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  • 有功功率变送器原理图的说明

    有功功率变送器原理图的说明

    有功功率变送器的原理图如图所示。 输入电路的作用是将输入信号变为适合电子线路的小信号和使其与输入信号进行电气隔离。 乘法器的作用是完成IAUAB和ICUCB相乘后变成一模拟量输出。 加法器的作用是将乘法器M1和M2的模拟量输出相加。 输出驱动电路的作用是将加法器输出进行驱动,增强其负载能力并使输出为恒压或恒流输出。

  • 1151压力变送器工作原理

      1151变送器工作原理。被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔膜片和δ元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空元份。 电容式变送器有下列特点 1.品种齐全、精度高、稳定性好,价格比同类进口仪表便宜 2.采用二线制工作方式 3.敏感元件采用固体化结构,小型坚固,抗振能力强 4.主要部件可与1151同类产品进行互换 5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。本系列产品可靠性好,质量稳定,故障率少。 6.正迁移可达500%,负迁移可达6

  • 压力变送器工作原理介绍

    压力变送器工作原理介绍 压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,浸染在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,经由过程隔离片和元件内的加添液传送到丈量膜片两侧。丈量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力分歧等时,致使丈量膜片发生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,经由过程振荡息争调关头,转换成与压力成正比的旌旗灯号。压力变送器和绝对压力变送器的事情事理和差压变送器类似,所分歧的是低压室压力是年夜气压或真空。 A/D转换器将解调器的电流转换成数字旌旗灯号,其值被微处置器用来剖断输入压力值。微处置器节制变送器的事情。别的,它进行传感器线性化。重置丈量规模。工程单元换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。 本微处置器中有16字节轨范的RAM,并有三个16位计数器,其中之一实施A /D转换。 D/A转换器把微处置器来的并经校正过的数字旌旗灯号微调数据,这些数据可

  • 压力变送器采用哪些工作原理?

    比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的因为丈量动态压力是如此普遍,压电式传感器也广泛应用在生物医学丈量中。所以压电传感器的应用就非常广泛。 其广泛应用于各种工业自控环境, 压力变送器 工业应用中最为常用的一种传感器。涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用压力变送器的原理及其应用 1 应变片 压力变送器 原理与应用 如电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、谐振式压力变送器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的压阻式压力变送器,力学传感器的种类繁多。具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我主要介绍这类传感器。 首先认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一

  • 液位变送器简介及工作原理

    简介 静压投入式液位变送器(液位计)适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。4~20mA、 0~5v、 0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。 利用流体静力学原理测量液位,是压力传感器的一项重要应用。采用特种的中间带有通气导管的电缆及专门的密封技术,既保证了传感器的水密性,又使得参考压力腔与环境压力相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性。 是针对化工工业中强腐蚀性的酸性液体而特制,壳体采用聚四氟乙烯材料制成,采用特种氟胶电缆及专门的密封技术进行电气连接,既保证了传感器的水密性、耐腐蚀性,又使得参考压力腔与环境压力相通,从而保证了测

  • 某燃气发电厂功率变送器的问题

    设计院设计的发电机出口断路器柜有3个电流互感器,但是二次元件有功功率变送器确是三相三线接法的,做汽轮机保护DEH的厂家说这个不行,非得换成三相四线接法的有功功率变送器,他的这个说法合理吗或者说适用吗?

  • 一文弄懂单晶硅差压变送器原理

    一文弄懂单晶硅差压变送器原理

    如图1所示,YR-ER100单晶硅传感器的敏感元件是将P型杂质扩散到N型硅片上,形成极薄的导电P型层,焊上引线即成“单晶硅应变片”,其电气性能是做成一个全动态的压阻效应惠斯登电桥。该压阻效应惠斯登电桥和弹性元件(即其N型硅基底)结合在一起。介质压力通过密封硅油传到硅膜片的正腔侧,与作用在负腔侧的介质形成压差,它们共同作用的结果使膜片的一侧压缩,另一侧拉伸,压差使电桥失衡,输出一个与压力变化对应的信号。惠斯登电桥的输出信号经电路处理后,即产生与压力变化成线性关系的4-20mA标准信号输出。 差压变送器原理http://yunrun.com.cn/tech/1149.

  • 罗斯蒙特压力变送器的原理和特点

    罗斯蒙特压力变送器的原理:将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系,所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式。压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。罗斯蒙特压力变送器的特点:1.使用被测介质广泛,可测油、水及与316不锈钢和304不锈钢兼容的糊状物,具有一定的防腐能力。

  • EJA变送器工作原理及专业术语介绍

    EJA变送器的系统主要是由感应式的数字水位传感器、电源电路、信号调理电路、MCU(C8051F020)最小系统、RS-485接口(MAX485)、4~20mA

  • 功率因数角变送器接线问题求助!

    各位老大.我厂的功率因数角变送器采用Uac和Ib接线方式来输出相位角度的方法.请问一下.这样接线的方式有什么优点??一般情况下,采集Uab和Ia检测相位角或者Ua和Ia来检测电压,谢谢

  • 告诉你横河EJA变送器原理和故障分析!

    熟悉过程控制行业的人都知道压力变送器的应用广泛。在一条5000t/d的水泥生产线,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,这些地方都必须设置过程变量变送器,目的是为了通过这些变送器的使用实现了监控工艺正常运行。 我国新上马的新型干法水泥厂几乎全采用了智能压力变送器,这些智能变送器主要是:EJA变送器、CerabarS变送器、MV2000T、SITRANSP以及EJA变送器升级的1151和3051C变送器,有许多厂甚至还选用了带有FF或PROFIBUS-PA协议的智能压力变送器。实际上根据调查显示压力变送器在实际上产中的应用非常巨大。一条新型干法水泥生产线共需设置压力变送器约为80台。 现在21世纪一切事物都在日新月异,变送器趋向于数字智能式变送器发展,这类第三代变送器因为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。先进检测技术的采用使得精确度均优于0.05%更高、量程比扩大到200:1量程分档更细、稳定性达5年以上;通讯协议更全,在工艺条件超过临界值时新的变送器能保证安全停机。

  • 压力变送器与差压变送器的工作原理有哪些不同?

    防暴 压力变送器 其原理是敏感芯体受压后产生电阻变化,顾名思义。再通过放大电路将电阻的变化转换为标准信号输出。压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在 δ元件 ( 即敏感元件 ) 两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到丈量膜片两侧。丈量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使丈量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。 压力变送器 和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的低压室压力是大气压或真空。 然后将压力信号转变成 4 20mA DC 信号输出。压力变送器分电容式压力变送器和扩散硅压力变送器, 压力变送器 用于丈量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力。陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。防暴

  • 智能功率器件的原理与应用

    智能功率器件的原理与应用

    1 智能功率器件的特点及产品分类 1.1 智能功率器件的特点 所谓智能功率器件,就是把功率器件与传感器、检测和控制电路、保护电路及故障自诊断电路等集成为一体并具有功率输出能力的新型器件。由于这类器件可代替人工来完成复杂的功率控制,因此它被赋予智能的特征。例如,在智能功率器件中,常见的保护功能有欠电压保护、过电压保护、过电流及短路保护、过热保护。此外,某些智能功率器件还具有输出电压过冲保护、瞬态电流限制、软启动和最大输入功率限制等保护电路,从而大大提高了系统的稳定性与可靠性。

  • 法兰变送器3051TA2F2B21BIAM5P2Q4Q8S1/1199WHA95

    法兰变送器3051TA2F2B21BIAM5P2Q4Q8S1/1199WHA95

    法兰变送器3051TA2F2B21BIAM5P2Q4Q8S1 1199WHA95ARFW22DVA5JSSA 具有丰富在线诊断功能的分析传感器可帮助用户通过创新改进来简化过程性能,从而提高吞吐量,最大限度地减少能源使典型型号 : 400VP-11  400拧入式电导率传感器400-11400-11-36402可抽取式电导率传感器- Pt1000,适用于 1056、56、5081-C、6081-C 和 1066-C代码 选择项36 延长插入深度(从传感器的螺纹部分到传感器的顶部为 5.5 英寸)50 50 英尺电缆60 一体化接线盒,主要针对高温应用举例: 400-11-36:分析仪与接线盒之间的电缆必须单独采购,详见附件内容。400VP 拧入式电导率传感器带 VP 快速电缆断开接头,旨在测量清洁水应用中的电导率。传感器通常是直接拧入过程管道,或者是安装在旁路管道中的 T 形三通接头/流通池。互连的 VP 电缆必须单独订购,且初次安装时

  • 变送器分类及产品的选择

    一、一体化温度变送器     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

  • 请教各位,如何选用压力变送器?

    我公司用的是富士变频器5000个G11S需要制作一个恒压供水系统,请教各位应该选用何种压力变送器?条件是性价比高,质量好的!

  • 小功率交流稳压器的原理

    在一些小功率的单相用电设备中,往往要求供电电压稳定才能很好地工作,但往往市电电压都存在着10%的波动,有时还超过此波动值。为此就需要一个交流稳压器对这些设备提供稳定的供电电压,在这里我和大家讨论一下L、C串联稳压电源的工作原理。 L、C串联型交流稳压电源电路。它是利用磁饱和原理来稳定电压的。我们知道铁磁材料如稳压器的线圈L的铁芯---硅钢片,都有一条磁化曲线,称B-H曲线(H是磁场强度,B是感应强度)如图WY-2,从曲线上可看出来,当H由O增加时B增加很快,当H>HM时H再增加B基本上不变,这就叫磁饱和,如果用这种磁材料做线圈L的铁芯,再给L通以不同的交流电流I,则L两端的电压U曲线将随着变化,当I大于某一个值(IM)时铁芯进入饱和状态,I的继续增大从基本上不变,因此我们如将线圈的电流选在I>2~4IM处就可获得较好的稳定的输出电压。 现在来看交流电源是如何工作的。由于电路由L和C串联而成,因C和L的阻抗是相互抵消的,所以它们的总阻抗等于Z总=LR-CR,因此,流过线圈L的电流增大,适当选配电容C和L的数值使得流过L的电流等于4IM左右且使

  • 多变量变送器工作原理及独特的性能优势简述

    多变量变送器工作原理及独特的性能优势简述 多变量变送器的量程原理及技术就是测量带有同时工作的多支传感器装置,并以现场总线Hart通讯协议输出多个测量结果。同时具备温度变送及压力变送功能,一般用于流量的温压补偿,由同一台变送器完成。 多变量变送器也是带有一体化的差压/压力/温度多支传感器,内置各种流量传感器数据库,其功能相当于三台现场变送器和流量积算仪之和,可以用多个测量值中选择所需的输出。例如:静压、差压、密度、流速、温度、体积流量、瞬时/累计的质量流量。 那么在实际应用中采用多变量变送器具有一定的性能及优势,下面具体对其进行介绍:  1、性能 集成化:一台多变量变送器包括了组成差压式流量系统的全部软硬件,进行差压/压力/温度测量,补偿积算/数据备份记录,输出/通讯/控制/报警,多种传感器可选。 专业化:变送器既能输出又能显示的流量值,而使用普通变送器的差压式流量计只能显示和输出节流件前后所产生的差压。   2、技术、精度

  • 罗斯蒙特3051酸碱盐浓度变送器产品简介及原理

     罗斯蒙特3051酸碱盐浓度变送器产品简介及原理。罗斯蒙特3051系列变送器有许多种类,像罗斯蒙特3051压力、温度、液位等变送器产品在生活中尤为常见,而罗斯蒙特3051系列变送器还有些不是很常见的产品,比如锑电极酸度变送器、酸碱盐浓度变送器等,前者我们做了相关介绍,下边我们对罗斯蒙特3051酸碱盐浓度测量变送器产品做介绍:罗斯蒙特3051酸、碱、盐浓度变送器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,其主要是通过测量溶液电导值来确定浓度。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是罗斯蒙特3051酸、碱、盐浓度变送器的工作原理,多数测量都是通过这个原理实现的。后期我们将继续为大家介绍下罗斯蒙特3051酸、碱、盐浓度变送器测量中的一些知识,欢迎大家关注本站了解。

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功率变送器原理

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