2<\/span>安装<\/a><\/i><\/p>

3<\/span>使用方法<\/a><\/i><\/p>

4<\/span>秤量范围<\/a><\/i><\/p>

5<\/span>改装范围<\/a><\/i><\/p>

6<\/span>功能应用<\/a><\/i><\/p>

7<\/span>经济价值<\/a><\/i><\/p>","ClassID":"6898","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2015/8/17 15:07:45","UpdateTime":"2015/12/22 10:56:40","RecommendNum":"0","Picture":"2/20151209/635852679988780193855.jpg","PictureDomain":"img65","ParentID":"573"},{"ID":"658","Title":"电容器","UserID":"0","UserName":"","Author":"马迎弟","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"32","Detail":"

   电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。<\/p>

   电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)。<\/p>

通用公式C=Q/U平行板电容器专用公式:板间电场强度E=U/d ,电容器电容决定式 C=εS/4πkd<\/p>

随着电子信息技术的日新月异,数码电子产品的更新换代速度越来越快,以平板电视(LCD和PDP)、笔记本电脑、数码相机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电容器产业增长。<\/p>$detailsplit$

1<\/strong>简介<\/h2>

定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件。任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器。平行板电容器由电容器的极板和电介质组成[1]<\/span>  。<\/p>

特点:<\/p>

1.它具有充放电特性和阻止直流电流通过,允许交流电流通过的能力。<\/p>

2.在充电和放电过程中,两极板上的电荷有积累过程,也即电压有建立过程,因此,电容器上的电压不能突变。<\/p>

电容器的充电:两板分别带等量异种电荷,每个极板带电量的值叫电容器的带电量。<\/p>

电容器的放电:电容器两极正负电荷通过导线中和。在放电过程中导线上有短暂的电流产生。<\/p>

电容充电过程<\/span><\/p>

3.电容器的容抗与频率、容量之间成反比。即分析容抗大小时就得联系信号的频率高低、容量大小[1]<\/span>  。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

2<\/strong>作用<\/h2>

电容器<\/span><\/p>

在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是常用的电子元件之一。<\/p>

这得从电容器的结构上说起。简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。<\/p>

但是,在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的。而电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成变化的电场,而这个电场也是随时间变化的函数。实际上,电流是通过电场的形式在电容器间通过的。<\/p>

电容器的作用:<\/p>

●耦合:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用[2]<\/span>  。<\/p>

●滤波:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除[2]<\/span>  。<\/p>

●退耦:用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退耦电容消除每级放大器之间的有害低频交连[2]<\/span>  。<\/p>

●高频消振:用在高频消振电路中的电容称为高频消振电容,在音频负反馈放大器中,为了消振可能出现的高频自激,采用这种电容电路,以消除放大器可能出现的高频啸叫[2]<\/span>  。<\/p>

●谐振:用在LC谐振电路中的电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路[2]<\/span>  。<\/p>

●旁路:用在旁路电路中的电容器称为旁路电容,电路中如果需要从信号中去掉某一频段的信号,可以使用旁路电容电路,根据所去掉信号频率不同,有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路电容电路[2]<\/span>  。<\/p>

●中和:用在中和电路中的电容器称为中和电容。在收音机高频和中频放大器,电视机高频放大器中,采用这种中和电容电路,以消除自激[2]<\/span>  。<\/p>

●定时:用在定时电路中的电容器称为定时电容。在需要通过电容充电、放电进行时间控制的电路中使用定时电容电路,电容起控制时间常数大小的作用[2]<\/span>  。<\/p>

●积分:用在积分电路中的电容器称为积分电容。在电势场扫描的同步分离电路中,采用这种积分电容电路,可以从场复合同步信号中取出场同步信号[2]<\/span>  。<\/p>

●微分:用在微分电路中的电容器称为微分电容。在触发器电路中为了得到尖顶触发信号,采用这种微分电容电路,以从各类(主要是矩形脉冲)信号中得到尖顶脉冲触发信号[2]<\/span>  。<\/p>

●补偿:用在补偿电路中的电容器称为补偿电容,在卡座的低音补偿电路中,使用这种低频补偿电容电路,以提升放音信号中的低频信号,此外,还有高频补偿电容电路[2]<\/span>  。<\/p>

●自举:用在自举电路中的电容器称为自举电容,常用的OTL功率放大器输出级电路采用这种自举电容电路,以通过正反馈的方式少量提升信号的正半周幅度[2]<\/span>  。<\/p>

●分频:在分频电路中的电容器称为分频电容,在音箱的扬声器分频电路中,使用分频电容电路,以使高频扬声器工作在高频段,中频扬声器工作在中频段,低频扬声器工作在低频段[2]<\/span>  。<\/p>

●负载电容:是指与石英晶体谐振器一起决定负载谐振频率的有效外界电容。负载电容常用的标准值有16pF、20pF、30pF、50pF和100pF。负载电容可以根据具体情况作适当的调整,通过调整一般可以将谐振器的工作频率调到标称值[2]<\/span>  。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

3<\/strong>型号<\/h2>

型号命名<\/strong><\/p>

国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。<\/p>

部分:名称,用字母表示,电容器用C。<\/p>

第二部分:材料,用字母表示。<\/p>

第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。<\/p>

第四部分:序号,用数字表示。<\/p>

空调配件电容器用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介<\/p>

容量标示<\/strong><\/p>

1.直标法<\/p>

用数字和单位符号直接标出。如1uF表示1微法,有些电容用“R”表示小数点,如R56表示0.56微法。<\/p>

2.文字符号法<\/p>

用数字和文字符号有规律的组合来表示容量。如p10表示0.1pF、1p0表示1pF、6P8表示6.8pF、2u2表示2.2uF.<\/p>

3.色标法<\/p>

用色环或色点表示电容器的主要参数。电容器的色标法与电阻相同。<\/p>

电容器偏差标志符号:+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z<\/p>

4.数学计数法:数学计数法一般是三位数字,位和第二位数字为有效数字,第三位数字为倍数。标值272,容量就是:27X10^2=2700pf。如果标值473,即为47X10^3=47000pf(后面的2、3,都表示10的多少次方)。又如:332=33X10^2=3300pf。电容器如何命名 各国电容器的型号命名都很不统一,国产电容器的型号一般有四部分组成(不适用于压敏电容器、可变电容器和真空电容器)依次分别代表名称、材料、分类和序号。<\/p>

部分为名称,用<\/p>

字母C表示<\/p><\/td>

第二部分为材料,<\/p>

用字母表示<\/p><\/td>

第三部分为分类,用数字表示,<\/p>

也有个别用字母表示的<\/p><\/td>

第四部分为符号,用数字表示,<\/p>

以区别电容器的外形尺寸及性能指标<\/p><\/td>

 <\/td> <\/td><\/tr>

字母及含义<\/p><\/td>

数字或字母<\/p><\/td>

含义<\/p><\/td>

 <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>

瓷介电容<\/p><\/td>

云母电容<\/p><\/td>

有机电容<\/p><\/td>

电解电容<\/p><\/td>

 <\/td> <\/td><\/tr>

A—钽电解<\/p><\/td>

1<\/p><\/td>

圆形<\/p><\/td>

非密封<\/p><\/td>

非密封<\/p><\/td>

箔式<\/p><\/td><\/tr>

B—聚苯乙烯等<\/p>

非极性薄膜<\/p><\/td>

2<\/p><\/td>

管形<\/p><\/td>

非密封<\/p><\/td>

非密封<\/p><\/td>

箔式<\/p><\/td><\/tr>

3<\/p><\/td>

叠片<\/p><\/td>

密封<\/p><\/td>

密封<\/p><\/td>

烧结粉固体<\/p><\/td>

 <\/td><\/tr>

C—高频陶瓷<\/p><\/td>

4<\/p><\/td>

独石<\/p><\/td>

密封<\/p><\/td>

密封<\/p><\/td>

烧结粉固体<\/p><\/td><\/tr>

D—铝电解<\/p><\/td>

5<\/p><\/td>

穿心<\/p><\/td>

?<\/p><\/td>

穿心<\/p><\/td>

?<\/p><\/td><\/tr>

E—其他材料电解<\/p><\/td>

6<\/p><\/td>

支柱等<\/p><\/td>

?<\/p><\/td>

?<\/p><\/td>

?<\/p><\/td><\/tr>

G—合金电解<\/p><\/td>

?<\/p><\/td>

?<\/p><\/td>

?<\/p><\/td>

?<\/p><\/td>

?<\/p><\/td><\/tr>

H—复合介质<\/p><\/td>

7<\/p><\/td>

?<\/p><\/td>

?<\/p><\/td>

?<\/p><\/td>

无极性<\/p><\/td><\/tr>

I—玻璃釉<\/p><\/td>

8<\/p><\/td>

高压<\/p><\/td>

高压<\/p><\/td>

高压<\/p><\/td>

?<\/p><\/td><\/tr>

J—金属化纸介<\/p><\/td>

9<\/p><\/td>

?<\/p><\/td>

?<\/p><\/td>

特殊<\/p><\/td>

特殊<\/p><\/td><\/tr>

L—涤纶等极性有机薄膜<\/p><\/td>

G<\/p><\/td>

高功率<\/p><\/td>

 <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>

T<\/p><\/td>

叠片式<\/p><\/td>

 <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>

N—铌电解<\/p><\/td>

W<\/p><\/td>

微调<\/p><\/td>

 <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>

O—玻璃膜<\/p><\/td>

 <\/td> <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>

Q—漆膜<\/p><\/td>

J<\/p><\/td>

金属化纸介<\/p><\/td>

 <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>

T—低频陶瓷<\/p><\/td>

 <\/td> <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>

V—云母纸<\/p><\/td>

Y<\/p><\/td>

高压<\/p><\/td>

 <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>

Y—云母<\/p><\/td>

 <\/td> <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>

Z—纸介<\/p><\/td>

 <\/td> <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr><\/tbody><\/table>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

4<\/strong>分类<\/h2>

根据分析,电容器主要分为以下10类:<\/p>

1.按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。<\/p>

2.按电解质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器、电热电容器和空气介质电容器等。<\/p>

3、按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。<\/p>

4.按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等<\/p>

5.高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。<\/p>

6.低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。<\/p>

7、滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。<\/p>

8.调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。<\/p>

9.低耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。<\/p>

10.小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

5<\/strong>类型<\/h2>

铝电解电容器<\/strong><\/p>

用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两条铝箔中间卷绕而成,薄的化氧化膜作介质的电容器。因为氧化膜有单向导电性质,所以电解电容器具有极性。<\/p>

容量大,能耐受大的脉动电流。<\/p>

容量误差大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上频率。<\/p>

低频旁路、信号耦合、电源滤波。<\/p>

钽电解电容器<\/strong><\/p>

用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰。<\/p>

温度特性、频率特性和可靠性均优于普通电解电容器,特别是漏电流极小,贮存性良好,寿命长,容量误差小,而且体积小,单位体积下能得到大的电容电压乘积。<\/p>

对脉动电流的耐受能力差,若损坏易呈短路状态。<\/p>

超小型高可靠机件中。<\/p>

自愈式并联电容器<\/strong><\/p>

结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质。<\/p>

频率特性好,介电损耗小。<\/p>

不能做成大的容量,耐热能力差。<\/p>

滤波器、积分、振荡、定时电路。瓷介电容器 穿心式或支柱式结构瓷介电容器,它的一个电极就是安装螺丝。引线电感极小,<\/p>

频率特性好,介电损耗小,有温度补偿作用。<\/p>

不能做成大的容量,受振动会引起容量变化。<\/p>

特别适于高频旁路。<\/p>

独石电容器(多层陶瓷电容器)<\/strong><\/p>

在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以电极桨材料,叠合后一次绕结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成<\/p>

小体积、大容量、高可靠和耐高温的新型电容器,高介电常数的低频独石电容器也具有稳定的性能,体积极小,Q值高<\/p>

容量误差较大<\/p>

噪声旁路、滤波器、积分、振荡电路纸介电容器<\/p>

一般是用两条铝箔作为电极,中间以厚度为0.008~0.012mm的电容器纸隔开重叠卷绕而成。<\/p>

制造工艺简单,价格便宜,能得到较大的电容量<\/p>

金属化聚丙烯电容器<\/strong><\/p>

一般在低频电路内,通常不能在高于3~4MHz的频率上运用。油浸电容器的耐压比普通纸质电容器高,稳定性也好,适用于高压电路微调电容器(半可变电容器) 电容量可在某一小范围内调整,并可在调整后固定于某个电容值。<\/p>

瓷介微调电容器的Q值高,体积也小,通常可分为圆管式及圆片式两种。<\/p>

云母和聚苯乙烯介质的通常都采用弹簧式东,结构简单,但稳定性较差。<\/p>

线绕瓷介微调电容器是拆铜丝〈外电极〉来变动电容量的,故容量只能变小,不适合在需反复调试的场合使<\/p>

用。<\/p>

陶瓷电容器<\/strong><\/p>

用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。<\/p>

具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。<\/p>

低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。<\/p>

高频瓷介电容器<\/strong><\/p>

适用于高频电路云母电容器<\/p>

就结构而言,可分为箔片式及被银式。被银式电极为直接在云母片上用真空蒸发法或烧渗法镀上银层而成,由于消除了空气间隙,温度系数大为下降,电容稳定性也比箔片式高。<\/p>

频率特性好,Q值高,温度系数小<\/p>

不能做成大的容量<\/p>

广泛应用在高频电器中,并可用作标准电容器玻璃釉电容器<\/p>

由一种浓度适于喷涂的特殊混合物喷涂成薄膜而成,介质再以银层电极经烧结而成\"独石\"结构<\/p>

性能可与云母电容器媲美,能耐受各种气候环境,一般可在200℃或更高温度下工作,额定工作电压可达500V,损耗tgδ0.0005~0.008<\/p>

气泵电容器<\/strong><\/p>

电容器:电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等的电子元件称为电容器。电容器包括固定电容器和可变电容器两大类,其中固定电容器又可根据所使用的介质材料分为云母电容器、陶瓷电容器、纸/塑料薄膜电容器、电解电容器和玻璃釉电容器等;可变电容器也可以是玻璃、空气或陶瓷介质结构。<\/p>

电容器的损耗与漏电和使用环境的温度有极大的关系!!!<\/p>

固定电容器<\/strong><\/p>

固定电容器的检测方法<\/p>

A.检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。<\/p>

B.检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。<\/p>

应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。C对于001μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

6<\/strong>注意事项<\/h2>

由于电容器的两有剩留残余电荷的特点,所以,首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。处理故障电容器时,首先应拉开电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。此时,电容器组虽已经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,因此,必须进行人工放电。放电时,要先将接地线的接地端与接地网固定好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,后将接地线固定好。同时,还应注意,电容器如果有内部断线、熔丝熔断或引线接触不良时,其两极间还可能会有残余电荷,而在自动放电或人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的。故运行或检修人员在接触故障电容器前,还应戴好绝缘手套,并用短路线短接故障电容器的两极以使其放电。另外,对采用串联接线方式的电容器还应单独进行放电。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

7<\/strong>故障处理<\/h2>

1、电容器的常见故障。当发现电容器的下列情况之一时应立即切断电源。<\/p>

(1)电容器外壳膨胀或漏油。<\/p>

(2)套管破裂,发生闪络有火花。<\/p>

(3)电容器内部声音异常。<\/p>

(4)外壳温升高于55℃以上示温片脱落。<\/p>

2、电容器的故障处理<\/p>

(1)当电容器爆炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。<\/p>

(2)当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。切断电源对其进行放电,先进行外部检查 ,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,检查电容器组接线是否完整、牢固,是否有缺相现象,如未发现故障现象,可换好保险后投入。如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送电。如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸,此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入。<\/p>

(3)电容器的断路器跳闸,而分路保险未断,应先对电容器放电三分钟后,再检查断路器电流互感器电力电缆及电容器外部等。若未发现异常,则可能是由于外部故障母线电压波动所致。经检查后,可以试投;否则,应进一步对保护全面的通电试验。通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则需按制度办事,对电容器逐渐进行试验。未查明原因之前,不得试投。<\/p>

3、处理故障电容器时的安全事项。处理故障电容器应在断开电容器的断路器后,拉开断路器两侧的隔离开关,并对电容器组放电后进行。电容器组经放电电阻、放电变压器或放电电压互感器放电之后,由于部分残余电荷一时放不尽,应将接地的接地端固定好,再用接地棒多次对电容器放电直至无火花及放电声为止,然后将接地卡子固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或保险熔断等现象,因此仍可能有部分电荷未放出来,所以检修人员在接触故障电容器以前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接,还应单独进行放电。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

8<\/strong>充放电<\/h2>

当电容器接通电源以后,在电场力的作用下,与电源正极相接电容器极板的 自由电子将经过电源移到与电源负极相接的极板下, 正极由于失去负电荷而带正电, 负 极由于获得负电荷而带负电,正,负极板所带电荷大小相等,符号相反.电荷定 向移动形成电流,由于同性电荷的排斥作用,所以开始电流大,以后逐渐减小,在电 荷移动过程中,电容器极板储存的电荷不断增加,电容器两极板间电压 Uc 等于电源电 压 U 时电荷停止移动,电流 I=0,开关闭合,通过导线的连接作用,电容器正负极板电荷中和掉. 当 K 闭合时,电容器 C 正极正电荷可以移动 负极上中和掉,负极负电荷也可以移到正极中和掉,电荷逐渐减少,表现电流减小,电压也逐渐减小为零.<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

9<\/strong>容量<\/h2>

电容器既然是一种储存电荷的“容器”,就有“容量”大小的问题。为了衡量电容器储存电荷的能力,确定了电容量这个物理量。电容器必须在外加电压的作用下才能储存电荷。不同的电容器在电压作用下储存的电荷量也可能不相同。国际上统一规定,给电容器外加1伏特直流电压时,它所能储存的电荷量,为该电容器的电容量(即单位电压下的电量),用字母C表示。电容量的基本单位为法拉(F)。在1伏特直流电压作用下,如果电容器储存的电荷为1库仑,电容量就被定为1法拉,法拉用符号F表示,1F=1Q/V。在实际应用中,电容器的电容量往往比1法拉小得多,常用较小的单位,如毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)等,它们的关系是:1微法等于百万分之一法拉;1皮法等于百万分之一微法,[3]<\/span>  即:<\/p>

1法拉(F)=1000毫法(mF)<\/p>

1毫法(mF)=1000微法(μF)<\/p>

1微法(μF)=1000纳法(nF)<\/p>

1纳法(nF)=1000皮法(pF)<\/p>

即:<\/p>

1F=1000000μF<\/p>

1μF=1000000pF<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

10<\/strong>新成果<\/h2>

法国研究人员日前报告说,用来制造超级电容器电极的碳材料结构越不规则,超级电容器的电容就越大,对高压的承受能力也越强。超级电容器是一种新型储能装置,具有充电时间短、输出功率高、寿命长等优点,可用于车辆制动能量回收系统等。其工作原理基于电极和电解液中的正负离子间的相互作用,电极表面积越大、和正负离子间的相互作用越强,电容就越大。<\/p>

法国国家科研中心和奥尔良大学研究人员借助核磁共振光谱技术量化分析了电极和正负离子间的静电作用强弱,结果发现,碳电极材料结构越不规则,超级电容器的电容就越大,对高压的承受能力也越强。相关论文发表在《自然·材料》杂志网络版上。研究人员认为,这一发现有助于人们改进超级电容器性能。[4]<\/span> <\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

11<\/strong>超级电容器<\/h2>

超级电容器是一种电容量可达数千法拉的极大容量电容器。根据电容器的原理,电容量取决于电极间距离和电极表面积,为了得到如此大的电容量,要尽可能缩小超级电容器电极间距离、增加电极表面积,为此,采用双电层原理和活性炭多孔化电极[5]<\/span> 。<\/p>

超级电容器双电层介质在电容器的二个电极上施加电压时,在靠近电极的电介质界面上产生与电极所携带的电荷极性相反的电荷并被束缚在介质界面上,形成事实上的电容器的二个电极。很明显,二个电极的距离非常小,只有几nm.同时活性炭多孔化电极可以获得极大的电极表面积,可以达到200m2/g。因而这种结构的超级电容器具有极大的电容量并可以存储很大的静电能量。就储能而言,超级电容器的这一特性介于传统电容器与电池之间。当二个电极板间电势低于电解液的氧化还原电极电位时,电解液界面上的电荷不会脱离电解液,超级电容器处在正常工作状态(通常在3V以下),如果电容器二端电压超过电解液的氧化还原电极电位,那么,电解液将分解,处于非正常状态。随着超级电容器的放电,正、负极板上的电荷被外电路泄放,电解液界面上的电荷响应减少。由此可以看出超级电容器的充放电过程始终是物理过程,没有化学反应,因此性能是稳定的,与利用化学反应的蓄电池不同[5]<\/span>  。<\/p>$detailsplit$

参考资料编辑区域<\/p>$detailsplit$

1<\/span>简介<\/a><\/p>

2<\/span>作用<\/a><\/p>

3<\/span>型号<\/a><\/p>

4<\/span>分类<\/a><\/p><\/div>

5<\/span>类型<\/a><\/p>

6<\/span>注意事项<\/a><\/p>

7<\/span>故障处理<\/a><\/p>

8<\/span>充放电<\/a><\/p><\/div>

9<\/span>容量<\/a><\/p>

10<\/span>新成果<\/a><\/p>

11<\/span>超级电容器<\/a><\/p><\/div>$detailsplit$

1<\/span>简介<\/a><\/i><\/p>

2<\/span>作用<\/a><\/i><\/p>

3<\/span>型号<\/a><\/i><\/p>

4<\/span>分类<\/a><\/i><\/p>

5<\/span>类型<\/a><\/i><\/p>

6<\/span>注意事项<\/a><\/i><\/p>

7<\/span>故障处理<\/a><\/i><\/p>

8<\/span>充放电<\/a><\/i><\/p>

9<\/span>容量<\/a><\/i><\/p>

10<\/span>新成果<\/a><\/i><\/p>

11<\/span>超级电容器<\/a><\/i><\/p>","ClassID":"6898","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2015/10/28 15:00:47","UpdateTime":"2015/10/28 18:55:36","RecommendNum":"0","Picture":"2/20151028/635816553320549553112.jpg","PictureDomain":"img65","ParentID":"641"},{"ID":"660","Title":"振动变送器","UserID":"0","UserName":"","Author":"姜娜","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"66","Detail":"

变送器(transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等等。<\/SPAN><\/P>$detailsplit$

1<\/STRONG>主要概念<\/H2>

应用在工业现场、能输出标准信号的传感器称为变送器。<\/P>

这个术语有时与传感器通用。<\/P>

在《自动控制原理》中,变送器是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号的转换器。至于有时候与传感器通用是因为现代的多数传感器的输出信号已经是通用的控制器可以接收的信号,此信号可以不经过变送器的转换直接为控制器所识别。所以,传统意义上的“变送器”意义应该是:“把传感器的输出信号转换为可以被控制器或者测量仪表所接受标准信号的仪器”。在自控中:信号源-->传感器-->变送器-->运算器控制器-->执行机构-->控制输出。<\/P>

变送器种类很多,总体来说就是由变送器发出一种信号来给二次仪表使二次仪表显示测量数据。<\/P>

将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。一般分为:温度/湿度变送器,压力变送器,差压变送器,液位变送器,电流变送器,电量变送器,流量变送器,重量变送器等。<\/P>

2<\/STRONG>保护功能<\/H2>

1、输<\/P>

入过载保护;<\/P>

2、输出过流限制保护;<\/P>

3、输出电流长时间短路保护;<\/P>

4、两线制端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护;<\/P>

5、工作电源过压极限保护≤35V;<\/P>

6、工作电源反接保护。<\/P>

3<\/STRONG>原理<\/H2>

变送器是中文名字,英文是:TRANSMITTER
  顾名思义,变送器含有“变”和“送”之意。
  所谓“变”,是指将各种从传感器来的物理量,转变为一种电信号。比如:利用热电偶,将温度转变为电势;利用电流互感器,将大电流转换为小电流。由于电信号容易处理,所以,现代变送器,均将各种物理信号,转变成电信号。因此,我们说的变送器,通常都变成了“电”。
  所谓“送”,是指将各种已变成的电信号,为了便于其他仪表或控制装置接收和传送,又一次通过电子线路,将传感器来的电信号,统一化(比如4-20MA)。方法是通过多个运算放大器来实现。这种“变”+“送”,就组成了现代常用的变送器。
  比如:SST3-AD 就是一种将电流互感器的输出电流,转变成标准的4-20MA的电流变送器;再比如:SST4-LD,可以将重量传感器来的重量信号,转变成标准的4-20MA的重量变送器。[1]<\/SUP> <\/P>

4<\/STRONG>优劣辨别<\/H2>

生产资料市场化以后,加剧激烈的竞争,<\/P>

真假优劣难辨,又因变送器是边缘学科,很多工程设计人员对此较陌生,有些厂家产品工业级别和民用商用级别指标混淆(工业级的价格是民用商用级的2-3倍)。<\/P>

以常用的0.5级精度的电流电压变送器为例,从以下方法着手来辨别真假优劣:<\/P>

1、基准要稳,4mA是对应的输入零位基准,基准不稳,谈何精度线性度,冷开机3分锺内4mA的零位漂移变化不超过4.000mA0.5%以内;(即3.98-4.02mA),负载250Ω上的压降为0.995-1.005V,国外IC芯片多用昂贵的能隙基准,温漂系数每度变化10ppm;<\/P>

2、内电路总计消耗电流<4mA,加整定后等于4.000mA,而且有源整流滤波放大恒流电路不因原边输入变化而消耗电流也随之变化,国外IC芯片采用恒流供电;<\/P>

3、当工作电压24.000V时,满量程20.000mA时,满量程20.000mA的读数不会因负载0-700Ω变化而变化;变化不超过20.000mA0.5%以内;<\/P>

4、当满量程20.000mA时,负载250Ω时,<\/P>

满量程20.000mA的读数不会因工作电压15.000V-30.000V变化而变化;变化不超过20.000mA0.5%以内;<\/P>

5、当原边过载时,输出电流不超过25.000mA+10%以内,否则PLC/DCS内供变送器用的24V工作电源和A/D输入箝位电路因功耗过大而损坏,另外变送器内的射随输出亦因功耗过大而损坏,无A/D输入箝位电路的更遭殃;<\/P>

6、当工作电压24V接反时不得损坏变送器,必须有极性保护;<\/P>

7、当两线之间因感应雷及感应浪涌电压超过24V时要箝位,不得损坏变送器;一般在两线之间并联1-2只TVS瞬态保护二极管1.5KE可抑制每20秒间隔一次的20毫秒脉宽的正反脉冲的冲击,瞬态承受冲击功率1.5KW-3KW;<\/P>

8、产品标示的线性度0.5%是误差还是相对误差,可以按以下方法来辨别方可一目了然:符合下述指标是真的线性度0.5%;<\/P>

原边输入为零时输出4mA正负0.5%(3.98-4.02mA),<\/P>

负载250Ω上的压降为0.995-1.005V;<\/P>

原边输入10%时输出5.6mA正负0.5%(5.572-5.628mA)负载250欧姆上的压降为1.393-1.407V;<\/P>

原边输入25%时输出8mA正负0.5%(7.96-8.04mA)负载250Ω上的压降为1.990-2.010V;<\/P>

原边输入50%时输出12mA正负0.5%(11.94-12.06mA)负载250Ω上的压降为2.985-3.015V;<\/P>

原边输入75%时输出16mA正负0.5%(15.92-16.08mA)负载250Ω上的压降为3.980-4.020V;<\/P>

原边输100%时输出20mA正负0.5%(19.90-20.10mA)负载250Ω上的压降为4.975-5.025V。<\/P>

9、原边输入过载时必须限流:<\/P>

原边输入过载大于125%时输出过流限制25mA+10%(25.00-27.50mA)负载250Ω上的压降为6.250-6.875V;<\/P>

10、感应浪涌电压超过24V时有无箝位的辨别:在两线输出端口并一个交流50V指针式表头,用交流50V接两根线去瞬间碰一下两线输出端口,看有无箝位,箝位多少伏可一目了然啦;<\/P>

11、有无极性保护的辨别:用指针式万用表Ω乘10K档正反测量两线输出端口,总有一次Ω阻值无限大,就有极性保护;<\/P>

12、有无极输出电流长时间短路保护:原边输入100%时或过载大于125%-200%时,将负载250Ω短路,测量短路保护限制是否在25mA+10%;<\/P>

13、工业级别和民用商用级别的辨别:工业级别工作温度范围是-25度到+70度,温漂系数是每度变化100ppm,即温度每度变化1度,精度变化为万分之一;民用商用级别工作温度范围是0度(或-10度)到+70度(或+50度),温漂系数是每度变化250ppm,即温度每度变化1度,精度变化为万分之二点五;电流电压变送器的温漂系数可以用恒温箱或高低温箱来试验验证较繁琐。<\/P>

上述13种方法同样可用与其它变送器真假优劣的辨别。<\/P>

 <\/P>

5<\/STRONG>常见故障<\/H2>

1、安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,<\/P>

6<\/STRONG>变送器<\/H2>

如果安装条件限制,则应安装固定后调整变送器零位到标准值。<\/P>

2、残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。<\/P>

3、加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。 产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的。<\/P>

4、是否符合供电要求;电源与变送器及负载设备之间有无接线错误。如果变送器接线端子上无电压或极性接反均可造成变送器无电压信号输出。<\/P>

5、压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设,传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。传感器及变送器在使用<\/P>

中应按行业规定进行周期检定。<\/P>

6、用户在选择压力传感器及变送器时,应充分了解压力测量系统的工况,根据需要合理选择,使系统工作在佳状态,并可降低工程造价。<\/P>

7、通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。<\/P>

8、压力变送器要求每周检查一次,每个月检验一次,主要是清除仪器内的灰尘,对电器元件认真检查,对输出的电流值要经常校对,压力变送器内部是弱电,一定要同外界强电隔开。<\/P>

 <\/P>

7<\/STRONG>种类特点<\/H2>

变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器,<\/P>

压力变送器,流量变送器,电流变送器,电压变送器等等。<\/P>

变送器在仪器、仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用。与传感器不同,变送器除了能将非电量转换成可测量的电量外,一般还具有一定的放大作用。<\/P>

压力变送器:<\/STRONG><\/P>

压力变送器也称差变送器,主要由测压元件传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成。它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。<\/P>

压力变送器测量原理是:流程压力和参考压力分别作<\/P>

用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形(位移很小,仅μm级),以使硅片上用半导体技术制成的全动态惠斯登电桥在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级电压信号。由于硅材料的强性,所以输出信号的线性度及变差指标均很高。工作时,压力变送器将被测物理量转换成mV级的电压信号,并送往放大倍数很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信号经电压电流转换变换成相应的电流信号,再经过非线性校正,后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流电压信号。<\/P>

压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~20MP3)和微差压变送器(0~30kPa)两种。<\/P>

一体化温度变送器:<\/STRONG><\/P>

一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。<\/P>

热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、<\/P>

反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。<\/P>

热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出大值(28mA)以使仪表切断电源。<\/P>

一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。<\/P>

一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。<\/P>

液位变送器:<\/STRONG><\/P>

1、浮球式液位变送器<\/P>

浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、<\/P>

电子单元、接线盒及安装件组成。<\/P>

一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。该变送器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。<\/P>

2、浮简式液位变送器<\/P>

浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,它是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的。它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作<\/P>

3、静压或液位变送器<\/P>

该变送器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。<\/P>

电容式物位变送器:<\/STRONG><\/P>

电容式物位变送器适用于工业企业在生产过程中进行测量和控制生产过程,<\/P>

主要用作类导电与非导电介质的液体液位或粉粒状固体料位的远距离连续测量和指示。<\/P>

电容式液位变送器由电容式传感器与电子模块电路组成,它以两线制4~20mA恒定电流输出为基型,经过转换,可以用三线或四线方式输出,输出信号形成为1~5V、0~5V、0~10mA等标准信号。电容传感器由绝缘电极和装有测量介质的圆柱形金属容器组成。当料位上升时,因非导电物料的介电常数明显小于空气的介电常数,所以电容量随着物料高度的变化而变化。变送器的模块电路由基准源、脉宽调制、转换、恒流放大、反馈和限流等单元组成。采用脉宽调特原理进行测量的优点是频率较低,对周围元射频干扰、稳定性好、线性好、无明显温度漂移等。<\/P>

超声波变送器:<\/STRONG><\/P>

超声波变送器分为一般超声波变送器(无表头)和一体化超声波变送器两类,一体化超声波变送器较为常用。<\/P>

一体化超声波变更新器由表头(如LCD显示器)和探头两部分组成,<\/P>

这种直接输出4~20mA信号的变送器是将小型化的敏感元件(探头)和电子电路组装在一起,从而使体积更小、重量更轻、价格更便宜。超声波变送器可用于液位。物位的测量和开渠、明渠等流量测量,并可用于测量距离。<\/P>

锑电极酸度变送器:<\/STRONG><\/P>

锑电极酸度变送器是集PH检测、自动清洗、电信号转换为一体的工业在线分析仪表,它是由锑电极与参考电极组成的PH值测量系统。在被测酸性溶液中,由于锑电极表面会生成三氧化二锑氧化层,这样在金属锑面与三氧化二锑之间会形成电位差。该电位差的大小取决于三所氧化二锑的浓度,该浓度与被测酸性溶液中氢离子的适度相对应。如果把锑、三氧化二锑和水溶液的适度都当作1,其电极电位就可用能斯特公式计算出来。<\/P>

锑电极酸度变送器中的固体模块电路由两大部分组成。为了现场作用的安全起见,电源部分采用交流24V为二次仪表供电。这一电源除为清洗电机提供驱动电源外,还应通过电流转换单元转换成相应的直流电压,以供变送电路使用。第二部分是测量变送器电路,<\/P>

它把来自传感器的基准信号和PH酸度信号经放大后送给斜率调整和定位调整电路,以使信号内阻降低并可调节。将放大后的PH信号与温度被偿<\/P>

信号进行迭加后再差进转换电路,后输出与PH值相对应的4~20mA恒流电流信号给二次仪表以完成显示并控制PH值。<\/P>

酸、碱、盐浓度变送器:<\/STRONG><\/P>

酸、碱、盐浓度变送器通过测量溶液电导值来确定浓度。它可以在线连续检测工业过程中酸、碱、盐在水溶液中的浓度含量。这种变送器主要应用于锅炉给水处理、化工溶液的配制以及环保等工业生产过程。<\/P>

酸、碱、盐浓度变送器的工作原理是:在一定的范围内,酸碱溶液的浓度与其电导率的大小成比例。因而,只要测出溶液电导率的大小变可得知酸碱浓度的高低。当被测溶液流入专用电导池时,如果忽略电极极化和分布电容,则可以等效为一个纯电阻。在有恒压交变电流流过时,<\/P>

其输出电流与电导率成线性关系,而电导率又与溶液中酸、碱浓度成比例关系。因此只要测出溶液电流,便可算出酸、碱、盐的浓度。<\/P>

酸、碱、盐浓度变送器主要由电导池、电子模块、显示表头和壳体组成。电子模块电路则由激励电源、电导池、电导放大器、相敏整流器、解调器、温度补偿、过载保护和电流转换等单元组成。<\/P>

电导变送器:<\/STRONG><\/P>

它是通过测量溶液的电导值来间接测量离子浓度的流程仪表(一体化变送器),可在线连续检测工业过程中水溶液的电导率。<\/P>

由于电解质溶液与金属导体一样的电的良导体,因此电流流过电解质溶液时必有电阻作用,且符合欧姆定律。但液体的电阻温度特性与金属导体相反,具有负向温度特性。为区别于金属导体,电解质溶液的导电能力用电导(电阻的倒数)或电导率(电阻率的倒数)来表示。当两个互相绝缘的电极组成电导池时,若在其中间放置待测溶液,并通以恒压交变电流,就形成了电流回路。如果将电压大小和电极尺寸固定,则回路电流与电导率就存在一定的函数关系。这样,测了待测溶液中流过的电流,就能测出待测溶液的电导率。<\/P>

电导变送器的结构和电路与酸、碱、盐浓度变送器相同。<\/P>

智能变送器:<\/STRONG><\/P>

智能式变送器是由传感器和微处理器(微机)相结构而成的。<\/P>

它充分利用了微处理器的运算和存储能力,可对传感器的数据进行处理,包括对测量信号的调理(如滤波、放大、A/D转换等)、数据显示、自动校正和自动补偿等。<\/P>

微处理器是智能式变送器的核心。它不但可以对测量数据进行计算、存储和数据处理,还可以通过反馈回路对传感器进行调节,以使采集数据达到佳。由于微处理器具有各种软件和硬件功能,因而它可以完成传统变送器难以完成的任务。所以智能式变送器降低了传感器的制造难度,并在很大程主上提高了传感器的性能。另外,智能式变送器还具有以下特点:<\/P>

1、具有自动补偿能力,可通过软件对传感器的非线性、温漂、时漂等进行自动补偿;<\/P>

2、可自诊断,通电后可对传感器进行自检,以检查传感器各部分是否正常,并作出判断;<\/P>

3、数据处理方便准确,可根据内部程序自动处理数据,<\/P>

如进行处理、去除异常数值等;<\/P>

4、具有双向通信功能。微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制;<\/P>

5、可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等;<\/P>

6、具有数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。[1]<\/SUP> <\/P>

两线制变送器:<\/STRONG><\/P>

两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。<\/P>

两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根共GND)相比,测量精度较低。<\/P>

热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,<\/P>

通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。<\/P>

线制的分类:<\/STRONG><\/P>

二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合;<\/P>

三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的常用的;<\/P>

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。<\/P>

热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电<\/P>

阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的<\/P>

且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。<\/P>

两线制优点:<\/STRONG><\/P>

1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用;<\/P>

2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;三线制与四线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。<\/P>

3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;<\/P>

4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集,分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制....<\/P>

5、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。<\/P>

6、在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。<\/P>

三线制和四线制变送器均不具上述优点即将被两线制变送器所取代,从国外的行业动态及变送器芯片供求量即可略知一斑,电流变送器在使用时要安装在现场设备的动力线上,而以单片机为核心的监测系统则位于较远离设备现场的监控室里,两者一般相距几十到几百米甚至更远。设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到的一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号。<\/P>

两线制电流变送器的输出为4~20mA,通过250Ω的精密电阻转换成1~5V或2-10V的模拟电压信号.转换成数字信号有多种方法,如果系统是在环境较为恶劣的工业现场长期使用,因此需考虑硬件系统工作的安全性和可靠性。系统的输入模块采用压频转换器件LM231将模拟电压信号转换成频率信号,用光电耦合器件TL117进行模拟量与数字量的隔离。<\/P>

同时模拟信号处理电路与数字信号处理电路分别使用两组独立的电源,模拟地与数字地相互分开,这样可提高系统工作的安全性。利用压频转换器件LM231也有一定的抗高频干扰的作用。<\/P>

在单片机控制的许多应用场合,都要使用变送器来将单片机不能直接测量的信号转换成单片机可以处理的电模拟信号,如电流变送器、压力变送器、温度变送器、流量变送器等。<\/P>

早期的变送器大多为电压输出型,即将测量信号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出,信号功率<0.05W,通过模拟/数字转换电路转换数字信号供单片机读取、控制。但在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,电压输出型传感器的使用受到了极大限制,暴露了抗干扰能力较差,线路损耗破坏了精度等等等缺点,而两线制电流输出型变送器以其具有极高的抗干扰能力得到了广泛应用。<\/P>

电压输出型变送器抗干扰能力极差,线路损耗的破坏,谈不上精度有多高,有时输出的直流电压上还叠加有交流成分,使单片机产生误判断,控制出现错误,严重时还会损坏设备,输出0-5V不能远传,远传后线路压降大,度大打折扣,很多的ADC,PLC,DCS的输入信号端口都作成两线制电流输出型变送器4-20mA的,证明了电压输出型变送器被淘汰的必然趋势。[2]<\/SUP> <\/P>

 <\/P>

8<\/STRONG>发展趋势<\/H2>

压力变送器的技术发展:<\/STRONG><\/P>

压力、差压变送器是过程变量变送器中重要的一类,应用范围很广,除了可用于压力、差压测量之外,还可用于流量、液位、比重等其他参数测量。一条5000t/d的水泥生产线,在工艺流程各关键部位必须设置压力变送器,如在窑头、窑尾,各级预热器的顶部和底部,各次风管和冷却机各室等,以监控工艺正常运行。据,一条新型干法水泥生产线共需设置压力变送器约为80台。<\/P>

压力变送器按测量机理来分,常用的有电容式、电感式、扩散硅、振弦式等。除了用于测窑头负压的DR型微差压变送器的度是0.5%以外,其余大多是0.25%,它的特点是采用4mA~20mA传输的模拟仪表,就地显示表头为指针式,量程比在6:1左右,稳定性为6个月,这是代模拟式变送器。第二代产品是智能变送器,所谓智能的概念是:传感器和变送器是由微处理器驱动,并且具有通信与自我诊断的能力。智能压力变送器除了有高度(0.1%~0.075%),大量程比(大可到100:1)和高稳定性(1~5年)外,它一般带有HART协议或生产公司的协议,后期的产品还带有符合现场总线国际标准的FF或PROFIBUS-PA协议,它就地显示表改为数字式,还可用手操器或在控制系统远程组态,实现远方设定或远方修改变送器组态数据。<\/P>

进入21世纪,第三代变送器——数字智能式变送器又逐步进入人们的视野。第三代变送器由于采用了先进的检测技术,消除了湿气、粉尘及其他现场恶劣环境对变送器测量的影响,度更高,据称它的度均优于0.05%;量程分档更细,量程比扩大到200?1;稳定性达到5年以上;通讯协议更全,新的变送器还通过了安全论证,能保证在工艺条件超过临界值时安全停机。由于第二代变送器已能满足水泥厂监控要求,且第三代变送器价格还较高,故笔者认为在水泥厂暂不宜。<\/P>

智能温度变送器的技术发展:<\/STRONG><\/P>

温度也是过程变量变送器中很重要的一类,它是测量流量、密度及其他过程变量的基本要素之一。一条5000t/d的水泥生产线,在工艺流程及重要设备的关键部位必须设置温度变送器,据,一条新型干法水泥生产线共需设置压力变送器约为80~100台。<\/P>

基于在温度测量的发展上已取得了巨大进步,它也促进了在过程控制工业领域中温度变送器度、可靠性和重复性的提高,同时也为过程控制质量的不断提高做出了贡献。<\/P>

所谓智能温度变送器指的是将温度传感器技术和附加的电子部件结合在一起的一种温度变送器,它可以实现远方设定或远方修改组态数据。纵观当前的温度变送器市场及水泥行业的应用,主要有三大类不同的智能温度变送器产品。从应用和成本的角度来看,每一类智能温度变送器都有其优点和不足之处。<\/P>

1、防风雨型温度变送器这类温度变送器通常装在对变送器性能有很高要求、苛刻的应用场合,如在窑尾、分解炉、五级预热器等。这类温度变送器被封装在密封的壳体内,而这种壳体通常由不锈钢制成,其特点是度高、可靠性高、安全性好、防风雨,它的主要缺点是价格较高。它通常都带有现场表头,可现场监视、调整和组态。<\/P>

2、DIN导轨安装、仪表盘安装型温度变送器这类温度变送器可以采用DIN导轨安装,通常在控制室内安装使用。它价格便宜,安装和维护简单,可以通过改变组态来匹配不同类型的温度传感器。由于同远程安装的传感器之间的连接导线较长导致测量度较低。在水泥厂磨系统可推荐使用这类温度变送器。<\/P>

3、一体化温度变送器这类温度变送器可以直接安装在温度传感器的DIN连接头上,它的优点是安装费用低廉,体积小巧,兼容各种类型的温度传感器。由于这种温度变送器直接安装在温度传感器的接头上,所以电气连接和传感器接线都非常简单。水泥厂的窑系统除要求高的部位外,可采用一体化温度变送器,磨系统也可选用。<\/P>

智能温度变送器所采用的通讯协议和压力变送器一样,处于支配地位是HART协议,另外还带有符合现场总线国际标准的FF或PROFIBUS-PA协议的产品。<\/P>

过程变量变送器的技术发展:<\/STRONG><\/P>

当前过程变量变送器主要发展趋势是无线应用、更小的外形尺寸及多变量过程变送器的应用。由于有些水泥大集团局部辅助流程已采用了无线技术,无线变送器也将受到我国水泥行业的关注。将无线功能加到过程变量变送器是物有所值,考虑到有些水泥厂占有的物理空间很大,有些工艺测量的位置难于安装,而有些工艺测量点环境十分恶劣,用传统的硬连线安装器件成本又过高,如果消除过程变量变送器和控制电路之间连接,改用无线通讯能够节约能源,减少配线和维护费用,故将无线功能加到过程变量变送器是物有所值。<\/P>

在新型干法水泥生产线中,过程变量变送器作为监控的眼睛是非常重要的,它度、可靠性、稳定性、安全性的提高,为过程控制质量和终产品质量的不断提高做出了贡献。[3]<\/SUP> <\/P>

 <\/P>

9<\/STRONG>选型注意<\/H2>

在诸类仪表中,变送器的应用广泛、普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分,电动变送器居多;另外,按应用场合有本安型和隔爆型之分;按应用工况变送器的主要种类如下:<\/P>

低(微)压/低差压变送器;<\/P>

中压/中差压变送器;<\/P>

高压/高差压变送器;<\/P>

绝压/真空/负压差压变送器;<\/P>

高温/压力、差压变送器;<\/P>

耐腐蚀/压力、差压变送器;<\/P>

易结晶/压力、差压变送器。<\/P>

变送器的选型通常根据安装条件、环境条件、仪表性能、经济性和应用介质等方面考虑。实际运用中分为直接测量和间接测量;其用途有过程测量、过程控制和装置联锁。常见的变送器有普通压力变送器、差压变送器、单法兰变送器、双法兰变送器、插入式法兰变送器等。<\/P>

压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。如压力变送器,除测量压力外,它还可以测量设备内的液位。在常压容器测量液位时,需用一台压变即可。当测量受压容器液位时,可用两台压变,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号可进行减法运算,即可测出液位,一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到100MPa(一般情况)。<\/P>

选型原则:<\/STRONG><\/P>

在压力/差压变送器的选用上主要依据:以被测介质的性质指标为准,以节约资金、便于安装和维护为参考。如被测介质为高黏度易结晶强腐蚀的场合,必须选用隔离型变送器。<\/P>

在选型时要考虑它的介质对膜盒金属的腐蚀,一定要选好膜盒材质,否则使用后很短时间就会将外膜片腐蚀坏,法兰也会被腐蚀坏造成设备和人身事故,所以材质选择非常重要。变送器的膜盒材质有普通不锈钢、304不锈钢、316L不锈钢、钽膜盒材质等。<\/P>

在选型时要考虑被测介质的温度,如果温度高一般为200℃~400℃,要选用高温型,否则硅油会产生汽化膨胀,使测量不准。<\/P>

在选型时要考虑设备工作压力等级,变送器的压力等级必须与应用场合相符合。从经济角度上讲,外膜盒及插入部分材质比较合适,但连接法兰可以选用碳钢、镀铬,这样会节约很多资金。<\/P>

隔离型压力变送器选用好是选用螺纹连接形式的,这样既节约资金安装又方便。<\/P>

对于普通压力和差压变送器选型,也要考虑被测介质的腐蚀性问题,但使用的介质温度可以不考虑,因为普通型压变是引压到表内,长期工作温度为常温,但普通型使用的维护量要比隔离型大。首先是保温问题,在北方冬季零下,导压管会结冰,变送器无法工作甚至损坏,这就需要增加伴热和保温箱等。<\/P>

从经济角度上来讲,选用变送器时,只要不是易结晶介质都可以采用普通型变送器,而且对于低压易结晶介质也可以加吹扫介质来间接测量(只要工艺允许用吹扫液或气),应用普通型变送器就是要求维护人员多进行定时检查,包括各种导压管是否泄漏、吹扫介质是否正常、保温是否良好等,只要维护好,大量使用普通型变送器一次性投资会节约很多。<\/P>

从选用变送器测量范围上来说,一般变送器都具有一定的量程可调范围,好将使用的量程范围设在它量程的1/4~3/4段,这样精度会有保证,对于微差压变送器来说更是重要。实践中有些应用场合(液位测量)需要对变送器的测量范围迁移,根据现场安装位置计算出测量范围和迁移量,迁移有正迁移和负迁移之分。<\/P>

差压变送器根据以下几点选型:<\/STRONG><\/P>

1、测量范围、需要的精度及测量功能;<\/P>

2、测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可燃(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等;<\/P>

3、被测介质的物理化学性质和状态,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和气化等工况;<\/P>

4、操作条件的变化,如介质温度、压力、浓度的变化。有时还要考虑到从开车到参数达到正常生产时,气相和液相浓度和密度的变化;<\/P>

5、被测对象容器的结构、形状、尺寸、容器内的设备附件及各种进出口料管口都要考虑,如塔、溶液槽、反应器、锅炉汽包、立罐、球罐等;<\/P>

6、其他要求,如环保及卫生等要求;<\/P>

7、工程仪表选型要有统一的考虑,要求尽可能地减少品种规格,减少备品备件,以利管理;<\/P>

8、工艺商的具体要求。<\/P>

9、实际的工艺情况:<\/P>

1)考虑被测对象是属于哪一类设备。如槽、罐类,槽的容积较小,测量范围不会太大,罐的容积较大,测量范围可能较大;<\/P>

2)要看介质的物化性质及洁净程度,常规的差压式变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择;<\/P>

3)对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器;<\/P>

4)对高黏度的介质的液位及高压设备的液位,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量;[4]<\/SUP> <\/P>

5)除了测量方法上和技术上问题外,还有仪表投资问题。<\/P>

综上所述,变送器的选型,从技术上要可行,经济上要合理,管理上要方便。<\/P>

 <\/P>

10<\/STRONG>选购原则编辑<\/H2>

1.安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,如果安装条件限制,则应安装固定后调整变送器零位到标准值。[5]<\/SUP>  2.残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。<\/P>

3.加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。 产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的<\/P>

4.是否符合供电要求;电源与变送器及负载设备之间有无接线错误。如果变送器接线端子上无电压或极性接反均可造成变送器无电压信号输出。<\/P>

5.压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设,传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。<\/P>

6.用户在选择压力传感器及变送器时,应充分了解压力测量系统的工况,根据需要合理选择,使系统工作在佳状态,并可降低工程造价。<\/P>

7.通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。<\/P>

8.压力变送器要求每周检查一次,每个月检验一次,主要是清除仪器内的灰尘,对电器元件认真检查,对输出的电流值要经常校对,压力变送器内部是弱电,一定要同外界强电隔开。<\/P>$detailsplit$

参考资料编辑区域<\/P>$detailsplit$

1<\/SPAN>主要概念<\/A><\/P>

2<\/SPAN>保护功能<\/A><\/P>

3<\/SPAN>原理<\/A><\/P>

4<\/SPAN>优劣辨别<\/A><\/P>

5<\/SPAN>常见故障<\/A><\/P>

6<\/SPAN>变送器<\/A><\/P><\/DIV>

7<\/SPAN>种类特点<\/A><\/P>

8<\/SPAN>发展趋势<\/A><\/P>

9<\/SPAN>选型注意<\/A><\/P>

10<\/SPAN>选购原则编辑<\/A><\/P><\/DIV>$detailsplit$

1<\/SPAN>主要概念<\/A><\/I><\/P>

2<\/SPAN>保护功能<\/A><\/I><\/P>

3<\/SPAN>原理<\/A><\/I><\/P>

4<\/SPAN>优劣辨别<\/A><\/I><\/P>

5<\/SPAN>常见故障<\/A><\/I><\/P>

6<\/SPAN>变送器<\/A><\/I><\/P>

7<\/SPAN>种类特点<\/A><\/I><\/P>

8<\/SPAN>发展趋势<\/A><\/I><\/P>

9<\/SPAN>选型注意<\/A><\/I><\/P>

10<\/SPAN>选购原则编辑<\/A><\/I><\/P>","ClassID":"6898","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2015/10/29 19:20:14","UpdateTime":"2015/10/29 19:22:58","RecommendNum":"0","Picture":"2/20151029/635817432031841112605.jpg","PictureDomain":"img67","ParentID":"643"},{"ID":"1017","Title":"扭力扳手检定仪","UserID":"87903","UserName":"zhyiqi","Author":"周志军","CompanyID":"69026","CompanyName":"上海铸衡电子科技有限公司","HitNumber":"6","Detail":"

   扭力扳手检定仪<\/strong>是检定扭矩扳手、扭矩起子的专用设备,该扭力扳手检定仪<\/a>主要用于检测各种定力式扭力扳手,数显式扭力扳手、预置式扭力扳手、扭力起子、螺丝刀和各种涉及拧紧力的仪器和产品。<\/span><\/p>$detailsplit$

1<\/strong>扭力扳手检定仪特点<\/h2>

1.三种单位转换:N﹒m、kgf﹒cm、lbf﹒in(也有微小量程的mN﹒m 、gf﹒cm、mlbf﹒in);<\/p>

2.峰值保持功能:可抓取测试中的峰值;<\/p>

3.自动关机功能:关机时间(0~9分)自由设定(0秒表示不自动关机);<\/p>

4.重力加速度功能:根据地域不同,可自由设定(9.000~9.999);<\/p>

5.比较功能:上下限偏差自由设定,提示指示灯分别以红绿灯显示及峰鸣器自动提示;<\/p>

6.高采样高精度高分辨率:采样频率2000HZ,精度1级,读数达0.0001N;<\/p>

7.三种显示方式可供选择:实时、峰值、自动峰值;<\/p>

8.计算功能:连接电脑,可自动计算每次测试的大小值、平均值等;<\/p>

9.内置打印机:可打印1000组存储的测试数据和大小值、平均值等;<\/p>

10.自动峰值功能:峰值保持时间(1~99秒)自由设定;<\/p>

11.采样点频率功能:10次/秒、20次/秒、50次/秒、100次/秒四种自由选择;<\/p>


<\/p>

2<\/strong>扭力扳手检定仪操作步骤<\/h2>

1、在使用扭力扳手检定仪之前,先检查仪器电量是否充足,若电量不足<\/span>,<\/span>请先充电(充电时也可使用)。<\/span><\/p>

2、将被检物的四方测头放入该检定仪的承力四方孔内,同时使用得被检物另一端的手柄在高度调节块上方(若长度不够时,可自由调节整套<\/span><\/p>

加载装置)。<\/span><\/p>

3、打开电源开关,显示的扭矩值为零,如果不为零,则按清零键,将扭矩值清零。<\/span><\/p>

4、测试前,需设置好上下限值、小存储值、很小峰值保持值、自动峰值时间、自动关机时间、重力加速度等<\/span>.<\/span><\/p>

①、上限值设定:用户设定上限值,根据需要自由设定,达到上限值即自动声光提示,上限值不高于满量程。<\/span><\/p>

②、下限值设定:用户设定下限值,根据需要自由设定,达到下限值即自动灯光提示,下限值不得高于设定的上限值。<\/span><\/p>

③、小存储值设定:用户根据存储需要设定小存储值,小于该值的数据将不被储存。<\/span><\/p>

④、小峰值保持值设定:用户根据峰值,自动峰值测量需要自由设定,小于该值的数据不被峰值保存。<\/span><\/p>

⑤、自动峰值时间设定:用户根据自动峰值测量状态下峰值需要保持的时间从<\/span>1<\/span>秒~<\/span>99<\/span>秒自由设定。<\/span><\/p>

⑥、自动关机时间设定:无操作状态下,自动关机时间从<\/span>0<\/span>分钟~<\/span>9<\/span>分钟可自由设定(当设置为<\/span>0<\/span>分钟则表示为解除自动关机)。<\/span><\/p>

⑦、重力加速度设定:用户可根据本地区的位置设定重力加速度值,本机默认<\/span>9.794<\/span>。<\/span><\/p>

⑧、恢复初始设置:用户操作不当或多次更改数据出现混乱<\/span>,<\/span>可以通过此项设置来把<\/span>1<\/span>~<\/span>7<\/span>的数据恢复到出厂状态。<\/span><\/p>

 <\/span><\/p>

 <\/span><\/p>

3<\/strong>扭力扳手检定仪注意事项、保养及维修<\/h2>

1、请勿超负荷测试扭矩,一定要在扭矩测试仪的测试范围内测试扭矩,否则会损坏仪器,更有可能会造成危险。<\/span><\/p>

2、请勿敲击液晶显示屏将物体放在液晶显示屏上。<\/span><\/p>

3、请勿用指甲、利器或尖的物体按功能键。<\/span><\/p>

4、请勿在水、油或其他液体溅到的地方使用扭矩测试仪,要将扭矩测试仪存放于阴凉、干燥和没有振动之处。<\/span><\/p>

5、请勿打开背后的小盖子、更不能调校里面的微调电阻。<\/span><\/p>

6、请勿松动扭矩测试头的固定螺丝。<\/span><\/p>

7、请使用配套的电源适配器充电,否则会引起电路故障,甚至引起火灾。<\/span><\/p>

8、将<\/span>AC<\/span>电源适配器完全插入插座后再使用,插头松动可能会引起短路而<\/span><\/p>

导致电击或火灾。<\/span><\/p>

9、不要使用电源适配器额定电压以外的其它电源,否则可能会引起电击或火灾。<\/span><\/p>

10、请不要湿手拔出或插入插头,否则可导致触电。<\/span><\/p>

11、请用柔软的布来清洁本机,将干布浸入泡有清洁剂的水中,拧干后再清除灰尘和污垢。不要使用易散发的化学物质,例如挥发油、稀释剂、酒精等。<\/span><\/p>

12、使用和搬运过程中要轻拿轻放。<\/span><\/p>

13、不要自行拆卸、修理或改造本机。些行为可能会引起仪器性故障。<\/span><\/p>

14、发生故障请与原购买处或本公司联系。<\/span><\/p>

15、本产品自销售之日起一个月内,在正常使用及外观无破损情况下出现产品质量问题,客户凭销售付款方式原件、有效保修卡及完整包装到原购买处或本公司更换相同的规格型号的产品,更换以后的产品延续原产品的保修期限和条款。<\/span><\/p>

16、本产品自销售之日一年内,在正常使用情况下,出现非人为故障属保修范围(用户自行拆机或在其他维修点维修本公司不与保修),客户凭销售付款方式原件和有效保修卡联系原购买处,可获本公司免费保修一年。<\/span><\/p>

17、本产品的保修条款仅适用于在中国市场上销售的数显扭矩测试仪产品,对超过包换期及保修期限的产品,客户可向原购买处查询维修事宜或与本公司联系,由本公司提供有偿维修。<\/span><\/p>

 <\/span><\/p>

4<\/strong>扭力扳手检定仪规格型号<\/h2>

序号    NO<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

产品型号<\/span><\/span><\/span>
(Model)<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

测量范围<\/span><\/span><\/span>
(N.m<\/span>)<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

分度值<\/span><\/span><\/span>
(N.m<\/span>)<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

   外形尺寸<\/span><\/span><\/span>
   (<\/span>mm<\/span>)<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

被检长度<\/span><\/span><\/span>
(mm<\/span>)<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td><\/tr>

01<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

SGXJ-50<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

5-50<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

0.001<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

915X420X290<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

150-780<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td><\/tr>

02<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

SGXJ-100<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

10-100<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

0.01<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td><\/tr>

03<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

SGXJ-200<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

20-200<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

0.01<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td><\/tr>

04<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

SGXJ-300<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

30-300<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

0.01<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td><\/tr>

05<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

SGXJ-500<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

50-500<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

0.01<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td><\/tr>

06<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

SGXJ-1000<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

100-1000<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

0.1<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

1145X420X370<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

150-1010<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td><\/tr>

07<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

SGXJ-2000<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

200-2000<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

0.1<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

1705X540X390<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

250-1600<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td><\/tr>

08<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

SGXJ-3000<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

300-3000<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

0.1<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td><\/tr>

09<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

SGXJ-5000<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

500-5000<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

0.1<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

2450X650X460<\/span><\/span><\/span><\/p><\/td>

350-2300<\/span><\/span><\/span><\/p>


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扭力扳手检定仪:http://www.niuliyiqi.com/zhyiqi-SonList-396041/<\/p>

扭力扳手检定仪:http://www.rsohn.com/st69026/erlist_396041.html<\/a><\/p>$detailsplit$

1<\/span>扭力扳手检定仪特点<\/a><\/p>

2<\/span>扭力扳手检定仪操作步骤<\/a><\/p>

3<\/span>扭力扳手检定仪注意事项、保养及维修<\/a><\/p><\/div>

4<\/span>扭力扳手检定仪规格型号<\/a><\/p><\/div>$detailsplit$

1<\/span>扭力扳手检定仪特点<\/a><\/i><\/p>

2<\/span>扭力扳手检定仪操作步骤<\/a><\/i><\/p>

3<\/span>扭力扳手检定仪注意事项、保养及维修<\/a><\/i><\/p>

4<\/span>扭力扳手检定仪规格型号<\/a><\/i><\/p>","ClassID":"6898","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2016/6/28 16:25:25","UpdateTime":"2016/6/28 16:26:11","RecommendNum":"0","Picture":"","PictureDomain":"img53","ParentID":"993"},{"ID":"1024","Title":"数显推拉力计","UserID":"87903","UserName":"zhyiqi","Author":"周志军","CompanyID":"69026","CompanyName":"上海铸衡电子科技有限公司","HitNumber":"13","Detail":"

数显推拉力计<\/strong>是一种小型多功能高精度的负荷测试仪器,数显推拉力计<\/a>适用于各种拉力、压力、张力负荷测试,破坏试验等,数字显示分辨率高,使用方便,为新一代高精度的力值测试分析仪器。 <\/span><\/span><\/p>$detailsplit$

1<\/strong>数显推拉力计产品特点<\/h2>

1、2.8寸TFT真彩色显示屏; <\/p>

2、USB数据接口,支持热插拔; <\/p>

3、传感器外置,配置各类传感器,适应各种场合的力值检测。 <\/p>

4、中英文版界面任意切换; <\/p>

5、高采样速率,6HZ-1600HZ任意设定,可用于冲击力测试。 <\/p>

6、内置实时时钟,能显示时间和日期; <\/p>

7、峰值、实时值、和测试过程曲线同屏显示,可监控和追朔测试全过程; <\/p>

8、上下限偏差值自由设定、限内限外报警任意选择; <\/p>

9、上下限两点电平输出、蜂鸣器、显示屏同时提示报警; <\/p>

10、测试过程可外部定点触发捕捉曲线; <\/p>

11、屏幕显示方向可180°翻转; <\/p>

12、三种单位N、kg、lb自动换算,还可订制g、t、kN等单位; <\/p>

13、具有峰值保持功能、峰值自动解除及解除时间自由设定; <\/p>

14、可保存100组测试报告,测试报告内容有测试时间、峰值、谷值、平均值等,还可保存1组曲线,追溯测试全过程; <\/p>

15、通过输入材料截面积测试材料强度; <\/p>

16、可任意设置无操作自动关机、自动背光等省电功能; <\/p>

17、通过PC配套专用的测试软件,可无限存储、传递、追朔测试曲线数据; <\/p>

18、可在软件界面中打印测试结果,可导出EXCEL表格格式的数据; <\/p>

19、可配置各类测试机台、实现各种测试。 <\/p>


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数显推拉力计:http://www.rsohn.com/st69026/list_396036.html<\/a><\/p>

数显推拉力计:http://www.niuliyiqi.com/zhyiqi-ParentList-396036/<\/p>$detailsplit$

1<\/span>数显推拉力计产品特点<\/a><\/p><\/div>$detailsplit$

1<\/span>数显推拉力计产品特点<\/a><\/i><\/p>","ClassID":"6898","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2016/7/6 16:57:14","UpdateTime":"2016/7/6 17:07:06","RecommendNum":"0","Picture":"","PictureDomain":"img52","ParentID":"1000"},{"ID":"1307","Title":"太阳能光伏接线盒综合测试仪","UserID":"95800","UserName":"shqkdy","Author":"殷先生","CompanyID":"76460","CompanyName":"上海乾科电仪科技有限公司 ","HitNumber":"39","Detail":"

    QK系列太阳能光伏接线盒综合测试仪,广泛应用在接线盒生产厂家和光伏组件生产厂家对接线盒电气性能参数的测试,以提高接线盒产品出厂的合格率和产品的质量。是一款太阳能光伏接线盒检测的专业测试仪器。<\/span><\/span><\/span><\/p>


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1<\/strong>功能与特点<\/h2>


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1.QK系列太阳能光伏接线盒综合测试仪,采用<\/span><\/span>全<\/span><\/span>中文界面,操作简便。<\/span><\/span><\/p>

2.器件的测试条件及判<\/span><\/span>数<\/span><\/span>据可<\/span><\/span>编辑20组数据<\/span><\/span>保存在系统中,并<\/span><\/span>可<\/span><\/span>修改。测试时<\/span><\/span>方便调用。同<\/span><\/span>型号<\/span><\/span>可<\/span><\/span>连续检测,测试口有否被测器件自动识别。<\/span><\/span><\/p>

3<\/span><\/span>.<\/span><\/span>自动检测二极管<\/span><\/span>VF、IR、VR、<\/span><\/span>δVR<\/span><\/span><\/span>的常温值、<\/span><\/span>通流温升测试。通流温升试验可测量<\/span><\/span>常温与高温变化量,并<\/span><\/span>测试每只二极管的<\/span><\/span><\/span>全部参数,<\/span><\/span><\/span>每只<\/span><\/span>个接线盒<\/span><\/span>整个过程<\/span><\/span>一<\/span><\/span><\/strong>次性完成。若只测常温参数,每只二极管只需0.<\/span><\/span>1<\/span><\/span>秒左右。测试<\/span><\/span>结束显示全部测量数据<\/span><\/span>;<\/span><\/span>接线盒有器件不合格<\/span><\/span>自动报警,并<\/span><\/span>清晰<\/span><\/span>显示<\/span><\/span>不合格<\/span><\/span>信息。<\/span><\/span><\/p>

4、 导通直流电阻测试,可以通过测试导线的电阻值判断接线盒引线是否短芯、是否铆压可靠等。<\/span><\/span><\/span><\/p>


<\/p>

2<\/strong>技术指标<\/h2>


<\/p>