采用數(shù)據(jù)存儲技術(shù),。
采用射頻電容測量及微控制器技術(shù),可以檢測固體顆粒、粉料和液體(包括導(dǎo)電介質(zhì)和非導(dǎo)電介質(zhì))尤其是可測量強(qiáng)腐蝕性介質(zhì);,。
能克服探頭上粘附層及物料噴濺對測量的影響。在這些場合,均不會產(chǎn)生誤動作。
只需按動設(shè)定按鍵,即可完成報(bào)警點(diǎn)的設(shè)置。設(shè)定按鍵還具有防振動特點(diǎn),避免報(bào)警點(diǎn)被不必要地修改。
上限報(bào)警方式和下限報(bào)警方式可靈活設(shè)置。
采用聚四氟乙烯保護(hù)探極,適用于高溫、高壓環(huán)境。
電容開關(guān)是一種高度智能化的物位測量產(chǎn)品,原理是采用先進(jìn)的射頻電容技術(shù),通過極板電容的變化來測定物位并具有報(bào)警開關(guān)的開關(guān)器件。有單點(diǎn)、雙點(diǎn)、三點(diǎn)、四點(diǎn)可供選擇。
環(huán)境溫度:-30~70℃;
環(huán)境濕度:≤95%RH;
防護(hù)等級:IP65;
電 源:220V AC±10%或24V.DC±15% ;
繼電器觸點(diǎn)容量:220V AC/3A或24V.DC/5A;
相對介電常數(shù):ε≥1.6;
延遲時(shí)間:0 、2 、4 、8 、1 6 、3 2 秒;
功 耗:≤1W;
防爆等級:ExdⅡCT4
電氣接口:M20×1.5;
探極長度:350mm或由用戶指定;
過程溫度:普通-20~80℃;高溫-25~180℃;
過程壓力:-0.1~4.0MPa。
便宜的,就一個(gè)電容麥克風(fēng)只要兩元錢,后面的事情還要自己動手做。線、插頭,焊接。用過的大頭筆一支,取掉里面的筆芯,把焊接好的電容麥克風(fēng)裝到大頭筆里面去,再把插頭插到電腦的MIC,就可以試音了。要買成品也...
一般價(jià)格為80元,推薦突破品牌的產(chǎn)品,該品牌的產(chǎn)品采用了特種工藝, 這種電容開關(guān)的比值精度可達(dá)0.01%,并且具有良好的溫度穩(wěn)定性,在速度、集成度、相對精度控制和微功耗等方面的...
要想了解復(fù)式結(jié)賬,就要了解它的概念。復(fù)式記賬單式記賬法對稱? 復(fù)式記賬從單式記賬法發(fā)展起來種比較完善記賬方法? 復(fù)式記賬法:指對發(fā)生每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)同時(shí)相互聯(lián)系兩或兩上賬戶相等金額進(jìn)行登記種記賬方法? 復(fù)...
電容開關(guān)采用射頻電容技術(shù),將容器內(nèi)的物位變化量轉(zhuǎn)換成電容變化量,探極作為電容的一個(gè)極板,容器壁(或輔助探極)作為另一個(gè)極板,通過電子插件把電容量的變化轉(zhuǎn)換成脈沖頻率的變化,由微控制器來完成報(bào)警點(diǎn)的設(shè)定和報(bào)警動作的實(shí)現(xiàn)。它克服了以往傳統(tǒng)測量方式(如充放電法等)報(bào)警精度低、調(diào)校步驟復(fù)雜給用戶帶來的不便,通過一只設(shè)定按鍵來確認(rèn)報(bào)警點(diǎn),并將此報(bào)警點(diǎn)長期存儲。若需改變報(bào)警點(diǎn),只需重新設(shè)定即可。
電容開關(guān)安裝時(shí)應(yīng)根據(jù)探極的不同形式及現(xiàn)場情況采取頂裝(從倉頂垂直安裝)或側(cè)裝(倉壁側(cè)面安裝)。
1、頂裝時(shí),應(yīng)選擇能避開進(jìn)料時(shí)物料沖擊的位置安裝,與倉壁距離應(yīng)大于200mm。側(cè)裝時(shí)應(yīng)向下傾斜20~30°,以免探極嚴(yán)重掛料。
2、拆裝物位開關(guān)時(shí),不要用手抱住殼體擰動,應(yīng)使用扳手?jǐn)Q動過程連接件。
3、無輔助探極時(shí),應(yīng)保證物位開關(guān)殼體與金屬容器良好接觸(<1Ω)。
電容開關(guān)廣泛適用于石油、化工、電力、冶金、機(jī)械、食品、制藥、飼料 等行業(yè)的液體、粉料及固體的料位測量與控制。
格式:pdf
大?。?span id="k2lhehk" class="single-tag-height">856KB
頁數(shù): 7頁
評分: 4.4
EB輕觸式微型按鈕開關(guān)EB主要特點(diǎn)
格式:pdf
大?。?span id="z7kfl5e" class="single-tag-height">856KB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.5
工程主要特點(diǎn)、重點(diǎn)及難點(diǎn) 1 工程特點(diǎn) 1.1 本工程的建設(shè)意義重大,社會影響廣泛 北園大街位于濟(jì)南市主城區(qū)北部,為主城區(qū)內(nèi)鐵路以北唯一的一條全線貫通的東西向交 通干道,是濟(jì)南市區(qū)一條重要的對外通道。 北園大街“雙快”體系建設(shè),對于實(shí)現(xiàn)兩側(cè)土地的整合(用地性質(zhì)的調(diào)整、容積率的調(diào) 整、用地布局的調(diào)整)利用,以集約化的交通供給引導(dǎo)集約化的土地利用,提升城市風(fēng)貌景 觀,對兩側(cè)商業(yè)的高效率發(fā)展具有重要作用。 北園大街實(shí)施了公交優(yōu)先戰(zhàn)略,對于解決城市交通、支持兩側(cè)地區(qū)可持續(xù)發(fā)展具有重要 作用。各種管線按照規(guī)劃同步建設(shè),提高了綜合服務(wù)水平,提升了城市品質(zhì),因此本條道路 的建設(shè),社會影響廣泛。 1.2 工程任務(wù)量大,資源投入量集中、交叉作業(yè)多 本工程的任務(wù)量非常之重,除了新建道路及綜合管線、過河橋拆除及改建外,還有各種 管線需要拆改、移挪。并且不能影響現(xiàn)況的交通,需要投入集中的資源,在施工組織上多創(chuàng) 造
分析了開關(guān)電源中高頻變壓器在考慮了變壓器繞組導(dǎo)體的電位分布情況下的電場儲能特性和共模電磁干擾發(fā)射特性。指出采用一端口入端電容描述電場儲能效應(yīng),而采用二端口轉(zhuǎn)移阻抗電容描述共模電磁干擾發(fā)射效應(yīng),并提出了相應(yīng)的參數(shù)計(jì)算方法。在此基礎(chǔ)上,建立了新的高頻變壓器電容效應(yīng)模型,該模型可以同時(shí)兼顧變壓器的電場能量儲存特性和共模噪音抑制特性,能合理地揭示變壓器內(nèi)共模噪音電流的流動機(jī)理。實(shí)驗(yàn)和仿真結(jié)果均驗(yàn)證了理論分析和模型。
普遍使用的變壓器模型,該模型含有3個(gè)集總電容,包括原邊繞組電容Cp,副邊繞組雜散電容Cs,原邊和副邊繞組間的雜散電容Cps1、Cps2。其中Cp和Cs分別反映了變壓器內(nèi)原邊和副邊各自內(nèi)部存儲的電場能量,而Cps1、Cps2則代表了變壓器原邊和副邊的電場耦合能力,是影響共模電流大小的重要因素之一,是電磁干擾分析中的關(guān)鍵參數(shù)。
在開關(guān)電源的電磁干擾分析中,變壓器原邊和副邊間的電容Cps1、Cps2是共模干擾噪音的重要通道,對該電容的測量和估算是準(zhǔn)確預(yù)測共模噪音并采取有效抑制措施的前提條件。按照以往直接測量變壓器原邊和副邊得到的電容在實(shí)際電路分析中存在很大的問題,例如直接用LCR表測得的Cps1、Cps2,就無法考慮到變壓器繞組線圈上的電位分布的影響,其電容值僅由繞組相對面積和繞組間的間距等結(jié)構(gòu)參數(shù)決定,很多文獻(xiàn)稱之為結(jié)構(gòu)電容。而在實(shí)際應(yīng)用中,變壓器線圈各匝間電位分布不是固定值而是有一定的電位梯度分布,因此在電路分析中采用上述方法測量得到的電容參數(shù)不能準(zhǔn)確描述變壓器的實(shí)際電容效應(yīng),需要采用能夠反映變壓器繞組電位分布的變壓器容性參數(shù)測試手段和計(jì)算方法。
在考慮變壓器繞組各匝匝間存在不同電位分布的情況下,變壓器的繞組間電容一般通過變壓器的電場存儲能量來計(jì)算,得到變壓器的能量端口有效電容。
變壓器的分布電容是共模電流傳輸通路的重要參數(shù),用變壓器存儲電場能量歸算得到的能量端口有效電容,并不能反映變壓器對共模電流傳導(dǎo)的特性,因?yàn)樽儔浩鞯哪芰慷丝谟行щ娙菔且欢丝诰W(wǎng)絡(luò)參數(shù),是從電壓施加側(cè)看進(jìn)去的同一端的等效電容,它反映了變壓器存儲電場能量的能力。而描述變壓器內(nèi)共模噪音電流流動的有效電容應(yīng)該是一個(gè)二端口網(wǎng)路參數(shù),即噪音源施加于變壓器的一端口,而共模噪音電流是經(jīng)兩個(gè)繞組間的分布電容由另一端口流出。 以反激式開關(guān)電源為例解釋了其中的差異,原邊噪音源產(chǎn)生的共模噪音經(jīng)變壓器繞組間電容耦合到變壓器的副邊,流入副邊由對地分布電容經(jīng)LISN阻抗回到地。
由儲存能量得到的能量端口有效電容,該等效電容是將原邊和副邊間的存儲能量歸算至原邊電位Up,歸算得到的能量端口有效電容反映了原邊和副邊之間所存儲的電場能量,是原邊施加電位Up的參數(shù)CE=f(Up),是一端口的阻抗參數(shù)。則體現(xiàn)了原邊所施加電壓Up的情況下,共模電流由變壓器副邊流出,其對應(yīng)的有效電容體現(xiàn)了變壓器一端口施加電壓,另一端口出現(xiàn)的共模電流大小的二端口轉(zhuǎn)移阻抗的概念CQ=f(Up, iCM)。明顯的基于能量計(jì)算得到的描述一端口的有效電容并不等同于描述共模噪音的二端口有效轉(zhuǎn)移阻抗電容,不適合用來分析共模噪音電流。
能量端口有效電容和共模有效電容均為折算到原邊電壓Up的有效電容,其中能量端口有效電容為CE=C0/3,表征了變壓器存儲電場能量的物理特性,而用形成位移電流的感應(yīng)電荷計(jì)算的共模端口有效電容為CQ=C0/2,表征了變壓器對共模噪音的抑制特性。兩個(gè)端口有效電容間存在差異,而且CQ>CE,原有的模型無法同時(shí)表達(dá)這兩種特性,為此需要對變壓器進(jìn)行重新建模??紤]了變壓器線圈電位分布的新模型,該模型在原有兩個(gè)集總電容的基礎(chǔ)上增加了一個(gè)新的集總電容Cps3,這3個(gè)電容參數(shù)并不是簡單的把總的Cps 分為三等分,即 Cps1=Cps2=Cps3=Cps/3,對這3個(gè)電容的參數(shù)進(jìn)行分析計(jì)算,以期可以同時(shí)表達(dá)變壓器存儲能量和共模噪音抑制的兩種特性。
共模噪聲測試包括2端和3端兩種接入情況:3端輸入時(shí)變壓器的共模電磁干擾信號經(jīng)副邊側(cè)母線直接流回地線,變壓器的原邊靜點(diǎn)(電壓非跳變點(diǎn))和副邊靜點(diǎn)(電壓非跳變點(diǎn))間的電位差就是噪音電流流經(jīng)LISN標(biāo)準(zhǔn)50?電阻的電位差,考慮到噪音電流為μA數(shù)量級,此電位差可以忽略不計(jì),認(rèn)為原邊靜點(diǎn)與副邊靜點(diǎn)電位相同;而2端輸入時(shí)共模噪聲經(jīng)副邊對地分布電容Cg構(gòu)成回路,此電容一般很小,因此副邊噪聲電位可以看作與原邊的中點(diǎn)電位相同為Up/2。
電容開關(guān)可對塊狀、顆粒狀、粉末狀及液態(tài)物料料倉的料位及液位進(jìn)行控制或上、下限位報(bào)警,適用于高溫、高壓、強(qiáng)腐蝕、多粉塵、超細(xì)顆粒的惡劣環(huán)境;在冶金、石油、化工、輕工、煤炭、水泥、糧食等行業(yè)應(yīng)用廣泛。
產(chǎn)品按電容器的補(bǔ)償方式分為兩類:
a. 三相共補(bǔ)型:電容器的連接方式為三角形接法;
b. 單相分補(bǔ)型:電容器的連接方式為星型接法。
產(chǎn)品型號按照上面格式命名:YD - 表示億德科技
有限公司;CK - 表示電容開關(guān);補(bǔ)償電容器接法-其
中"△"表示補(bǔ)償電容為共補(bǔ)的三角形接法,"Y"表
示補(bǔ)償電容器為分補(bǔ)星形接法;"V"-表示本電容開
關(guān)的工作額定電壓值;"A"-表示本電容開關(guān)的工作
額定電流值;"C"-表示本電容開關(guān)的控制方式。如
YDCK-△450V/45A/AC220V,就表示智能低壓電容開關(guān),
補(bǔ)償電容器是三角形共補(bǔ)接法,額定電壓值為450V, 額
定電流值為45A,控制方式是交流220V。