更新時間:2021-07-14
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變送器按輸出信號類型可分為(wei) 電流輸出型和電壓輸出型兩(liang) 種。
電壓輸出變送器具有恒壓源的性質,PLC模擬量輸入模塊的電壓輸入端的阻抗很高,如果傳(chuan) 輸距離較遠,微小的幹擾信號電流在模塊的輸入阻抗上將產(chan) 生較高的幹擾電壓,所以遠程傳(chuan) 送的模擬電壓信號的抗幹擾能力較差。但適合於(yu) 將同一信號送到並聯的多個(ge) 儀(yi) 表上,且安裝簡單,拆裝其中某個(ge) 儀(yi) 表不會(hui) 影響其他儀(yi) 表的工作,對輸出級的耐壓要求降低,從(cong) 而提高了儀(yi) 表的可靠性。電壓信號的範圍為(wei) 1~5 V、0~10 v、一10~10 V,1~5 V、0~10 V。
電流輸出型變送器具有恒流源的性質,恒流源的內(nei) 阻很大。PLC模擬量輸入模塊的輸入為(wei) 電流時,輸入阻抗較低,線路上的幹擾信號在模塊上產(chan) 生的幹擾電壓很低,所以模擬量電流信號適用於(yu) 遠程傳(chuan) 輸,在使用屏蔽電纜信號線時可達數百米。電流信號的標準為(wei) 0~10 mA、0~20 mA、4~20 mA,4~20 mA,0 mA通常被用作電路故障或電源故障指示信號。
電流信號傳(chuan) 輸與(yu) 電壓信號傳(chuan) 輸各有特點。電流信號適合於(yu) 遠距離傳(chuan) 輸,電壓信號使儀(yi) 表可采用“並聯製"連接。因此在控製表係統中,進出控製室的傳(chuan) 輸信號采用電流信號,控製室內(nei) 部各儀(yi) 表間的聯絡采用電壓信號,即連線的方式是電流傳(chuan) 輸、並聯接收電壓信號的方式。
變送器分為(wei) 二線製和四線製兩(liang) 種。四線製變送器有兩(liang) 根電源線和兩(liang) 根信號線,對電流信號的零點幾元件的功耗無嚴(yan) 格要求。二線製變送器隻有兩(liang) 根外部接線,它們(men) 既是電源線又是信號線,電流信號的下限不能為(wei) 零,但二線製變送器的接線少,傳(chuan) 送距離長,在工業(ye) 中應用廣泛。
電渦流傳(chuan) 感器係統以其*的優(you) 點,廣泛應用於(yu) 電力、石油、化工、冶金等行業(ye) ,對汽輪機、水輪機、發電機、鼓風機、壓縮機、齒輪箱等大型旋轉機械的軸的徑向振動、軸向位移、鑒相器、軸轉速、脹差、偏心、油膜厚度等進行在線測量和安全保護,以及轉子動力學研究和零件尺寸檢驗等方麵。
電感線圈產(chan) 生的磁力線經過金屬導體(ti) 時,金屬導體(ti) 就會(hui) 產(chan) 生感應電流,且呈閉合回路,類似於(yu) 水渦流形狀,故稱之為(wei) 電渦流也叫做電渦流效應,其實是電磁感應原理的延伸。
傳(chuan) 感器探頭裏有小型線圈,由控製器控製產(chan) 生震蕩電磁場,當接近被測體(ti) 時,被測體(ti) 表麵會(hui) 產(chan) 生感應電流,而產(chan) 生反向的電磁場。這時電渦流傳(chuan) 感器根據反向電磁場的強度來判斷與(yu) 被測體(ti) 之間的距離。注意:電渦流傳(chuan) 感器要求被測體(ti) 必須是導體(ti) 。
電渦流傳(chuan) 感器的工作原理
當接通傳(chuan) 感器係統電源時,在前置器內(nei) 會(hui) 產(chan) 生一個(ge) 高頻信號,該信號通過電纜送到探頭的頭部,在頭部周圍產(chan) 生交變磁場。
如果在磁場的範圍沒有金屬導體(ti) 接近,則發射到這一範圍內(nei) 的能量都會(hui) 被釋放;反之,如果有金屬導體(ti) 接近探頭頭部,則交變磁場H1將在導體(ti) 的表麵產(chan) 生電渦流場,該電渦流場也會(hui) 產(chan) 生一個(ge) 方向相反的交變磁場。
由於(yu) 的反作用,就會(hui) 改變探頭頭部線圈高頻電流的幅度和相位,即改變了線圈的有效阻抗。這種變化與(yu) 電渦流效應有關(guan) ,也與(yu) 靜磁學效應有關(guan) (與(yu) 金屬導體(ti) 的電導率、磁導率、幾何形狀、線圈幾何參數、激勵電流頻率以及線圈到金屬導體(ti) 的距離參數有關(guan) )。
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離心式鼓風機的工作原理
離心式鼓風機的工作原理與(yu) 離心式通風機相似,隻是空氣的壓縮過程通常是經過幾個(ge) 工作葉輪(或稱幾級)在離心力的作用下進行的。鼓風機有一個(ge) 高速轉動的轉子,轉子上的葉片帶動空氣高速運動,離心力使空氣在漸開線形狀的機殼內(nei) ,沿著漸開線流向風機出口,高速的氣流具有一定的風壓。新空氣由機殼的中心進入補充。
單級高速離心風機的工作原理是:原動機通過軸驅動葉輪高速旋轉,氣流由進口軸向進入高速旋轉的葉輪後變成徑向流動被加速,然後進入擴壓腔,改變流動方向而減速,這種減速作用將高速旋轉的氣流中具有的動能轉化為(wei) 壓能(勢能),使風機出口保持穩定壓力。
從(cong) 理論上講,離心鼓風機的壓力-流量特性曲線是一條直線,但由於(yu) 風機內(nei) 部存在摩擦阻力等損失,實際的壓力與(yu) 流量特性曲線隨流量的增大而平緩下降,對應的離心風機的功率-流量曲線隨流量的增大而上升。當風機以恒速運行時,風機的工況點將沿壓力-流量特性曲線移動。風機運行時的工況點,不僅(jin) 取決(jue) 於(yu) 本身的性能,而且取決(jue) 於(yu) 係統的特性,當管網阻力增大時,管路性能曲線將變陡。風機調節的基本原理就是通過改變風機本身的性能曲線或外部管網特性曲線,以得到所需工況。
齒輪箱是在風力發電機組中應用很廣泛的一個(ge) 重要的機械部件。其主要功用是將風輪在風力作用下所產(chan) 生的動力傳(chuan) 遞給發電機並使其得到相應的轉速。
通常風輪的轉速很低,遠達不到發電機發電所要求的轉速,必須通過齒輪箱齒輪副的增速作用來實現,故也將齒輪箱稱之為(wei) 增速箱。
齒輪箱承受來自風輪的作用力和齒輪傳(chuan) 動時產(chan) 生的反力,必須具有足夠的剛性去承受力和力矩的作用,防止變形,保證傳(chuan) 動質量。齒輪箱箱體(ti) 的設計應按照風電機組動力傳(chuan) 動的布局安排、加工和裝配條件、便於(yu) 檢查和維護等要求來進行。隨著齒輪箱行業(ye) 的不斷飛速發展,越來越多的行業(ye) 和不同的企業(ye) 都運用到了齒輪箱,也有越來越多的企業(ye) 在齒輪箱行業(ye) 內(nei) 發展壯大。
齒輪箱用途
1.加速減速,就是常說的變速齒輪箱.
2.改變傳(chuan) 動方向,例如我們(men) 用兩(liang) 個(ge) 扇形齒輪可以將力垂直傳(chuan) 遞到另一個(ge) 轉動軸.
3.改變轉動力矩.同等功率條件下,速度轉的越快的齒輪,軸所受的力矩越小,反之越大.
4.離合功能: 我們(men) 可以通過分開兩(liang) 個(ge) 原本齧合的齒輪,達到把發動機與(yu) 負載分開的目的.比如刹車離合器等.
5.分配動力.例如我們(men) 可以用一台發動機,通過齒輪箱主軸帶動多個(ge) 從(cong) 軸,從(cong) 而實現一台發動機帶動多個(ge) 負載的功能.
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電渦流傳(chuan) 感器的特點
電渦流傳(chuan) 感器通過電渦流效應原理,準確測量被測體(ti) 與(yu) 探頭端麵的相對位置,其特點是長期工作可靠性好、靈敏度高、抗幹擾能力強、非接觸測量、響應速度快、不受油水等介質的影響,常被用於(yu) 對大型旋轉機械的軸位移、軸振動、軸轉速等參數進行長期實時監測,可以分析出設備的工作狀況和故障原因,有效地對設備進行保護及預維修。
1、電渦流位移傳(chuan) 感器能測量被測體(ti) (必須是金屬導體(ti) )與(yu) 探頭端麵的相對位置。
2、電渦流位移傳(chuan) 感器長期工作可靠性好、靈敏度高、抗幹擾能力強、非接觸測量、響應速度快、不受油水等介質的影響,常被用於(yu) 對大型旋轉機械的軸位移、軸振動、軸轉速等參數進行長期實時監測,可以分析出設備的工作狀況和故障原因,有效地對設備進行保護及進行預測性維修。
3、從(cong) 轉子動力學、軸承學的理論上分析,大型旋轉機械的運行狀態主要取決(jue) 於(yu) 其核心——轉軸,而電渦流位移傳(chuan) 感器能直接測量轉軸的狀態,測量結果可靠、可信。