Berita
-
Pertempuran untuk piawaian isyarat automasi industri: Bagaimanakah 4-20mA menjadi standard emas?
Dalam bidang automasi perindustrian, penyatuan piawaian isyarat adalah penting. Ia secara langsung berkaitan sama ada keseluruhan sistem pengeluaran perindustrian boleh beroperasi dengan cekap dan stabil. Dalam perkembangan awal automasi industri, isu piawaian isyarat instrumen adalah seperti masalah yang berduri, yang secara serius menyekat perkembangan industri selanjutnya. Pada masa awal, tiada standard isyarat bersatu untuk instrumen dalam bidang automasi industri. Ini seperti berada di bandar tanpa peraturan lalu lintas, di mana kenderaan memandu secara rawak dan dalam keadaan huru-hara. Piawaian isyarat instrumen dan meter yang dihasilkan oleh pengeluar yang berbeza berbeza secara meluas. Ini secara langsung menyebabkan reka bentuk banyak peralatan hiliran menjadi sangat kompleks. Ambil reka bentuk paparan sebagai contoh. Memandangkan mereka perlu menyesuaikan diri dengan pelbagai piawaian isyarat, jurutera perlu menghabiskan banyak masa dan litar pelaras tenaga dan mengoptimumkan program. Bukan itu sahaja, kos pemasangan dan penyelenggaraan peralatan juga meningkat dengan ketara. Bayangkan bahawa kakitangan penyelenggaraan perlu menguasai piawaian isyarat dan kaedah penyahpepijatan bagi banyak peranti yang berbeza. Ini tidak dinafikan satu cabaran yang besar. Selain itu, isu keserasian antara piawaian isyarat yang berbeza sering menyebabkan ketidakupayaan untuk berkomunikasi dengan betul antara peranti, sekali gus menjejaskan kemajuan lancar keseluruhan proses pengeluaran. Menghadapi masalah ini, banyak pengeluar telah mencadangkan penyelesaian mereka sendiri. Di antara banyak cadangan, tumpuan utama adalah pada isyarat elektrik. Pelbagai piawaian isyarat elektrik telah dicadangkan, dan persaingan adalah sengit. Sesetengah pengeluar percaya bahawa julat isyarat elektrik tertentu lebih sesuai untuk keperluan automasi industri, manakala pengeluar lain menegaskan bahawa penyelesaian mereka sendiri mempunyai lebih banyak kelebihan. Walaupun keadaan seratus bunga mekar ini telah mempromosikan inovasi teknologi pada tahap tertentu, ia juga telah membawa lebih banyak huru-hara kepada industri. Semua orang sedang menunggu standard yang diiktiraf secara meluas untuk muncul. Selepas tempoh pemendakan dan ujian pasaran yang panjang, dua piawaian isyarat yang diterima secara meluas akhirnya muncul. Satu ialah piawai isyarat pneumatik, dipilih sebagai 20 - 100kPa. Piawaian isyarat pneumatik: Dalam sesetengah situasi dengan keperluan kalis letupan yang sangat tinggi dan persekitaran yang keras, isyarat pneumatik masih digunakan. Julat piawai isyarat pneumatik biasa ialah 20100kPa. Sebagai contoh, di kawasan berbahaya tertentu dalam industri petrokimia dan lain-lain, instrumen pneumatik menggunakan udara termampat sebagai medium penghantaran isyarat untuk menghantar nilai yang diukur atau mengawal arahan dalam bentuk perubahan tekanan udara. Kelebihan piawai isyarat ini ialah ia selamat secara intrinsik dan tidak menghasilkan faktor berbahaya seperti percikan elektrik. Walau bagaimanapun, kelemahannya ialah kelajuan tindak balas adalah agak perlahan dan jarak penghantaran isyarat adalah terhad, biasanya dalam lingkungan berpuluh-puluh meter. Isyarat pneumatik mempunyai kelebihan unik dalam beberapa senario industri tertentu. Sebagai contoh, dalam persekitaran mudah terbakar dan meletup, isyarat pneumatik adalah lebih selamat dan lebih dipercayai. Yang lain ialah piawaian isyarat elektrik, 4-20mA telah menjadi piawaian emas yang layak. Isyarat semasa 4-20mA: Ini adalah salah satu piawai isyarat analog yang paling banyak digunakan dalam bidang perindustrian. 4mA mewakili had bawah isyarat, yang biasanya sepadan dengan titik sifar pembolehubah yang diukur; 20mA mewakili had atas isyarat, yang sepadan dengan julat penuh pembolehubah yang diukur. Sebagai contoh, dalam pengukuran suhu, jika julat pengukuran ialah 0°C100°C, 4mA mungkin sepadan dengan 0°C, dan 20mA mungkin sepadan dengan 100°C. Piawaian isyarat ini mempunyai kelebihan keupayaan anti-gangguan yang kuat dan jarak penghantaran yang panjang. Jarak penghantaran umum boleh mencapai ratusan meter atau bahkan ribuan meter, dan boleh memenuhi keperluan penghantaran isyarat antara peranti yang berbeza di kebanyakan tapak perindustrian. Piawaian 4-20mA menonjol terutamanya kerana ia mempunyai banyak kelebihan. Pertama, ia mempunyai keupayaan anti-gangguan yang baik. Di tapak pengeluaran perindustrian, terdapat pelbagai gangguan elektromagnet. Jika isyarat mudah diganggu, ia akan membawa kepada peningkatan ralat pengukuran dan kawalan dan menjejaskan kualiti pengeluaran. Isyarat 4-20mA boleh kekal secara relatif stabil dalam persekitaran elektromagnet yang kompleks, memastikan penghantaran data yang tepat. Kedua, jarak penghantarannya agak panjang. Dalam perusahaan industri besar, jarak antara peranti mungkin agak panjang, dan isyarat mudah dilemahkan semasa penghantaran. Kekuatan dan ciri isyarat 4 - 20mA membolehkannya mengekalkan prestasi yang baik dalam jarak jauh. Selain itu, piawaian ini juga membolehkan diagnosis kesalahan isyarat. Apabila arus isyarat ialah 0mA, kemungkinan besar ia menunjukkan bahawa terdapat kerosakan pada talian, menjadikannya lebih mudah untuk kakitangan penyelenggaraan mencari dan menyelesaikan masalah dalam masa. Walaupun dengan perkembangan berterusan sains dan teknologi, automasi industri secara beransur-ansur beralih kepada pendigitalan, dan isyarat digital telah menunjukkan kelebihan besar dalam banyak aspek, pemancar isyarat analog masih digunakan secara meluas. Ini juga mencerminkan sepenuhnya daya hidup yang kuat daripada standard 4-20mA. Pemancar isyarat analog mempunyai kelebihan kos rendah, kebolehpercayaan tinggi, dan teknologi matang. Dalam sesetengah senario perindustrian yang sensitif kos dan tidak memerlukan ketepatan isyarat yang sangat tinggi, pemancar isyarat analog masih menjadi pilihan pertama. Selain itu, banyak peralatan perindustrian sedia ada direka berdasarkan piawaian 4-20mA. Jika semuanya diganti dengan peralatan digital, bukan sahaja kosnya akan menjadi besar, malah banyak masalah juga akan timbul seperti transformasi teknikal dan latihan kakitangan. Penyatuan sistem isyarat instrumen dalam automasi industri adalah keperluan yang tidak dapat dielakkan untuk pembangunan industri. Sebagai standard isyarat elektrik, 4-20mA menonjol dalam persaingan sengit dan masih memainkan peranan penting dalam pengeluaran perindustrian semasa. Memandangkan teknologi terus maju, ia mungkin melengkapkan isyarat digital dan bersama-sama mempromosikan pembangunan automasi industri ke tahap yang lebih tinggi.
2026 07/24
-
Pemancar tekanan: kerosakan biasa + penyelesaian
Apabila pemancar tekanan dipasang di tapak, terdapat banyak fenomena yang berkaitan dengan parameter proses yang tidak betul yang dicerminkan oleh pemancar tekanan dan pembezaan tekanan: terdapat masalah dengan paip panduan tekanan yang disekat, masalah dengan pemasangan peranti pendikit, tangki pemeluwapan, dan paip panduan tekanan yang tidak diseragamkan, masalah gangguan elektromagnet, dan masalah penganalisisan tekanan yang dihadapi dalam artikel ini, dan lain-lain. 1. Pemancar tidak mempunyai output Pemeriksaan dan ujian 1. Periksa sama ada bekalan kuasa pemancar disambung secara terbalik; 2. Ukur bekalan kuasa pemancar untuk melihat sama ada terdapat voltan DC 24V; 3. Jika ia dilengkapi dengan meter, periksa sama ada meter itu rosak (anda boleh litar pintas kedua-dua wayar meter dahulu. Jika litar pintas normal, bermakna meter itu rosak); 4. Sambungkan ammeter ke dalam litar bekalan kuasa 24V untuk memeriksa sama ada arus adalah normal; 5. Adakah bekalan kuasa disambungkan ke hujung input kuasa pemancar? Penyelesaian 1. Sambungkan bekalan kuasa dengan kekutuban yang betul. 2. Ia mesti dipastikan bahawa voltan bekalan kuasa yang dibekalkan kepada pemancar ialah ≥12V (iaitu voltan pada terminal input kuasa pemancar ialah ≥12V). 3. Jika tiada bekalan kuasa, periksa sama ada litar diputuskan dan sama ada instrumen pengesanan dipilih secara tidak betul (galangan input hendaklah ≤250Ω); 4. Jika kepala meter rosak, anda perlu menggantikan kepala meter. Jika ia normal, bermakna pemancar adalah normal. Pada masa ini, anda harus menyemak sama ada instrumen lain dalam gelung adalah normal. 5. Sambungkan kord kuasa ke blok terminal kuasa. 2. Output pemancar ≥20mA Pemeriksaan dan ujian 1. Adakah bekalan kuasa pemancar normal? 2. Sama ada tekanan sebenar melebihi julat terpilih pemancar tekanan; 3. Adakah sensor tekanan rosak? Beban berlebihan yang teruk kadangkala merosakkan diafragma pengasingan. 4. Sama ada pendawaian longgar; 5. Adakah pendawaian kord kuasa betul? Penyelesaian 1. Jika bekalan kuasa pemancar kurang daripada 12VDC, anda harus menyemak sama ada terdapat beban besar dalam gelung. Galangan input beban pemancar hendaklah mematuhi RL≤(voltan bekalan pemancar-12V)/(0.02A) Ω 2. Pilih semula pemancar tekanan dengan julat yang sesuai. 3. Jika sensor tekanan rosak, ia mesti dihantar semula kepada pengilang untuk dibaiki. 4. Sambungkan wayar dan ketatkannya. 5. Kord kuasa hendaklah disambungkan ke terminal yang sepadan. 3. Output pemancar ≤ 4mA Pemeriksaan dan ujian 1. Adakah bekalan kuasa pemancar normal? 2. Sama ada tekanan sebenar melebihi julat terpilih pemancar tekanan; 3. Adakah sensor tekanan rosak? Beban berlebihan yang teruk kadangkala merosakkan diafragma pengasingan. Penyelesaian 1. Jika bekalan kuasa pemancar kurang daripada 12VDC, anda harus menyemak sama ada terdapat beban besar dalam gelung. Galangan input beban pemancar hendaklah mematuhi RL≤(voltan bekalan pemancar-12V)/(0.02A) Ω 2. Pilih semula pemancar tekanan dengan julat yang sesuai. 3. Jika sensor tekanan rosak, ia mesti dihantar semula kepada pengilang untuk dibaiki. 4. Petunjuk tekanan tidak betul Pemeriksaan dan ujian 1. Adakah bekalan kuasa pemancar normal? 2. Adakah nilai tekanan rujukan betul? 3. Adakah julat pengukur alat penunjuk tekanan konsisten dengan julat pengukur pemancar tekanan? 4. Adakah input dan pendawaian yang sepadan bagi instrumen yang menunjukkan tekanan betul? 5. Galangan input beban pemancar hendaklah mematuhi RL≤(voltan bekalan pemancar-12V)/(0.02A) Ω 6. Adakah terminal input terbuka apabila perakam kertas berbilang mata tidak dirakam? 7. Sama ada cangkerang peralatan yang sepadan dibumikan 8. Sama ada pendawaian dipisahkan daripada bekalan kuasa AC dan bekalan kuasa lain 9. Adakah sensor tekanan rosak? Beban berlebihan yang teruk kadangkala merosakkan diafragma pengasingan. 10. Sama ada terdapat pasir, kekotoran, dan lain-lain dalam saluran paip yang menghalang saluran paip. Jika terdapat kekotoran, ketepatan pengukuran akan terjejas; 11. Adakah suhu saluran paip terlalu tinggi? Suhu operasi penderia tekanan ialah -25~85 ℃, tetapi dalam penggunaan sebenar adalah yang terbaik untuk berada dalam lingkungan -20~70 ℃. Penyelesaian 1. Jika bekalan kuasa pemancar kurang daripada 12VDC, anda harus menyemak sama ada terdapat beban besar dalam gelung. Galangan input beban pemancar hendaklah mematuhi RL≤(voltan bekalan pemancar -12V)/(0.02A) Ω. 2. Jika ketepatan tolok tekanan rujukan adalah rendah, anda perlu menggantikannya dengan tolok tekanan ketepatan yang lebih tinggi. 3. Julat pengukur alat penunjuk tekanan mestilah konsisten dengan julat pengukuran pemancar tekanan. 4. Jika input instrumen penunjuk tekanan ialah 4~20mA, isyarat keluaran pemancar boleh disambungkan terus; jika input instrumen penunjuk tekanan ialah 1~5V, perintang dengan ketepatan seperseribu atau lebih dan rintangan 250Ω mesti disambungkan ke hujung input instrumen penunjuk tekanan, dan kemudian disambungkan kepada input pemancar. 5. Galangan input beban pemancar hendaklah mematuhi RL≤. Jika ia tidak mematuhi, langkah yang sepadan boleh diambil mengikut perbezaan: seperti meningkatkan voltan bekalan (tetapi mesti lebih rendah daripada 36VDC), mengurangkan beban, dsb. 6. Jika hujung input perakam kertas berbilang mata terbuka apabila tiada rakaman, maka: 1. Tiada beban lain boleh dibawa; 2. Gunakan perakam lain dengan impedans input ≤250Ω apabila tiada rakaman. 7. Cangkerang peralatan yang sepadan hendaklah dibumikan. 8. Asingkan pendawaian daripada kuasa AC dan sumber kuasa lain. 9. Jika sensor tekanan rosak, ia mesti dihantar semula kepada pengilang untuk dibaiki. 10. Apabila terdapat pasir, kekotoran, dan lain-lain dalam saluran paip yang menghalang saluran paip, kekotoran perlu dibersihkan dan skrin penapis hendaklah dipasang di hadapan antara muka tekanan. 11. Jika suhu saluran paip terlalu tinggi, tambah tiub penampan untuk menghilangkan haba. Sebaiknya tambahkan sedikit air sejuk ke dalam tiub penimbal sebelum digunakan untuk mengelakkan terlalu panas.
2026 07/23
-
Ciri dan kegunaan keluli tahan karat
Keluli No. Ciri-ciri Penggunaan 30418Cr--8Ni ialah keluli yang digunakan secara meluas dengan rintangan kakisan yang baik, rintangan haba, kekuatan suhu rendah dan sifat mekanikal. Kebolehkerjaan terma yang baik untuk pengecapan, lenturan, dsb., tiada fenomena pengerasan rawatan haba (bukan magnetik, suhu operasi tolak 196°C hingga tolak 800°C) Produk isi rumah (kategori 1 dan 2 pinggan mangkuk, kabinet dapur, saluran paip dalaman, pemanas air, dandang, tab mandi), alat ganti kereta (pengelap cermin depan, produk bahan binaan, bahan kimia, peredam, industri bahan kimia), pertanian, bahagian kapal 304L18Cr--8Ni--Karbon Rendah Sebagai keluli rendah-C 304, rintangan kakisannya adalah serupa dengan keluli 304 dalam keadaan biasa, tetapi selepas kimpalan atau pelepasan tekanan, rintangan kakisannya sangat baik. Ia boleh mengekalkan rintangan kakisan yang baik tanpa rawatan haba dan biasanya digunakan di bawah 400 darjah Celsius (bukan magnetik, suhu operasi ialah tolak 196 darjah Celsius hingga tolak 800 darjah Celsius). Ia digunakan dalam mesin luar yang besar dalam industri kimia, arang batu dan petroleum yang memerlukan ketahanan tinggi terhadap kakisan sempadan bijian, bahan binaan, bahagian tahan haba dan bahagian yang sukar untuk dirawat haba. Cu perlu ditambah kepada 304J113Cr-7.7Ni-2Cu, yang mempunyai kebolehbentukan yang baik, terutamanya sifat lukisan wayar dan rintangan retak penuaan, dan boleh membantu produk acuan dengan bentuk yang kompleks. Ketahanan kakisannya. Rintangan kakisannya adalah sama dengan keluli 304. Kelalang termos, singki dapur, periuk, cerek, kotak makan tengah hari termos, pemegang pintu, mesin pemprosesan tekstil. 31618Cr-12Ni-2.5Mo harus ditambah dengan Mo, jadi rintangan kakisan, rintangan kakisan atmosfera dan kekuatan suhu tinggi adalah sangat baik, dan ia boleh digunakan dalam keadaan yang teruk. Sifat pengerasan kerja yang sangat baik (bukan magnetik) Peralatan yang digunakan dalam air laut, kimia, pewarna, pembuatan kertas, asid oksalik, baja dan peralatan pengeluaran lain; fotografi, industri makanan, kemudahan kawasan pantai, tali, batang CD, bolt, nat 316L18Cr-12Ni-2.5Mo Karbon Rendah Sebagai siri C rendah 316 keluli, selain mempunyai ciri yang sama seperti keluli 316, ia mempunyai ketahanan yang sangat baik terhadap kakisan sempadan butiran. Di antara kegunaan keluli 316, terdapat produk dengan keperluan khas untuk ketahanan terhadap kakisan sempadan butiran. 32118Cr-9Ni-Ti menambah elemen Ti kepada keluli 304 untuk mengelakkan kakisan sempadan butiran. Sesuai digunakan pada suhu dari 430 darjah Celsius hingga 900 darjah Celsius. Pesawat, paip ekzos, dram dandang Keluli ferit 409L11.3C-0.17Ni-rendah C, U. Disebabkan penambahan unsur Ti, rintangan kakisan suhu tinggi dan kekuatan suhu tinggi adalah lebih baik. Produk seperti paip ekzos kereta, penukar haba, kotak penyamaran, dsb. yang tidak dirawat haba selepas dikimpal Keluli ferit 43016Cr, sebagai jenis keluli wakil bagi keluli ferit, mempunyai kadar pengembangan haba yang rendah, kebolehbentukan yang sangat baik dan rintangan pengoksidaan. Perkakas tahan haba, penunu, perkakas rumah, pinggan mangkuk Kelas 2, sinki dapur, bahan hiasan luaran, bolt, nat, batang CD, skrin. Keluli martensit 41013Cr---Karbon rendah Sebagai keluli perwakilan keluli martensit, walaupun ia mempunyai kekuatan tinggi, ia tidak sesuai digunakan dalam persekitaran menghakis yang keras. Ia mempunyai kebolehprosesan yang baik dan dikeraskan oleh rawatan haba (magnetik). Bilah, bahagian mekanikal, peralatan penapisan petroleum
2026 07/21
-
Pandangan mendalam tentang industri instrumentasi
1. Keadaan makro industri 1. Saiz pasaran dan enjin pertumbuhan Pasaran global: Ia dijangka mencecah AS$120 bilion pada 2026, dengan kadar pertumbuhan tahunan kira-kira 4.5%, dengan rantau Asia-Pasifik (terutamanya China dan India) menyumbang lebih daripada 50% peningkatan. Pemacu pertumbuhan: Industri 4.0 menggalakkan transformasi digital barisan pengeluaran, dan permintaan untuk penderia dan instrumen pintar melonjak; Pengembangan tenaga baharu (penyimpanan fotovoltaik/hidrogen/tenaga) dan kapasiti pengeluaran semikonduktor telah mendorong pembelian peralatan pengukuran berketepatan tinggi; Peraturan perlindungan alam sekitar menjadi lebih ketat, dan instrumen pemantauan kualiti air/gas dalam talian telah menjadi satu keperluan. 2. Perubahan dalam landskap persaingan Ketua berita syarikat: Siemens memperoleh syarikat instrumen pengkomputeran canggih untuk mengukuhkan susun atur IIoTnya; Emerson memulakan perniagaan automasi prosesnya dan diumumkan secara bebas; pengeluar domestik Sichuan Instruments and Concentrator Technology mempercepatkan penggabungan dan pengambilalihan luar negara. Kebangkitan "Juara Tersembunyi": Perusahaan kecil dan sederhana yang khusus secara teknikal telah muncul dalam bidang yang dibahagikan (seperti analisis gas laser dan penderia anjakan skala nano), menyumbang lebih daripada 60% daripada pasaran khusus. 2. Penemuan teknologi teras 1. Lelaran teknologi penderiaan Arah Teknikal Kemajuan Biasa Pengecilan spektrometer titik kuantum penderiaan optik (saiz telefon mudah alih membolehkan analisis spektrum penuh ultraviolet dan inframerah dekat) Cip aliran MEMS piezoelektrik aluminium nitrida MEMS/NEMS mempunyai ketepatan 0.5%FS dan mengurangkan penggunaan kuasa sebanyak 80% Biosensing CRISPR-Cas12a penderia elektrokimia berganding membolehkan pengesanan masa nyata patogen air Sensor suhu/tekanan gelombang akustik permukaan penderiaan pasif tanpa wayar (SAW), tidak memerlukan bateri dan boleh berfungsi dalam persekitaran suhu tinggi (800℃) untuk jangka masa yang lama 2. Laluan evolusi pintar Daripada "pengukuran" kepada "persepsi": Instrumen ini mempunyai cip AI terbina dalam (seperti Horizon Rising Sun X3) untuk merealisasikan pengecaman corak yang tidak normal (seperti pengekstrakan ciri peronggaan pam) dan pelarasan julat penyesuaian. Penyepaduan kembar digital: Data masa nyata instrumen disegerakkan kepada model tiga dimensi kilang, menyokong penentukuran maya dan pratonton kerosakan (seperti meramalkan lengkung pereputan hayat elektrod pH). Pertumbuhan ekologi sumber terbuka: Sesetengah syarikat mengeluarkan SDK protokol komunikasi instrumen (seperti pakej pengembangan Modbus-TCP), membolehkan pengguna menyesuaikan algoritma pembersihan data. 3. Analisis mendalam bidang aplikasi utama 1. Senario utama peralihan tenaga Pembuatan fotovoltaik: Ketepatan pengukuran ketebalan filem ellipsometer melebihi 0.1nm, membantu meningkatkan kecekapan sel PERC kepada 25.6%; penguji IV menyepadukan pengesanan EL (electroluminescence) dan melengkapkan pengecaman retak dalam masa 3 saat. Rantaian industri tenaga hidrogen: Elektrolisis membran pertukaran proton perlu memantau ketulenan hidrogen (≥99.97%) secara serentak, takat embun (≤-40°C), dan tekanan (3MPa) untuk menggalakkan penyeragaman penganalisis berbilang parameter. Pemantauan keselamatan penyimpanan tenaga: Penderia suhu parut Bragg gentian dipasang ke dalam modul bateri litium untuk memberikan amaran awal 20 minit tentang pelarian haba dengan ketepatan ±0.5°C. 2. Revolusi ketepatan pembuatan mewah Semikonduktor: Interferometer laser peringkat wafer mempunyai resolusi kedudukan 5 petang (paras picometer) dan menyokong proses 3nm; mikroskop daya atom (AFM) digabungkan dengan pembelajaran mesin untuk merealisasikan pengelasan automatik kecacatan permukaan. Aeroangkasa: Pemprofil bilah menggunakan imbasan tiga dimensi cahaya biru, dengan kelajuan pengukuran meningkat kepada 2 juta mata sesaat dan ketepatan 2 μm; bangku ujian enjin perlu mengumpul 2,000+ saluran data getaran/tekanan/suhu secara serentak. 3. Ketepatan dalam sains hayat Terapi sel: Pengesanan spektrometri jisim bersepadu sitometer aliran (CyTOF) boleh menganalisis 40+ penanda protein secara serentak, dengan daya pemprosesan sel tunggal sebanyak 1,000 sel/saat. Penjujukan gen: Kos penjujukan nanopori MiniON Mk1C telah menurun kepada AS$1,000, dan ia boleh mengesan mutasi gen patogen dalam masa nyata di lapangan. 4. Aliran Baharu dalam Piawaian dan Pematuhan 1. Kemas kini piawaian antarabangsa IEC 63278-1:2026: Spesifikasi keselamatan data instrumen Internet of Things memerlukan penghantaran yang disulitkan dan storan setempat untuk menyokong pengasingan fizikal. Semakan ISO 13374:2025: Format data instrumen pemantauan keadaan peralatan mekanikal diseragamkan dan serasi dengan model data minyak dan gas ISO 15926. 2. Pensijilan mandatori industri Bidang farmaseutikal: Bermula dari 2026, hanya instrumen analisis yang mematuhi piawaian USP <1058> boleh digunakan untuk pengumpulan data pengisytiharan FDA (memberi tumpuan pada instrumen kromatografi dan spektroskopi). Pemantauan pelepasan karbon: CBAM EU memerlukan keluli, simen dan produk lain yang diimport disertakan dengan laporan tahunan instrumen pemantauan kepekatan CO₂ yang ditentukur oleh pihak ketiga.
2026 07/20
-
Perbezaan, penggunaan dan klasifikasi pemancar suhu dan penderia suhu
Instrumen Alam Sekitar mengkhusus dalam pengeluaran pelbagai jenis pemancar tekanan, pemancar suhu, penderia suhu, pemancar paras cecair dan aksesori yang berkaitan. Produk ini telah mendapat sokongan daripada Suruhanjaya Sains dan Teknologi Kebangsaan daripada reka bentuk, pembangunan hingga kejayaan. Suruhanjaya Sains dan Teknologi Kebangsaan melabur lebih daripada 6 juta yuan dan menjemput pakar dalaman dan ahli akademik Akademi Sains Rusia untuk bersama-sama membangunkan produk itu. Selepas itu, syarikat itu sendiri terus mengemas kini dan menambah baik, dan membangunkan satu siri pemancar tekanan, pemancar suhu dan pemancar paras cecair yang stabil, boleh dipercayai, murah dan berkualiti tinggi, sesuai untuk pelbagai pengukuran dan kawalan automasi industri, dan menjadi pengeluar pemancar profesional. Baru-baru ini, ramai rakan bertanya tentang perbezaan antara pemancar suhu dan sensor suhu. Hari ini kita akan bercakap tentang perbezaan antara termokopel dan perintang haba dalam pemancar suhu! Kelebihan termokopel dalam pemancar suhu: Termokopel adalah salah satu komponen pengesanan suhu yang paling biasa digunakan dalam industri. Prinsip kerja termokopel adalah berdasarkan kesan Seeback, yang merupakan fenomena fizikal di mana dua konduktor komposisi berbeza disambungkan pada kedua-dua hujung untuk membentuk gelung. Jika suhu kedua-dua hujung penyambung berbeza, arus haba akan dijana dalam gelung. Kelebihannya ialah: ①Ketepatan pengukuran yang tinggi. Kerana termokopel bersentuhan langsung dengan objek yang diukur, ia tidak terjejas oleh medium perantaraan. ②Julat ukuran yang luas. Termokopel yang biasa digunakan boleh mengukur secara berterusan dari -50 hingga +1600°C. Sesetengah termokopel khas boleh mengukur serendah -269°C (seperti emas, besi, nikel dan kromium) dan setinggi +2800°C (seperti tungsten-rhenium). ③Struktur ringkas dan mudah digunakan. Termokopel biasanya terdiri daripada dua wayar logam yang berbeza, dan tidak terhad oleh saiz atau bukaan. Ia mempunyai lengan pelindung di bahagian luar, menjadikannya sangat mudah digunakan. Pampasan suhu simpang sejuk termokopel: Oleh kerana bahan termokopel secara amnya agak mahal (terutama apabila logam berharga digunakan), dan jarak antara titik pengukuran suhu dan instrumen adalah sangat panjang, untuk menjimatkan bahan termokopel dan mengurangkan kos, wayar pampasan biasanya digunakan untuk memanjangkan hujung sejuk (hujung bebas) termokopel ke bilik kawalan di mana suhunya agak stabil, dan menyambungkannya ke terminal instrumen. Perlu diingatkan bahawa wayar pampasan termokopel hanya berfungsi untuk memanjangkan elektrod panas dan menggerakkan hujung sejuk termokopel ke terminal instrumen di dalam bilik kawalan. Ia sendiri tidak boleh menghapuskan pengaruh perubahan suhu hujung sejuk pada pengukuran suhu dan tidak mempunyai kesan pampasan. Oleh itu, kaedah pembetulan lain perlu digunakan untuk mengimbangi kesan ke atas pengukuran suhu apabila suhu hujung sejuk t0≠0℃. Apabila menggunakan wayar pampasan termokopel, anda mesti memberi perhatian kepada model yang sepadan, polariti tidak boleh salah, dan suhu wayar pampasan dan hujung sambungan termokopel tidak boleh melebihi 100°C. Rintangan haba Rintangan terma adalah pengesan suhu yang paling biasa digunakan di kawasan suhu sederhana dan rendah. Ciri utamanya ialah ketepatan pengukuran yang tinggi dan prestasi yang stabil. Antaranya, rintangan haba platinum mempunyai ketepatan pengukuran yang paling tinggi. Ia bukan sahaja digunakan secara meluas dalam pengukuran suhu industri, tetapi juga dijadikan instrumen penanda aras standard. Prinsip pengukuran suhu rintangan haba dan bahan: Pengukuran suhu rintangan haba adalah berdasarkan ciri bahawa nilai rintangan konduktor logam meningkat apabila suhu meningkat. Perintang haba kebanyakannya diperbuat daripada bahan logam tulen. Pada masa ini, platinum dan tembaga adalah yang paling banyak digunakan. Selain itu, perintang haba telah mula dibuat daripada bahan seperti nikel, mangan dan rhodium. Mengenai pemancar suhu, anda boleh melihat pengenalan berikut: 1. Tujuan pemancar suhu Pemancar suhu digunakan untuk pengukuran suhu. Artikel ini mentakrifkan pemancar suhu sebagai peranti pengukuran suhu yang menggunakan penderia suhu untuk pengesanan suhu dan menukar isyarat penderia suhu kepada isyarat arus piawai dan isyarat voltan piawai melalui litar penukaran. 2. Klasifikasi pemancar suhu Daripada antara muka keluaran isyarat, ia dibahagikan kepada 4~20ma, 0~10ma, 0~20ma, 0~5v, 0~10v, dsb., atau antara muka digital/frekuensi dan antara muka lain; Daripada bentuk struktur dan pemasangan, ia dibahagikan kepada jenis yang dipasang di dinding, jenis saluran udara, dan jenis siasatan; Dari jarak antara sensor suhu dan litar penukaran, ia dibahagikan kepada jenis bersepadu atau berpecah; Terdapat juga jenis produk kalis letupan dan lain-lain. Di atas adalah mengenai perbezaan antara pemancar suhu dan penderia suhu. Untuk maklumat lanjut tentang instrumen, sila beri perhatian kepada Instrumen Alam Sekitar. Jika anda mempunyai sebarang soalan pemilihan, anda juga boleh menghubungi kami terus.
2026 07/17
-
Isu pemasangan sensor tekanan dan tempat memasang sensor tekanan
Baru-baru ini, ramai pelanggan baru dan lama instrumen kejuruteraan alam sekitar telah bertanya kepada kami tentang beberapa masalah yang dihadapi semasa proses pemasangan penderia tekanan dan lokasi pemasangan penderia tekanan. Hari ini, editor akan memberitahu kami perkara yang perlu diberi perhatian semasa proses pemasangan penderia tekanan dan memperkenalkan lokasi pemasangan: Apakah penderia tekanan: Penderia ialah penderia tekanan piezoresistif, yang dibuat dengan menggunakan kesan piezoresistif bahan silikon kristal tunggal dan teknologi litar bersepadu. Penderia piezoresistif biasanya digunakan untuk pengukuran dan kawalan tekanan, ketegangan, perbezaan tekanan dan kuantiti fizikal lain yang boleh ditukar kepada perubahan daya (seperti paras cecair, pecutan, berat, terikan, aliran, vakum). Kaedah pemasangan sensor tekanan yang betul: (1) Gunakan instrumen yang sesuai untuk mengesahkan nilai tindak balas frekuensi penderia tekanan di bawah tekanan atmosfera biasa dan keadaan suhu standard. (2) Sahkan ketepatan pengekodan penderia tekanan dan isyarat tindak balas frekuensi yang sepadan. Sensor tekanan menentukan lokasi pemasangan tertentu Untuk menentukan nombor dan lokasi pemasangan khusus penderia tekanan, setiap bahagian kembung jaring kembung perlu dipertimbangkan. (1) Penderia tekanan mesti dipasang di sepanjang kabel, pada sambungan kabel. Jika boleh, lebih baik memasangnya di sambungan, dan memasang sensor di kedua-dua hujung kabel. . (2) Setiap kabel hendaklah dilengkapi dengan tidak kurang daripada 4 penderia tekanan, dan terdapat keperluan tertentu untuk jarak antara penderia tekanan di lokasi khas. Dua penderia tekanan berdekatan dengan pertukaran telefon tidak boleh lebih daripada 200m. (3) Pasang satu pada permulaan dan penghujung setiap kabel. (4) Satu hendaklah dipasang pada titik cawangan setiap kabel. Jika dua titik cawangan berdekatan antara satu sama lain (kurang daripada 100 m), hanya satu boleh dipasang. (5) Apabila kaedah pemasangan kabel (atas, bawah tanah) berubah, a (6) Bagi kabel yang tidak bercabang, kerana program kabel bagi garisan penghalang adalah konsisten, jarak pemasangan penderia tekanan tidak boleh lebih daripada 500m, dan jumlahnya hendaklah tidak kurang daripada 4. (7) Untuk memudahkan penentuan titik kegagalan sensor tekanan, selain memasang sensor tekanan pada titik permulaan, satu lagi mesti dipasang 150~200m dari titik permulaan. Sudah tentu, faktor ekonomi dan teknikal mesti dipertimbangkan dalam reka bentuk. Di mana tidak perlu memasang sensor tekanan, tidak perlu memasangnya. Penderia/pemancar tekanan ketepatan tinggi silikon meresap siri PB8100 yang dihasilkan oleh Alat Alam Sekitar menggunakan elemen penderiaan tekanan silikon meresap berketepatan tinggi, kestabilan tinggi dan kebolehpercayaan tinggi serta litar bersepadu berkualiti tinggi yang diimport. Ia adalah pemancar tekanan industri dengan ketepatan tinggi, kebolehpercayaan dan kestabilan yang baik, dan hayat perkhidmatan yang panjang. Ia digunakan untuk mengukur tekanan cecair atau gas. Ia ialah alat pengukur tekanan jauh dan paras cecair di tapak yang menukarkan tekanan atau paras cecair kepada isyarat elektrik standard. Disebabkan prestasinya yang cemerlang, pemancar tekanan siri PB8100 boleh menggantikan pemancar tekanan gred tinggi yang diimport dan digunakan dalam keadaan yang mempunyai keperluan tinggi untuk ketepatan pengukuran atau pengukuran dan kawalan. Ia boleh mempunyai ciri kalis letupan dan rintangan hentaman yang baik. Semak saiz Jika saiz lubang pelekap tidak sesuai, bahagian berulir sensor tekanan cair suhu tinggi akan mudah dipakai semasa proses pemasangan. Ini bukan sahaja akan menjejaskan prestasi pengedap peralatan, tetapi juga menghalang sensor daripada berfungsi sepenuhnya, malah boleh menyebabkan bahaya keselamatan. Hanya lubang pelekap yang sesuai boleh mengelakkan kehausan benang (standard industri benang 1/2-20UNF2B). Biasanya, alat pengukur lubang pelekap boleh digunakan untuk mengesan lubang pelekap untuk membuat pelarasan yang sesuai. Penderia tekanan digunakan dalam semua lapisan masyarakat, terutamanya dalam industri. Terdapat banyak penderia tekanan yang digunakan, tetapi industri secara amnya memerlukan penderia tekanan untuk menjadi anti-karat. Sambungan dan ruang penderia tekanan diproses secara bersepadu dengan keluli tahan karat yang diimport. Bahan keluli tahan karat yang digunakan sebagai badan pemancar tekanan mempunyai rintangan kakisan yang tinggi dan prestasi pengecilan yang baik, dan boleh memantau mana-mana medium yang serasi dengan 316L. Di bawah ini kami juga akan memperkenalkan teknik anti-karat penderia tekanan. Di atas adalah masalah pemasangan sensor tekanan dan perkara yang perlu diberi perhatian semasa memasang sensor tekanan. Saya harap ia dapat membantu anda. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila tinggalkan mesej atau hubungi kami melalui telefon!
2026 07/14
-
Terdapat beberapa jenis penderia aras cecair
Terdapat beberapa jenis penderia aras cecair 1. Penderia aras cecair jenis terapung Pemancar aras cecair jenis apungan menukar bola apungan magnetik menjadi apungan, dan sensor aras cecair direka bentuk berdasarkan prinsip keapungan Archimedes. Pemancar aras cecair jenis apungan menggunakan teknologi pengesan terikan filem logam kecil untuk mengukur paras cecair, aras sempadan atau ketumpatan cecair. Ia boleh melakukan operasi tetapan biasa melalui butang di tapak semasa operasi. 2. Penderia aras cecair jenis terapung Pemancar aras apungan terdiri daripada apungan magnetik, saluran pengukur, unit isyarat, unit elektronik, kotak simpang dan bahagian pemasangan. Secara amnya, graviti tentu apungan magnetik adalah kurang daripada 0.5. Ia boleh terapung di atas permukaan cecair dan bergerak ke atas dan ke bawah di sepanjang saluran penyukat. Konduit dilengkapi dengan elemen pengukur, yang boleh menukar isyarat paras cecair yang diukur menjadi isyarat rintangan yang berkadar dengan perubahan paras cecair di bawah tindakan kemagnetan luaran, dan menukar unit elektronik menjadi 4-20mA atau output isyarat standard yang lain. Sensor paras cecair ialah litar modular, yang mempunyai kelebihan rintangan asid, rintangan lembapan, rintangan hentakan, rintangan kakisan, dan lain-lain. Litar ini mengandungi litar maklum balas arus malar dan litar perlindungan dalaman, yang boleh menghalang arus keluaran maksimum daripada melebihi 28mA, dengan itu melindungi bekalan kuasa dengan pasti dan menghalang instrumen sekunder daripada rosak. 3. Penderia aras cecair hidrostatik Pemancar berfungsi berdasarkan prinsip pengukuran tekanan hidrostatik. Ia biasanya menggunakan sensor tekanan tekanan silikon untuk menukar tekanan yang diukur kepada isyarat elektrik, yang kemudiannya dikuatkan oleh litar penguatan dan dikompensasikan oleh litar pampasan, dan akhirnya keluaran dalam bentuk arus 4-20mA atau 0-10mA.
2026 07/09
-
Ciri-ciri pemancar tekanan jenis bebibir
1. Gambaran Keseluruhan: Siri PB8100 silikon tersebar pemancar tekanan ketepatan tinggi menggunakan ketepatan tinggi, kestabilan tinggi dan kebolehpercayaan tinggi unsur pengesan tekanan silikon tersebar dan litar bersepadu berkualiti tinggi yang diimport. Ia adalah pemancar tekanan industri dengan ketepatan tinggi, kebolehpercayaan dan kestabilan yang baik, dan hayat perkhidmatan yang panjang. Ia digunakan untuk mengukur tekanan cecair atau gas dan pelbagai cecair. Pemancar tekanan siri PB8100 ialah alat pengukur tekanan jauh dan paras cecair di tapak yang menukarkan tekanan atau paras cecair kepada isyarat elektrik standard. Disebabkan prestasinya yang cemerlang, ia boleh menggantikan pemancar tekanan gred tinggi yang diimport dan digunakan dalam keadaan yang mempunyai keperluan tinggi untuk ketepatan pengukuran atau pengukuran dan kawalan. Ia boleh mempunyai ciri kalis letupan dan rintangan hentaman yang baik. 2. Skop aplikasi pemancar tekanan Kawalan tekanan proses tapak industri Jentera industri ringan, peralatan perubatan Sistem kawalan dan pengesanan pneumatik bertekanan Penjimatan air dan loji kuasa hidro, bekalan air tekanan berterusan Industri pelayaran dan pembinaan kapal Medan aeroangkasa Industri petrokimia 3. Ciri-ciri pemancar tekanan Julat pengukur yang luas: pilihan dalam -0.1~60MPa; julat minimum 0~10kPa Sistem dua wayar bekalan kuasa dan keluaran (hanya untuk output 420mA) Ketepatan tinggi, kestabilan tinggi, kebolehpercayaan yang tinggi Gred perlindungan kepungan IP65, sesuai untuk pemasangan luar Dengan perlindungan kekutuban terbalik dan perlindungan mengehadkan semasa Anti-sambaran petir, rintangan kuat terhadap gangguan frekuensi radio Reka bentuk yang unik memastikan prestasi impak tukul kalis air yang baik (pilihan)
2026 07/06
-
Fokus perbincangan pada pembangunan produk instrumentasi
Instrumen automasi industri: memberi tumpuan kepada pembangunan peranti sistem kawalan utama dan instrumen pintar, instrumen automasi khas dan khusus berdasarkan teknologi bas medan; meluaskan kawasan perkhidmatan secara menyeluruh, menggalakkan pendigitalan, kecerdasan dan perangkaian sistem instrumentasi, melengkapkan transformasi instrumen automatik daripada teknologi analog kepada teknologi digital, dan mencapai lebih daripada 60% instrumen digital dalam tempoh 5 tahun; mempercepatkan pengkomersilan perisian automasi dengan hak harta intelek bebas. Instrumen elektrik: fokus pada pembangunan meter tenaga elektrik jangka panjang, meter tenaga elektrik elektronik, alat pengukur elektrik khas dan sistem pengurusan ukuran grid kuasa automatik. Menjelang 2005, bahagian pasaran domestik instrumen dan meter elektrik pertengahan hingga rendah harus mencapai 95%; menjelang 2010, bahagian pasaran domestik instrumen dan meter elektrik pertengahan dan mewah sepatutnya mencapai 80%. Instrumen ujian saintifik: fokus pada pembangunan instrumen analisis proses, instrumen pemantauan alam sekitar, instrumen analisis penjimatan tenaga relau industri, dan produk baharu seperti pengimbangan dinamik bahagian auto, ujian kuasa dan pengesan prestasi kenderaan, meter geodesik, penguji kelajuan elektronik, mengukur sistem kedudukan global dan mesin eksperimen lain serta instrumen makmal yang diperlukan oleh industri asas. Produk tersebut kebanyakannya adalah produk kelas pertengahan dengan kandungan teknikal yang tinggi, mencakupi 50% hingga 60% daripada jumlah nilai keluaran menjelang 2005. Instrumen perlindungan alam sekitar: Fokus pada pembangunan produk sistem kawalan automasi pemantauan perlindungan alam sekitar untuk persekitaran atmosfera dan persekitaran air. Memandangkan keperluan untuk mengukuhkan penguatkuasaan undang-undang alam sekitar, mempercepatkan kadar pembinaan perlindungan alam sekitar, meningkatkan pelaburan dalam pembinaan perlindungan alam sekitar, dan memupuk industri perlindungan alam sekitar, titik pertumbuhan baharu ekonomi negara, menghadapi pasaran besar lebih daripada 5,000 stesen ujian alam sekitar dan sejumlah besar rawatan kumbahan bandar dan rawatan air sisa korporat di negara saya, pertumbuhan instrumentasi perlindungan alam sekitar akan menyaksikan pasaran produk industri masa depan yang besar. Menurut statistik yang tidak lengkap daripada pihak yang berkaitan, pada tahun 1998, nilai keluaran sistem instrumentasi dan pemantauan perlindungan alam sekitar negara saya adalah kira-kira 1.17 bilion yuan. Menjelang 2005, ia akan berkembang kepada 4.2 bilion yuan, mencapai tahap lanjutan antarabangsa pada akhir 1990-an. Bahagian pasaran domestik akan mencapai 50% hingga 60%, dan menjelang 2010, ia akan berkembang kepada 11 bilion yuan. Menjelang 2010, bahagian pasaran domestik akan mencapai lebih daripada 70%. Dapat dilihat bahawa prospek pasarannya sangat luas. Instrumen kimia analisis: Arah penyelidikan utama termasuk: Pertama, analisis throughput tinggi, iaitu, sejumlah besar sampel boleh dianalisis dan diuji setiap unit masa. Yang kedua ialah analisis keadaan melampau, di mana analisis dan manipulasi molekul tunggal dan sel tunggal menjadi topik hangat pada masa ini. Yang ketiga ialah analisis dalam talian, masa nyata, on-site atau in-situ, iaitu, daripada pengumpulan sampel kepada output data, mencapai analisis pantas atau sehenti. Keempat ialah teknologi bersama, iaitu menghubungkan dua (atau lebih daripada dua) teknologi analisis untuk saling melengkapi bagi menyelesaikan tugasan analisis yang lebih kompleks. Gabungan teknologi tanda sempang dan instrumen sempang, terutamanya kemunculan sistem tiga atau empat kali ganda, telah menjadi hala tuju penting dalam pembangunan instrumen analisis moden. Yang kelima ialah teknologi tatasusunan. Jika teknologi analisis bersama dianggap sebagai kaedah bersiri dalam komputer, maka teknologi tatasusunan adalah bersamaan dengan kaedah pengkomputeran selari dalam komputer. Seperti komputer, kaedah tatasusunan ialah pilihan terbaik untuk meningkatkan kelajuan analisis secara mendadak atau pemprosesan kumpulan sampel. Sebaik sahaja idea tatasusunan selari digabungkan dengan sempurna dengan penyepaduan dan teknologi fabrikasi cip, kimia analitik akan beralih ke kawasan baharu. Komponen instrumen: Semasa "Rancangan Lima Tahun Kesepuluh" dan sebelum 2010, bangunkan kumpulan produk yang boleh dipasarkan dan berkesan secepat mungkin, dengan bahagian kepelbagaian mencapai 70% hingga 80%, dan bahagian pasaran produk mewah mencapai lebih daripada 60%. Melalui perhubungan awam saintifik dan teknologi serta pembangunan produk baharu, tahap kualiti produk telah mencapai tahap antarabangsa pada akhir 1990-an, dan beberapa produk hampir dengan tahap lanjutan produk asing yang serupa. Instrumen perubatan, dengan tumpuan kepada instrumen optik perubatan; instrumen ultrasound perubatan, dengan pengimejan digital, ultrabunyi hitam-putih mewah, ultrabunyi warna dan transduser ultrabunyi warna sebagai teknologi R&D utama; instrumen perubatan berskala besar dan sistem maklumat klinikal, seperti sistem pemprosesan imej sinar-X dan sistem pengimejan resonans magnetik (MRI) superkonduktor jenis terbuka; dan sistem rawatan tumor berskala besar, bertenaga tinggi, pintar. Berdasarkan keperluan yang dikenal pasti oleh pembangunan ekonomi dan sosial negara China, dan dengan pemahaman penuh tentang arah aliran antarabangsa dalam sektor instrumentasi, negara telah merumuskan objektif strategik berikut untuk pembangunan instrumen dan meter: Dalam tempoh 10 hingga 15 tahun akan datang, dengan memanfaatkan sepenuhnya pertumbuhan ekonomi China yang pesat dan kelebihan pasaran yang luas, menggalakkan penyelidikan gunaan ke atas teknologi baharu dan proses penguasaan teknologi baharu secara bersungguh-sungguh, seperti sektor reka bentuk dan proses utama dalam industri teknologi baharu. instrumen dan meter, mengecilkan jurang keseluruhan antara industri instrumentasi China dan piawaian antarabangsa kepada 3 hingga 5 tahun, memastikan kira-kira 30% produk mencapai tahap maju antarabangsa untuk tempoh masing-masing, keupayaan instrumen dan meter yang dikeluarkan dalam negara untuk menyokong projek kejuruteraan utama akan mencapai lebih 85%, dan mereka akan menguasai bahagian pasaran lebih 75% dalam pasaran domestik. Alat dan meter moden memainkan peranan penting dan memegang jawatan penting dalam masyarakat hari ini. Berdepan dengan tuntutan mendesak ekonomi negara China, sains dan teknologi, pembinaan pertahanan negara, dan semua aspek kehidupan sosial, pembangunan instrumen dan meter mesti dipercepatkan.
2026 07/03
-
Kaedah pemeriksaan pemancar tekanan mutlak
Kaedah pemeriksaan pemancar tekanan mutlak: 1. Catatkan nilai tekanan atmosfera, dengan mengandaikan ia ialah A (kPa), julat pengukuran ialah 0~B (kPa), 24VDC, output 4~20mA 2. Kaedah pengiraan arus keluaran: Perubahan dalam arus keluaran yang disebabkan oleh perubahan dalam tekanan atmosfera: [(A-100kPa)/B] × (20-4) Arus keluaran pada setiap nilai tekanan hendaklah nilai teori yang sepadan ditambah [(A-100kPa)/B]×(20-4), iaitu nilai teori di bawah tekanan atmosfera semasa. Sebagai contoh, tekanan atmosfera semasa ialah 101.5kPa, julat pengukuran ialah 0~400kPa, dan isyarat keluaran ialah 4~20mA: Perubahan dalam arus keluaran: [(A-100kPa)/B]×(20-4)= [(101.5-100kPa)/400]×(20-4)=0.06mA Oleh itu, 0.06mA ditambah kepada nilai teori setiap titik ujian: Nilai tekanan (kPa) 10 100 200 300 400 Nilai semasa keluaran 4.460 8.060 12.060 16.060 20.060 Nota: Arus keluaran pada 10kPa dikira seperti berikut, 4 mA+〔(10/400)×(20-4)〕+0.060 mA=4+ 0.4+ 0.060= 4.460 mA 3. Andaikan tekanan atmosfera semasa ialah 101.0 (kPa), julat pengukuran ialah 0~200 (kPa), 24VDC, dan output ialah 0~5V, maka: Perubahan dalam voltan keluaran: [(A-100kPa)/B]×(5V-0V)= [(101-100kPa)/200]×(5-0)=0.025V Oleh itu, 0.025V ditambah kepada nilai teori setiap titik ujian: Nilai tekanan (kPa) 10 50 100 150 200 Nilai voltan keluaran (V) 0.275 2.025 3.025 4.025 5.025 Nota: Arus keluaran pada 10 kPa dikira seperti berikut, [(10/200)×(5-0)]+0.025 V= 0.25+ 0.025= 0.275 V
2026 06/30
-
Cara pemancar pintar mendayakan penyelenggaraan ramalan
Dalam model penyelenggaraan peralatan industri tradisional, tanpa mengira status peralatan, tempoh masa tetap diikuti untuk penutupan dan penyelenggaraan. Kaedah ini mahal dan mungkin terlepas tempoh tunas sebenar kerosakan. Hari ini, dengan kematangan teknologi pemancar pintar, strategi penyelenggaraan yang lebih maju dan menjimatkan - penyelenggaraan ramalan (PdM) - menjadi standard baharu dalam industri proses. Pakar teknikal dari Kilang Instrumen Automasi Kejuruteraan Alam Sekitar Yuyao menegaskan bahawa pemancar pintar moden bukan lagi pengumpul data mudah, tetapi juga "pemantau kesihatan" yang dipasang pada peralatan, menyediakan sumber data paling kritikal untuk penyelenggaraan ramalan. Teras penyelenggaraan ramalan adalah untuk terus memantau parameter status operasi peralatan (seperti getaran, suhu, tekanan, dll.) dan menggunakan analisis data untuk mengenal pasti ciri-ciri kerosakan awal, supaya dapat mengatur penyelenggaraan secara terancang sebelum kesalahan berlaku. Pemancar pintar memainkan peranan yang tidak boleh diganti dalam hal ini. Ambil pemancar tekanan pintar yang dihasilkan oleh Alat Alam Sekitar sebagai contoh. Selain mengeluarkan pembolehubah proses utama (nilai tekanan) 4-20mA, mikropemproses terbina dalamnya juga boleh terus memantau dan mendiagnosis pelbagai penunjuk kesihatan dirinya dan prosesnya. Sebagai contoh, ia boleh memantau rakaman suhu melampau modul sensor, kestabilan arus keluaran, dan aliran hanyut sedikit titik dan rentang sifar. Pemancar pintar yang lebih maju juga boleh menganalisis kekerapan dan corak turun naik tekanan proses. Corak turun naik yang tidak normal selalunya merupakan tanda awal peronggaan pam, ayunan injap atau penyumbatan paip. Semua data diagnostik ini boleh disepadukan dengan lancar ke dalam sistem pengurusan aset (AMS) kilang atau platform perisian penyelenggaraan ramalan melalui protokol komunikasi digital seperti HART, Profibus PA atau FF. Dengan mengumpul dan menganalisis "data kesihatan" berbilang dimensi ini dalam jangka masa yang panjang, sistem boleh membina model digital operasi biasa peralatan. Sebaik sahaja data masa nyata terus menyimpang daripada model, sistem akan mengeluarkan amaran awal secara automatik, mendorong kakitangan penyelenggaraan untuk memberi perhatian kepada potensi masalah khusus dengan peralatan tertentu. Contohnya, "Pemancar tekanan alur keluar pam suapan No. 3 menunjukkan ciri ayunan frekuensi rendah, dan pendesak disyaki haus sedikit. Adalah disyorkan untuk menyemak penutupan yang dirancang seterusnya." Ini merevolusikan sifat reaktif penyelenggaraan, mengubah aktiviti penyelenggaraan daripada "berasaskan masa" kepada "berasaskan keadaan". Instrumen Alam Sekitar terus mengukuhkan keupayaannya dalam bidang ini dalam produk generasi baharunya. Syarikat itu percaya bahawa menyediakan pemancar pintar dengan diagnostik terbina dalam yang berkuasa dan output data yang stabil merupakan langkah asas untuk membantu pelanggan mencapai transformasi digital dan bergerak ke arah kilang pintar. Pada masa hadapan, nilai pemancar bukan sahaja terletak pada pengukuran itu sendiri, tetapi juga pada maklumat mendalam yang dibawanya untuk mengoptimumkan operasi dan penyelenggaraan keseluruhan sistem pengeluaran.
2026 06/26
-
Apakah pemancar paras cecair, kaedah penyahpepijatan dan langkah berjaga-jaga untuk pemancar paras cecair
Pemancar aras cecair ialah pemancar, alat yang mengukur ketinggiannya melalui tekanan. Harga suis paras cecair adalah kira-kira satu atau dua ratus yuan setiap satu. Yang lebih murah adalah lebih daripada sepuluh atau dua puluh yuan, dan yang mahal adalah beberapa ratus yuan. Harga pemancar tahap cecair dipengaruhi oleh banyak aspek, seperti jenama, kategori, spesifikasi, pasaran, dll. Jika anda mempunyai sebarang soalan pemilihan, anda boleh menghubungi kami. Pemancar aras cecair ialah alat pengukur untuk mengukur aras cecair. Ia mempunyai banyak kelebihan seperti kestabilan yang baik, penggunaan yang fleksibel, ketahanan yang kuat, dan penyelenggaraan yang mudah. Ia mempunyai aplikasi tertentu dalam industri, metalurgi, kuasa elektrik, farmaseutikal, bekalan air dan saliran dan bidang lain. Kaedah penyahpepijatan pemancar tahap cecair: 1. Tanggalkan penutup pelindung dan sambungkan bekalan kuasa 24VDC standard luaran dan ammeter (memerlukan ketepatan 0.2% atau ke atas) untuk melaraskan. 2. Apabila tiada cecair dalam pemancar aras cecair input, laraskan perintang titik sifar supaya arus keluaran ialah 4mA. 3. Tambahkan cecair pada pemancar aras cecair jenis input kepada julat penuh, dan laraskan perintang julat penuh supaya arus keluaran ialah 20mA. 4. Ulang langkah di atas dua atau tiga kali sehingga isyarat normal 5. Sila masukkan isyarat 25%, 50% dan 75% masing-masing untuk menyemak ralat pemancar paras cecair input. 6. Bagi media bukan akueus, apabila menentukur pemancar aras tenggelam dengan air, tekanan yang dihasilkan oleh ketumpatan medium yang sebenarnya digunakan hendaklah ditukar. Contohnya: apabila ketumpatan sederhana ialah 1.3, penentukuran aras air 1.3m hendaklah digunakan semasa menentukur julat 1m. 7. Selepas pelarasan, ketatkan penutup pelindung. 8. Kitaran penentukuran pemancar aras cecair input adalah sekali setahun. Langkah berjaga-jaga untuk penghantar aras cecair 1. Sahkan sama ada voltan keluaran bekalan kuasa adalah betul; sambungan positif dan negatif bekalan kuasa sepadan dengan pendawaian positif dan negatif produk; ketinggian maksimum paras cecair berada dalam julat produk; 2. Penderia tekanan probe ialah peranti ketepatan. Pengguna tidak boleh membukanya sendiri apabila menggunakannya, apatah lagi menyentuh diafragma untuk mengelakkan kerosakan pada produk; 3. Sila elakkan penyambung kabel pemancar paras cecair (di mana tanda amaran dipasang) daripada direndam dalam air, menyebabkan air memasuki saluran pengudaraan dan menyebabkan kerosakan air pada pemancar paras cecair; 4. Sila elakkan kabel pemancar paras cecair daripada tercalar oleh pisau atau objek logam tajam lain, yang boleh menyebabkan kerosakan air pada pemancar. Sebelum memilih untuk membeli, perlu memahami dan membandingkan dalam banyak aspek. Kilang Alat Huangong akan menjawab soalan pilihan anda. Kami telah bekerja keras selama lebih daripada 20 tahun.
2026 06/26
-
Pemasangan dan penggunaan kaedah pemancar tekanan apabila mengukur media suhu tinggi (t≥70℃).
1. Pasang seperti yang ditunjukkan di bawah; sudut kecondongan pemancar tidak boleh kurang daripada 45 darjah. 2. Jika medium pengukuran ialah wap air, anda hendaklah terlebih dahulu menambah jumlah air sejuk yang sesuai ke dalam tiub penimbal semasa memasang pemancar tekanan (seperti yang ditunjukkan dalam rajah) 3. Panjang tiub penimbal boleh ditentukan oleh keadaan pelesapan haba. Secara amnya, adalah dinasihatkan untuk memastikan bahawa suhu t ≤ 70°C dihantar ke pemancar tekanan. 4. Apabila suhu terlalu tinggi, panjang paip penyambung biasa boleh dipanjangkan dengan sewajarnya untuk memastikan suhu pada pemancar tekanan tidak lebih tinggi daripada 70 darjah, yang boleh meningkatkan hayat perkhidmatan pemancar tekanan. 5. Seharusnya tiada kebocoran dalam keseluruhan saluran paip ujian. (Sebaik sahaja terdapat kebocoran, haba akan dibawa naik, dan suhu pada pemancar tekanan akan menjadi terlalu tinggi, sekali gus merosakkan pemancar tekanan) 6. Jika medium pengukuran adalah wap air, apabila bekalan gas terganggu, injap jarum hendaklah ditutup; apabila digunakan semula, tunggu tekanan wap dalam saluran paip menjadi stabil sebelum membuka injap jarum untuk mengelakkan perubahan tekanan tinggi dalam saluran paip daripada merosakkan sensor. Secara amnya, injap jarum tidak boleh dibuka terlalu besar, selagi pemancar tekanan dapat merasakan perubahan tekanan dengan jelas. 7. Jika ia adalah bekalan gas jauh (seperti bekalan gas loji kuasa), injap pengurang tekanan mesti dipasang di salur masuk udara serantau untuk memastikan bahawa tekanan di kawasan penggunaan gas tidak berubah-ubah dengan banyak untuk mengurangkan tekanan serta-merta yang berlebihan yang disebabkan oleh resonans bekalan gas di tapak. (Kontroversial) Langkah berjaga-jaga untuk menggunakan pemancar tekanan untuk stim suhu tinggi: Tambah paip, sambungkan satu hujung ke saluran paip, dan hujung satu lagi ke pemancar tekanan. Kerana tekanan dalam paip boleh dihantar, tetapi gas tidak dapat mengalir, paip yang dipanjangkan boleh memainkan peranan dalam pelesapan haba. Ya, tetapi pelesapan haba dan paip aruhan tekanan mesti dipasang di hadapannya. Hanya injap jarum, injap mesti ditutup sebelum bekalan gas, dan kemudian buka injap jarum selepas tekanan stim dalam paip bekalan gas stabil (injap buka cepat seperti injap bola tidak boleh digunakan), kerana stim mempunyai getaran yang besar pada permulaan, yang biasanya dikenali sebagai fenomena resonans atau tukul udara. Nisbah tekanan ini Tekanan bekalan stim sebenar akan berpuluh-puluh kali lebih besar, yang akan merosakkan diafragma pemancar tekanan. Selepas tekanan udara dalam paip stabil, buka injap jarum perlahan-lahan supaya pemancar tekanan dapat mengukur tekanan. Jangan buka terlalu banyak. Prinsipnya adalah seperti yang dinyatakan di atas. Ia terutamanya menghalang fenomena tukul udara yang berlaku semasa penggunaan. Kami juga mempunyai pemancar tekanan yang disesuaikan untuk mengukur tekanan wap, terutamanya untuk tukul udara dan resonans, tetapi pelesapan haba masih memerlukan bahagian paip di hadapan. Adakah anda tahu paip penimbal khusus untuk tolok tekanan? Lebih baik menggunakannya dalam pemancar tekanan. Menambah tiub penimbal ini di hadapan pemancar bukan sahaja menampan kesan tukul udara dalam tekanan, tetapi juga menghilangkan haba. Tetapi penimbal hanyalah sebahagian daripada kesan anti-resonans. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, ini masih sangat penting dan mesti diberi perhatian! Sebaik sahaja stim dihentikan dan bekalan disambung semula semasa penggunaan, pelanggan kadangkala terlupa proses menutup dan membuka injap (atau malah tidak mahu melakukan proses ini), jadi sebaiknya gunakan pemancar tekanan tersuai kami, tetapi ingat bahawa injap jarum tidak boleh dibuka terlalu besar. Selagi ia boleh mengeluarkan wap, tekanan boleh berubah. Pemancar boleh mengukur tekanan sebenar, supaya injap jarum juga boleh memainkan peranan penimbal tekanan dan redaman. Panjang sambungan bahagian injap jarum dan paip ini biasanya kira-kira satu meter, dan mesti tiada kebocoran dalam bahagian saluran paip ini (kebocoran akan membawa haba dan tidak dapat menghilangkan haba). Sekiranya suhu stim agak rendah, sekitar 120 darjah Celsius, anda juga boleh terus menggunakan pemancar tekanan dengan radiator (saya akan menghantar gambar kepada anda kemudian), tetapi berhati-hati bahawa suhu secara amnya tidak melebihi 120 darjah Celsius. Kandungan di atas disediakan oleh Huan Gong Instruments. Huan Gong Instruments pakar dalam pengeluaran pemancar tekanan, penderia tekanan, pemancar suhu, penderia suhu, pemancar paras cecair, penderia paras cecair, pemancar paras cecair input, pengawal tekanan, pemancar tekanan pembezaan, penderia tekanan angin, dsb. Jika anda menghadapi soalan berkaitan instrumen, anda boleh menghubungi kami. Teknologi profesional kami akan menjawab soalan anda. Tel: 0574-62723633!
2026 06/25
-
Bagaimana untuk wayar pemancar suhu? Bagaimana untuk menyesuaikan parameter teknikal? Kaedah penentukuran rintangan haba (pasangan) pemancar suhu
Pendawaian dan pelarasan pemancar Prinsip pendawaian pemancar adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Terminal 4 disambungkan ke terminal positif bekalan kuasa 24V, dan terminal 3 ialah terminal keluaran arus 4~20mA. Terminal ini kembali ke terminal negatif bekalan kuasa 24V melalui perintang beban R1. Terminal 1 dan 2 disambungkan kepada perintang haba, atau 2 disambungkan kepada termokopel positif, dan 1 disambungkan kepada termokopel negatif. Pemancar mempunyai potensiometer pelarasan titik sifar dan julat untuk memudahkan pengguna membuat pelarasan mikro. Kaedah penentukuran pemancar suhu: ·Apabila digunakan di lokasi berbahaya letupan, sila beri perhatian kepada tanda kalis letupan dan tahap perlindungan; ·Persekitaran pemasangan pemancar suhu mekatronik mestilah dalam lingkungan -20-+70℃. Apabila suhu ambien terlalu tinggi, penukar isyarat SBWZ/R dan modul paparan boleh dipasang secara berasingan daripada perintang haba atau termokopel. Kilang kami dilengkapi dengan kotak kalis letupan untuk memasang pemancar secara berasingan. ·Sebelum menghidupkan, sila semak dengan teliti kekutuban positif dan negatif bekalan kuasa. Jangan sambungkannya dengan salah, jika tidak, ia boleh menyebabkan akibat yang tidak diketahui. ·Modul penukar isyarat SBW adalah pasu dan diawet dengan resin epoksi untuk meningkatkan prestasi kalis kejutan dan kalis lembapan, anti-karat dan kalis lembapan. · Pemancar suhu perlu ditentukur selepas enam bulan digunakan. Instrumen Alam Sekitar mengkhusus dalam pengeluaran pemancar tekanan, penderia tekanan, pemancar suhu, penderia suhu, pemancar paras cecair, penderia paras cecair, pemancar paras cecair input, pengawal tekanan, pemancar tekanan pembezaan, penderia tekanan angin, dsb. Jika anda menghadapi sebarang soalan berkaitan instrumen, anda boleh menghubungi kami. Teknologi profesional kami akan menjawab soalan anda. Tel: 0574-62723633! a. Kaedah penentukuran penghantar suhu rintangan haba ·Keperluan peralatan: Satu voltmeter digital; ·Sambung mengikut kaedah sambungan sistem; ·Menurut penderia dan julat pengukur yang ditunjukkan pada papan nama pemancar, masukkan nilai rintangan yang sepadan supaya outputnya ialah 1V dan 5V (potentiometer titik sifar dan potensiometer skala penuh boleh dilaraskan masing-masing); ·Masukkan setiap nilai rintangan mengikut titik perpuluhan kesepuluh julat ukuran, dan semak sama ada setiap output suhu memenuhi julat ketepatan; ·Uji mengikut petunjuk teknikal dalam manual arahan, dan ia harus memenuhi keperluan teknikal. b. Kaedah penentukuran pemancar suhu termokopel ·Keperluan peralatan: Satu voltmeter digital; ·Sambung mengikut kaedah sambungan sistem; ·Menurut penderia dan julat pengukur yang ditunjukkan pada papan nama pemancar, masukkan nilai rintangan yang sepadan supaya output masing-masing adalah 1V dan 5V (potentiometer titik sifar dan potensiometer skala penuh boleh dilaraskan secara berasingan); ·Masukkan setiap nilai potensi mengikut titik perpuluhan kesepuluh bagi julat ukuran, dan semak sama ada setiap output suhu memenuhi julat ketepatan; ·Uji mengikut petunjuk teknikal dalam manual arahan, dan ia harus memenuhi keperluan teknikal.
2026 06/24
-
Apakah ciri-ciri pemancar suhu? Bagaimana untuk menentukur ralat pemancar suhu?
Apakah ciri-ciri pemancar suhu? Bagaimana untuk menentukur ralat pemancar suhu? Pemancar suhu termokopel siri dan rintangan haba ialah unit pemancar suhu yang dipasang di medan dalam instrumen siri. Ia digunakan bersama dengan termokopel industri dan perintang haba. Ia menggunakan kaedah penghantaran dua wayar (dua wayar berfungsi sebagai talian penghantaran biasa untuk input kuasa dan output isyarat). Ia menukar isyarat termokopel industri dan rintangan haba kepada isyarat keluaran 4-20mA dan 0-10mA yang linear dengan isyarat input atau isyarat suhu. Ciri-ciri utama pemancar suhu adalah seperti berikut: 1. Pemancar suhu SBWZ menggunakan struktur pengedap getah silikon atau resin epoksi, jadi ia tahan kejutan dan tahan lembapan, dan sesuai untuk pemasangan dan penggunaan dalam persekitaran di tapak yang keras. 2. Pemancar suhu SBWZ dipasang di dalam kotak simpang termokopel dan perintang haba dan boleh terus mengeluarkan isyarat keluaran 4-20mA dan 0-10mA. Ini bukan sahaja menjimatkan kos penggunaan wayar pampasan pengguna, tetapi juga meningkatkan keupayaan anti-gangguan semasa penghantaran isyarat jarak jauh; 3. Pemancar suhu SBWZ mempunyai pelbagai aplikasi. Ia bukan sahaja boleh membentuk struktur pemasangan di tapak bersepadu dengan termokopel dan perintang haba, tetapi juga boleh dipasang sebagai modul berfungsi dalam peralatan ujian dan digunakan pada panel instrumen; 4. Pemancar termokopel mempunyai fungsi pampasan automatik suhu hujung sejuk, ketepatan tinggi, penggunaan kuasa yang rendah, julat suhu persekitaran operasi yang luas, dan operasi yang stabil dan boleh dipercayai; 5. Pemancar suhu pintar boleh melaraskan arah paparan pemancar mengikut keperluan sebenar pengguna, dan memaparkan suhu sederhana, perubahan nilai sensor, arus keluaran dan peratusan yang diukur oleh pemancar; 6. Pemancar suhu pintar boleh berkomunikasi dengan komputer hos melalui modem HART atau melaksanakan pengurusan maklumat jauh, konfigurasi, pemantauan berubah, penentukuran dan fungsi penyelenggaraan dengan peranti pegang tangan dan PC pada model, nombor tamat pengajian dan julat pemancar. Instrumen Alam Sekitar mengkhusus dalam pengeluaran pemancar tekanan, penderia tekanan, pemancar suhu, penderia suhu, pemancar paras cecair, penderia paras cecair, pemancar paras cecair input, pengawal tekanan, pemancar tekanan pembezaan, penderia tekanan angin, dsb. Jika anda menghadapi sebarang soalan berkaitan instrumen, anda boleh menghubungi kami. Teknologi profesional kami akan menjawab soalan anda. Tel: 0574-62723633! Elemen pengukur suhu yang digunakan dalam pemancar suhu termasuk termokopel dan perintang haba, dan sistem wayar mereka dibahagikan kepada tiga jenis: sistem dua wayar, sistem tiga wayar, dan sistem empat wayar. Walaupun terdapat perbezaan di atas, kandungan dan prinsip ujian adalah sama. 1. Keperluan untuk peranti standard. Memandangkan kerja penentukuran sedang dijalankan, ia secara amnya boleh dijalankan berdasarkan keadaan peralatan sedia ada dan merujuk kepada arahan pengendalian pengubah suhu. Walau bagaimanapun, untuk memastikan kualiti penentukuran, perlu ada keperluan tertentu untuk sistem penentukuran (iaitu peranti standard). Menurut konvensyen, ralat peranti standard hendaklah kurang daripada 1/5 daripada ralat yang dibenarkan bagi pengubah suhu yang diukur, dan untuk pengubah suhu yang diukur tahap O.1 hendaklah kurang daripada 1/3 daripada ralat yang dibenarkan. Selain itu, ketidakpastian dan kebolehulangan keseluruhan set peranti standard juga harus memenuhi keperluan. Mengenai kaedah pelarasan pemancar suhu, kaedah umum pelarasan pemancar suhu: Kaedah pelarasan menyeluruh. Kaedah ini adalah untuk melaraskan elemen penyukat suhu dan pengubah suhu bersama-sama. Ia bergantung pada perubahan suhu medan suhu peralatan suhu malar untuk mengukur titik pelarasan output dan bilangan kitaran hadapan dan belakang termostat (serupa dengan kaedah pelarasan analog), dan kemudian mengira ralat petunjuk pengubah suhu. Hasil pelarasan kaedah ini adalah hasil komprehensif pengubah suhu dan elemen pengukur suhu. Kaedah ini boleh digunakan untuk menguji pengubah suhu bersepadu siri S dengan elemen pengukur suhu, dan jarang digunakan untuk pengubah suhu yang dipasang di rak dan di dinding.
2026 06/24
-
Gambaran Keseluruhan Pemancar Tahap Ultrasonik
Pemancar tahap cecair ultrasonik HG-L300 mempunyai ciri-ciri keselamatan, kebersihan, ketepatan tinggi, jangka hayat, kestabilan dan kebolehpercayaan, pemasangan dan penyelenggaraan yang mudah, dan lain-lain. Ia sesuai untuk pelbagai bidang seperti asid, alkali, garam, anti-karat, suhu tinggi, dan lain-lain. Alat ini boleh disambungkan ke meter paparan atau pelbagai sistem DCS melalui 4~20mA atau protokol masa tersuai protokol lain (Mod protokol RS485) yang lain. untuk operasi automasi industri. Julat aplikasi penghantar tahap cecair ultrasonik Loji air, loji rawatan kumbahan, bekalan air bandar Kolam, telaga, lombong, pembetung, tangki air Kolam industri, kolam minyak Hidrogeologi, takungan, sungai, lautan Ciri-ciri penghantar tahap cecair ultrasonik Reka bentuk litar menggunakan modul kuasa berkualiti tinggi bermula dari bahagian bekalan kuasa, dan komponen yang diimport stabil tinggi dan boleh dipercayai dipilih, yang boleh menggantikan sepenuhnya jenis instrumen import asing yang sama. Perisian teknologi pintar sonik boleh melakukan analisis gema pintar tanpa sebarang penyahpepijatan atau langkah khas lain. Teknologi ini mempunyai fungsi pemikiran dinamik dan analisis dinamik. Teknologi kecerdasan sonik produk ini meningkatkan ketepatan instrumen. Ketepatan tahap cecair mencapai 0.3%, dan ia boleh menahan pelbagai gelombang gangguan. Instrumen ini adalah instrumen bukan sentuhan dan tidak bersentuhan langsung dengan cecair, jadi kadar kegagalan adalah rendah. Instrumen ini menyediakan pelbagai kaedah pemasangan, dan pengguna boleh menentukur instrumen sepenuhnya melalui manual ini. Semua saluran input dan output instrumen dilindungi daripada kilat dan litar pintas. Parameter teknikal pemancar paras cecair ultrasonik Dimensi pemancar aras cecair ultrasonik Panduan Pemilihan Pemancar Tahap Cecair Ultrasonik
2026 06/23
-
Pemancar suhu tidak dihidupkan untuk masa yang lama. Bagaimanakah saya boleh mengujinya di luar talian untuk melihat sama ada ia masih boleh digunakan?
Seorang rakan bertanya bagaimana untuk menguji sama ada pemancar suhu instrumen kejuruteraan alam sekitar masih boleh digunakan secara normal jika ia tidak dihidupkan untuk masa yang lama. Biar saya beritahu anda cara untuk menguji sama ada pemancar suhu masih boleh digunakan secara normal di luar talian! Kaedah paling mudah ialah menyambung terus pemancar suhu/meter aliran ke meter sekunder dan melihat jika terdapat sebarang nilai berangka yang dipaparkan. Perkara yang sama berlaku untuk pemancar tekanan/meter aliran. Hanya tambah sedikit tekanan dan lihat; Jika anda ingin lebih tepat, ini sahaja - pemeriksaan di tapak adalah lebih sukar. Mudah untuk menyemak sama ada ia baik atau buruk, tetapi sukar untuk menyemak sama ada ia tepat. Jika anda berada di bawah tekanan, anda boleh membuat peranti tekanan anda sendiri dan dapatkan jadual standard untuk perbandingan. Pemancar suhu boleh dicabut plag di tapak dan arus boleh diukur. Jika meter aliran telah disimpan selama beberapa tahun, disyorkan untuk menghantarnya kembali kepada pengilang untuk penentukuran semula. Jika tiada instrumen paparan sekunder, mesti ada multimeter. Pemancar suhu/pemancar tekanan secara langsung mengukur arus 4-20mA, dan perintang haba secara langsung mengukur rintangan antara talian. Jika instrumen paparan sekunder dan multimeter di atas tidak tersedia, maka tiada apa yang boleh anda lakukan! Kilang Instrumen Yuyao Huangong mengkhusus dalam pengeluaran pemancar suhu, pemancar paras cecair, pemancar tekanan pembezaan, dan instrumen paparan sekunder yang menyokong. Produk 0574-62723632/0574-62723633
2026 06/23
-
Apakah pemancar suhu pintar? Prinsip dan fungsi pemancar suhu pintar
Apakah pemancar suhu pintar Pemancar suhu pintar menggunakan cip mikropengawal yang sangat bersepadu, yang mempunyai integrasi tinggi, ketepatan tinggi, lineariti tinggi, keupayaan anti-gangguan yang kuat, dan pelarasan dan pengesahan mudah. Rintangan terma dan isyarat termokopel boleh menjadi input. Selepas diproses oleh instrumen, pemancar mengeluarkan satu saluran, dwi saluran, dan sehingga tiga saluran voltan linear atau isyarat arus yang diasingkan antara satu sama lain. Sediakan pengasingan elektrik antara input, output dan bekalan kuasa. Prinsip dan fungsi pemancar suhu pintar 1. Pemancar suhu menukar isyarat pengukuran fizikal atau isyarat elektrik biasa kepada output isyarat elektrik standard atau peranti yang boleh dikeluarkan melalui protokol komunikasi. Pemancar suhu ialah instrumen yang menukarkan pembolehubah suhu kepada isyarat keluaran piawai yang boleh dihantar. Ia digunakan terutamanya untuk pengukuran dan kawalan parameter suhu dalam proses perindustrian. Pemancar arus menukarkan arus AC litar utama yang diukur kepada isyarat piawai gelung arus malar dan terus menghantarnya ke peranti penerima. 2. Pemancar arus suhu menukar isyarat penderia suhu kepada isyarat semasa, dan kemudian menyambungkannya ke instrumen sekunder, supaya suhu yang sepadan boleh dipaparkan. 3. Teknologi pemancar suhu sangat matang dan sangat biasa di pelbagai kilang. Ia boleh digunakan terutamanya dalam kawalan proses pengukuran suhu di tapak dalam petroleum, industri kimia, gentian kimia; tekstil, getah, bahan binaan; kuasa elektrik, metalurgi, perubatan; makanan dan bidang perindustrian lain; ia amat sesuai untuk sistem pengukuran dan kawalan komputer, dan juga boleh digunakan bersama dengan instrumen.
2026 06/22
-
Cara penderia aras cecair berfungsi
Menggunakan prinsip pengukuran tekanan statik: apabila penderia aras cecair dimasukkan ke dalam kedalaman tertentu dalam cecair yang hendak diukur, formula tekanan pada permukaan cecair penderia ialah: Ρ = ρ.gH + Po di mana: P: Tekanan pada permukaan cecair pemancar ρ: Ketumpatan cecair yang diukur g: pecutan graviti tempatan Po: Tekanan atmosfera pada permukaan cecair H: Kedalaman pemancar ke dalam cecair Pada masa yang sama, tekanan cecair dimasukkan ke dalam ruang tekanan positif sensor melalui keluli tahan karat pemandu gas, dan kemudian tekanan atmosfera Po pada permukaan cecair disambungkan ke ruang tekanan negatif sensor untuk mengimbangi Po di belakang sensor. Biarkan tekanan yang diukur oleh penderia ialah: ρ.gH Jelas sekali, dengan mengukur tekanan P, kedalaman paras cecair boleh diperolehi. ciri-ciri: ◆Kestabilan yang baik, kestabilan jangka panjang skala penuh dan kedudukan sifar boleh mencapai 0.1%FS/tahun. Dalam julat suhu pampasan 0 hingga 70°C, hanyut suhu adalah kurang daripada 0.1% FS dan kurang daripada 0.3% FS dalam keseluruhan julat suhu operasi yang dibenarkan. ◆Dilengkapi dengan perlindungan terbalik dan litar perlindungan mengehadkan arus, pemancar tidak akan rosak jika kutub positif dan negatif diterbalikkan semasa pemasangan. Sekiranya berlaku keabnormalan, pemancar akan mengehadkan arus secara automatik kepada dalam lingkungan 35MA. ◆Struktur pepejal, tiada bahagian yang bergerak, kebolehpercayaan yang tinggi dan hayat perkhidmatan yang panjang. ◆Mudah dipasang, ringkas dalam struktur, menjimatkan dan tahan lama. Parameter teknikal utama: Proses: Silikon tersebar, kapasitor seramik, kapasitor nilam pilihan. Jenis bersepadu split adalah pilihan, julat: 0---0.5---200 meter, output: 4---20mA (sistem 2-wayar) bekalan kuasa: 7.5---36VDC. Adalah disyorkan bahawa meter aras hidrostatik input 24VDCCBM-2100/CBM-2700 boleh dipercayai dan anti-karat serta mempunyai probe unit pengukur seramik untuk pengukuran aras air bersih, kumbahan dan air masin. Pemancar aras cecair jenis pemisahan input GY500 menggunakan teras piezoresistif silikon tersebar, 316 semua struktur keluli tahan karat, dan cangkerang menggunakan reka bentuk kalis letupan dan pengasingan. Pemancar aras cecair jenis input ini terutamanya sesuai untuk pengukuran dan kawalan paras cecair di sungai, paras air bawah tanah, takungan, menara air dan bekas, dan lain-lain. Litar ini menggunakan penguatan pengasingan isyarat, reka bentuk gangguan pemotongan frekuensi (keupayaan anti-gangguan yang kuat, perlindungan kilat), perlindungan voltan lampau, perlindungan mengehadkan arus, rintangan hentaman, anti-karat dan reka bentuk lain. ] Parameter teknikal utama: b] Medium pengukur: air, minyak dan cecair lain Jenis tekanan: tekanan tolok, tekanan mutlak (tiada keperluan, tekanan tolok lalai)] b] Julat: 0~300m julat perantaraan pilihan Ketepatan komprehensif: 0.1%FS Isyarat output: 4~20mA (sistem dua wayar), 0~5V, 1~5V, 0~10V (sistem tiga wayar) Voltan bekalan kuasa: 12~36VDC Suhu sederhana: 4~36VDC Suhu sederhana: -4℃~30℃ hanyutan: ≤±0.05%FS℃ julat suhu hanyut: ≤±0.05%FS℃ suhu pampasan: 0~70℃ Beban keselamatan: 150%FS lebihan beban: 200%FS kekerapan pensampelan: ≤2ms Kapasiti beban: (jenis semasa) 250~1425Ω IP (jenis gred-jangka panjang) ≤6voltan pelaut kestabilan: 0.1%FS/tahun Kesan getaran: Dalam frekuensi getaran mekanikal 20Hz ~ 1000Hz, perubahan output adalah kurang daripada 0.1% FS. Sambungan mekanikal (antara muka berulir): jenis input (jenis tenggelam)] Saiz produk (mm): b] Melabur dalam penghantar tahap selisih ⊙Pilih komponen sensitif berketepatan tinggi dan terpencil yang diimport dari Amerika Syarikat, dengan prestasi yang boleh dipercayai ⊙Tolok tekanan atau ukuran tekanan mutlak ⊙Julat ukuran yang luas: 1mH2O~200mH2O ⊙Output: 4~20mA atau 0~5V ⊙Voltan bekalan kuasa: 24VDC (12~36VDC), jenis keluaran mV dikuasakan oleh arus malar 1.5mADC atau voltan malar 12VDC ⊙Ketepatan tinggi, lebih baik daripada 0.2%FS ⊙100% kalis air dan kalis lembapan, gred perlindungan IP68 ⊙Fungsi litar lengkap, mudah dilaraskan
2026 06/17
-
Beberapa prinsip dan aplikasi meter aras cecair biasa
1. Tolok aras tekanan: Terdapat dua jenis meter aras cecair jenis tekanan: jenis pemasangan bawah dan jenis input. Mereka terutamanya mengukur cecair dengan mengukur tekanan di bahagian bawah cecair: P=h×γ, γ mewakili graviti tentu. Jika ia boleh dipasang di bahagian bawah bekas, jenis yang dipasang di bawah, iaitu, pemancar tekanan biasa, biasanya digunakan; jika paras cecair diukur dalam pembetung, telaga, kolam, dsb., kerana jenis yang dipasang di bawah tidak boleh dipasang, pemancar aras cecair jenis terjun diperlukan. Sensor dimasukkan ke dalam bahagian bawah cecair, dan kemudian tekanan atmosfera dimasukkan ke dalam sensor melalui kabel gas untuk pampasan untuk pengukuran. 2. Tolok aras cecair flip magnetik: Tolok aras flip magnet boleh dibahagikan kepada jenis tiub buluh dan jenis rintangan magnet. Kedua-duanya menggunakan bola apungan keluli magnet di dalam tiub untuk menarik tiub buluh terdekat atau rintangan magnet, dan kemudian mengukur ketinggian paras cecair berdasarkan nilai rintangan yang sepadan dengan kedudukan tarikan. 3. Meter aras cecair ultrasonik Pengukuran dilakukan melalui masa pancaran dan pantulan gelombang ultrasonik. Kelemahannya ialah apabila menghadapi buih, habuk dan bahan lain, gelombang ultrasonik juga akan dipantulkan kembali, menyebabkan ralat pengukuran. 4. Tolok aras radar Ia diukur mengikut masa yang diambil untuk gelombang elektromagnet radar dipancarkan dan dipantulkan kembali. Gelombang radar mempunyai kuasa penembusan yang kuat dan boleh menembusi buih, jadi ia mempunyai keupayaan anti-gangguan yang kuat. Kelemahannya ialah harganya agak tinggi. 5. Tolok aras apungan Prinsipnya adalah sama seperti flap magnet, kecuali bola terapung berada di luar tiub keluli tahan karat, dan suis buluh atau rintangan magnet berada di dalam tiub keluli tahan karat. Ini lebih intuitif, tetapi ia tidak sesuai untuk media dengan kelikatan tinggi dan zarah kecil. 6. Tolok aras garpu tala Tolok aras garpu tala menggunakan sepasang kristal piezoelektrik yang dipasang pada dasar garpu tala untuk membuat garpu tala bergetar pada frekuensi resonans tertentu. Apabila garpu tala tolok aras garpu tala bersentuhan dengan medium yang diukur, frekuensi dan amplitud garpu tala akan berubah. Perubahan dalam tolok aras garpu tala ini dikesan dan diproses oleh litar pintar dan ditukar kepada isyarat elektrik. 7. Meter aras kemasukan frekuensi radio Kemasukan frekuensi radio ialah teknologi untuk mengukur paras cecair yang dibangunkan daripada jenis kapasitif. Ia adalah anti-melekat. Ia adalah teknologi pengukuran baharu yang lebih dipercayai, lebih tepat dan lebih mudah disesuaikan daripada jenis kapasitif. Kemasukan adalah timbal balik impedans dalam elektrik. Ia terdiri daripada rintangan, kemuatan dan kearuhan. Meter aras kemasukan frekuensi radio adalah berdasarkan litar meter aras kapasitif dan menambah litar penimbal pengayun dan litar pemacu pencincang penukaran AC. Melalui litar unik dan struktur penderia, perubahan dalam kemasukan ditukar dengan sempurna kepada isyarat elektrik. Bebas penyelenggaraan, keupayaan anti-gangguan yang kuat, boleh mengatasi pengaruh wap, buih dan kacau pada pengukuran 8. Tolok aras magnetostriktif Apabila penderia tolok aras cecair magnetostrictive berfungsi, bahagian litar penderia akan merangsang arus nadi pada wayar pandu gelombang. Apabila arus merambat sepanjang wayar pandu gelombang, medan magnet arus nadi akan terhasil di sekeliling wayar pandu gelombang. Terdapat apungan di luar rod penderia meter aras cecair magnetostrictive. Apungan ini boleh bergerak ke atas dan ke bawah sepanjang rod apabila paras cecair berubah. Terdapat satu set cincin magnet kekal di dalam apungan. Apabila medan magnet semasa nadi memenuhi medan magnet gelang magnet yang dihasilkan oleh apungan, medan magnet di sekeliling apungan berubah, menyebabkan wayar pandu gelombang yang diperbuat daripada bahan magnetostrictive menjana nadi gelombang kilasan pada kedudukan apungan. Nadi ini dihantar kembali sepanjang wayar pandu gelombang pada kelajuan tetap dan dikesan oleh mekanisme pengesanan. Lulus ujian
2026 06/15
Memuatkan ...
Jumlah 35 Berita
