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  • 德国PILZ皮尔兹继电器的分类以及用途
    德国PILZ皮尔兹继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触电簧pian等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流。从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点和静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处
  • 02.17
    2023
  • 超声波液位计常见故障及解决方法
    种:现场容器里面会有搅拌,液体波动比较大,会影响超声波液位计的测量。故障现象:无信号或者数据的波动厉害。原因:超声波液位计所说的测量几米距离,指的都是指平静的水面。比如像5米量程的超声波液位计,一般就是指测量平静的水面大距离是5米,实际出厂就会做到6米。遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下。解决方法:1.所选用更大量程的超声波液位计,如果实际量程就是5米,那么就要用10米或者15米的超声波液位计来测量。2.如果是不换超声波液位计,而且罐子里面液体无粘性,就还可以安
  • 02.17
    2023
  • 涡街流量计的安装技巧
    涡街流量计属于对管道流速分布畸变、旋转流和流动脉动等敏感的流量计,因此,应充分重视现场管道的安装条件,严格遵照使用说明书。 涡街流量计可以安装在室内或室外。如果安装在地井,为了防止被水淹没,应选用涎水型传感器。传感器在管道上可以水平、垂直或倾斜安装,但测量液体和气体时,为了防止气泡和液滴的干扰,安装位置需注意。涡街流量计必须保证上、下游直管段有必要的长度。在与管道连接时,要注意以下问题。①上、下游配管内径D与传感器内径D′相同,其差异满足下述条件:0.95D≤D′
  • 02.17
    2023
  • 电磁流量计安装环境-----十一大要点
    一、电磁流量计传感器安装环境的选择  电磁流量计传感器外壳防护等级一般是IP65(GB4208外壳防护等级——防尘防碰水级),其安装场所的选择请参阅第五章第五节。安装环境的主要要求是:  (1)传感器应安装在干燥通风的地方,避免潮湿、容易积水受淹的场所,还应尽量避免阳光直射和雨水直接淋浇。  (2)应尽可能避免安装在周围环境温度过高的地方。一体型结构的电磁流量计还受制于电子元器件环境温度,要低些。  (3)安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有强电磁场的设备,如大机电
  • 02.17
    2023
  • 扩散硅压力变送器选项型要求
    1、产品量程的确定从产品安全考虑,一般选择使工作压力值在标准量程值的60%-80%为宜,整个测量系统中可能出现的异常情况所导致的过载压力不得超过产品允许的大过载。测量动态管路液体压力时,还应考虑水垂效应,适当增大产品载量,亦可向我所进行技术咨询。2、产品精度选择产品等级按多项参数分档,档级越高,价格越贵。用户可依据所检测工况要求各项和某单项参数精度指标,以便用较低的价格实现较高的精度要求。产品给出的三项精度指标是采用小二乘法或端基平移法计算的。选用传感器时。精度等级确定应根据测量系统分配发给传感器的大误差
  • 02.17
    2023
  • 如何判断pH计是否?
    如何判断pH计是否是的,我们主要可以从2个方向去判断,技术角度与使用角度:一、从技术角度来说:1、PH计生产工艺 再好的设计,再好的产品,如果没有好的生产工艺和检验手段也是无济于事,制造工艺主要体现在内部线路和元器件,许多单位考虑到成本和技术,内部线路紊乱粗糙,或则使用低品质的元器件,这样的仪器没办法保证他的长期准确稳定和安全。2、PH计设计原理 设计原理是整台机器的灵魂,的设计可以降低成本的同时提高精度,这点大家智者见智,仁者见仁。 但有一大的区别是模拟电路和数值电路的区别,随着技术的
  • 02.17
    2023
  • 电磁流量计在测量中遇到不满管遇到的现象说明
    产品应用概述: 工业排水的流体流动都是自然流动,流量大,非满管并且具有自由水面,接地进行测量有一定的难度。以前多采用传统槽式流量计,不仅精度较低,而且带来较大的水流损失,同时对上游渠道的坡度及下游水深也均有一定的要求,当不能满足条件时测量精度会降低,有时甚至无法进行测量。如果用电磁流量计来测量污水,则需要建造额外的闸板和堰板以保证满管,这些附加的安装费用经常会超出流量计本身的费用,大口径管道时更是如此,而且还增加了管道堵塞的可能性。随着测量技术的不断发展,目前电磁和超声波技术都能对非满管流体流量进行测
  • 02.17
    2023
  • 差压变送器常见故障及处理
    差压变送器工作原理和结构,建立差压变送器故障数学模型,分析膜片故障对控制回路的影响,结合实际生产经验,总结3种不同故障情况下的处理方法。通过理论与实际的结合,能更好地处理故障,减少差压变送器故障所带来的经济损失。引言 差压控制系统是化工生产中常用的自动化控制系统的重要组成部分,在智能化生产中将有更广泛的应用,如果差压控制系统发生故障,会导致测量不准确、对生产工艺和质量造成重大的影响,差压控制系统的故障分析和处理显得尤为重要。差压控制系统的故障根据发生的部分可
  • 02.17
    2023
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