WNK811水泵压力传感器

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水泵传感器原理及应用

水泵传感器原理及应用

水泵传感器原理及应用水泵传感器是一种用于检测和监测水泵运行状态的装置,它通过感知水泵运转过程中的物理量变化,将这些变化转换成电信号,并传输给控制系统,以实现对水泵的监测与控制。

水泵传感器的原理及应用有以下几个方面。

一、水泵传感器的原理:1. 压力传感原理:利用压力传感器感知水泵负压或正压的变化,通过压力传感器转换为电信号并进行监测。

2. 流量传感原理:利用流量传感器感知水泵的流量变化,通过流量传感器转换为电信号并进行监测。

3. 温度感应原理:利用温度传感器感知水泵温度的变化,通过温度传感器转换为电信号并进行监测。

4. 振动感应原理:利用加速度传感器感知水泵工作时产生的振动变化,通过传感器转换为电信号并进行监测。

二、水泵传感器的应用:1. 水泵运行状态监测:水泵传感器可以实时监测水泵的工作状态,如压力、流量、温度和振动等参数的变化情况,以及水泵的运行时间等,从而及时判断水泵的工作效果和运行情况,避免因水泵运行异常而造成的故障和损坏。

2. 水泵节能控制:水泵传感器可以通过监测和分析水泵的运行状态和工作负荷,实时调整水泵的运行参数,如频率、流量和速度等,以实现水泵的节能控制,提高水泵的运行效率和性能。

3. 水泵故障及维护预警:水泵传感器可以监测水泵的工作参数和运行状态,及时检测和预警水泵的故障情况,如过载、漏水、堵塞和磨损等问题,提前采取维修和保养措施,避免水泵故障的发生和扩大。

4. 水泵自动化控制:水泵传感器可以与自动控制系统连接,实现对水泵的自动化控制,如根据水的需求自动调节水泵的启停、运行时间和运行模式等参数,提高水泵的运行效率和节能性。

5. 水泵安全保护:水泵传感器可以监测水泵的运行状态和工作负荷,当出现异常情况时,及时发出警报信号,以保护水泵的安全运行,并避免因水泵故障造成设备和系统的损坏。

总之,水泵传感器在现代水泵控制和管理中起到了重要作用,通过监测和分析水泵的运行参数和工作状态,实现对水泵的监测、节能控制、预警和安全保护等功能,提高了水泵的运行效率和可靠性,降低了水泵故障和损坏的风险,进而为水泵系统的稳定运行和绿色发展提供了有效的支持。

潜油电泵运行故障分析及处理实践

潜油电泵运行故障分析及处理实践

2021年12期科技创新与应用Technology Innovation and Application方法创新潜油电泵运行故障分析及处理实践杜圣道(中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东深圳518000)潜油电泵是在井口下工作的多级离心泵,同油管下入井内,地面电源通过潜油电泵专用电缆输入井下电机,使电机驱动多级离心泵旋转,将井下液体输送至地面。

潜油电泵由三大部分组成,其中井下部分为:多级离心泵、电机、保护器、分离器,中间部分为电缆,地面部分包括控制屏、变压器、接线盒,详见图1。

因此,熟悉潜油电泵井故障的一般分析方法,掌握常见故障分析及重点处理内容,理解故障原因验证方法的关键点,是现场管理人员必备的技能。

1常见故障现象分析及处理潜油电泵故障分析,首先从故障现象剖析可能产生的原因,再进行检查试验验证分析,确定了故障原因后可采取针对性措施,有效解决故障。

1.1机组无法启动机组不能启动故障通常为电气类故障,一般发生在钻完井后开井,或运行中突然停机,启动电泵时机组不能启动的情况下。

如果是电源、变压器、控制线路故障或参数设置不正确,可通过检查电气故障及参数设置来验证故障原因,检修或更换故障元件即可解决故障。

如果因电缆或电机绝缘破坏或短路,则可通过测量三相直阻和对地绝缘电阻来验证,更换电缆、电机即可解决故障。

1.2运行电流偏高或过载运行电流偏高一般是电机负载增大,严重时可能过载停机。

在生产实践中,造成电机负载的原因较多。

(1)可能机组在弯曲井段,需要查阅钻完井档案资料,重点关注狗腿度,可通过修井,调整泵挂深度来降低电机负荷。

(2)可能井液粘度或密度过大,或井液中含有泥沙等杂质,可通过取样化验井液组分参数及含砂情况,或可尝试压井或反转,或可改用其它方式生产。

(3)如果死油过多,压井液未替喷干净或长时间停井、钻完井后开井时,也可能发生;可通过热洗或柴油替喷。

(4)井下单流阀漏失,油管中产生真空;可通过往油管灌液试压验证;修井维修单流阀,测试单流阀密封面的密封性满足要求即可。

WNK811空压机压力传感器

WNK811空压机压力传感器

WNK811空压机压力传感器核心采用了高性能的硅压阻式压力充油芯体,内部的专用集成电路将传感器毫伏信号转换成标准电压、电流或频率信号,可以直接与计算机接口卡、控制仪表、智能仪表或PLC等方便相连。

远距离传输可以采用电流输出方式。

WNK80MA空压机压力传感器具有体积小、重量轻、全不锈钢密封结构,可在腐蚀性环境中工作。

该产品安装方便简洁,具有极高的抗振和抗冲击性能,广泛应用于过程控制、航空、航天、汽车、医疗设备、HVAC等领域。

外形尺寸及安装
图1为直接引线外形。

技术指标
电源:24VDC;
输出:4-20MA;
精度:0.5% F.S;
电气连接
直接引线结构电气连接:
红线:24V+
绿线:24V-
安装方法
⑴选择易于操作、维护的地方进行安装;
⑵应尽量远离振动源安装;
⑶应尽量远离热源的地方;
⑷最好通过阀门与测量管道连接;
⑸安装时用扳手夹紧在变送器六方处;
⑹操作时派克接头与外壳连接处不能转动。

安全使用注意事项
⑴搬运与安装变送器时应小心谨慎,避免元器件受冲击而损坏,影响电路的性能。

⑵变送器进压口内有隔离膜片,切勿人为用异物触碰。

⑶电气连接请严格遵照接线方法,接线错误会造成放大电路的损坏。

⑷在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系,在产品发生异常时,请不要擅自打开进行修理,应及时与厂家联系。

水压力传感器工作原理

水压力传感器工作原理

水压力传感器工作原理
水压力传感器是一种用于测量液体压力的装置,它能够将液体的压力转化为电信号输出。

水压力传感器的工作原理主要基于压阻效应。

水压力传感器的核心部件是一个压力传感器芯片,其中含有一个敏感膜片。

当液体作用于敏感膜片表面时,液体的压力会使膜片发生微小变形。

这种变形会导致膜片上的电阻发生改变。

在这种设计中,膜片表面通常涂有一层薄膜电阻器。

当膜片受到压力时,薄膜电阻器上的电阻值会发生变化。

这个变化的电阻值可以通过从电路中流过的电流或电压测量来检测。

为了保证准确性和可靠性,通常会在敏感膜片周围以及芯片内部设置一系列的保护和稳定元件,如温度补偿电路和滤波电路,以确保测量结果的精确性。

通过读取薄膜电阻器的变化,水压力传感器可以将液体的压力转化为与压力成比例的电信号输出。

这个转换的信号可以通过连接到外部电路或控制系统,进一步进行处理、显示或记录。

总的来说,水压力传感器的工作原理基于压阻效应,通过测量膜片表面的电阻变化来间接测量液体的压力。

它在许多领域都有广泛的应用,如水力系统、工业自动化和环境监测等。

海洋电场传感器综述

海洋电场传感器综述
海洋中的低频电场通常携带着关于海洋本身 及水下目标的信息是极其重要的信息载体 海洋 电场是除了水压场和声场之外又一重要的海洋物 理场特征&"( 海洋中的舰艇等目标产生的电场在海 水中具有良好的传播特性和识别特性 因此海洋 电场检测在舰船非声定位中具有独特优势可以被 用于水雷引信目标入侵防御警戒和航空探测等 是一项近年来海洋军事研究领域的热点技术见 图 '海洋电场传感器作为海洋电磁法的关键器件 在海底资源勘探领域也发挥了重要作用 由于海底 下方存在不同介质层两相界面处的电性差异为海 洋电磁法的应用提供了电性依据有助于对海底储 层物性信息的准 确获取&)( 该 原理同样被 用于探索
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南通大学学报自然科学版
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海洋占地球总面积的 #$%以上蕴藏着可供人 类持续发展的宝贵资源财富也是各国推动经济可 持续发展参与国际化竞争的战略要地&'( 强大的科 学技术是建 设海洋强国 的先决条件&!( 在海洋科技 中 海洋传感与环境检测技术在保护海洋生态环 境维护国家海洋主权开发海洋资源和发展海洋 经济等诸多领域都发挥着至关重要的作用是世界 各 国 在 海 洋 竞 争 中 重 点 发 展 的 研 究 方 向&"(
于主要的两类海洋电场传感电极 EFBEFG9 和碳纤维电极的研究水平然后简述了国内具有代表性的科研单位
和高校在这方面具有代表性的研究进展接着详细介绍了电极的性能评价方式可能的传感机理以及信号调理
电路最后提出了现有海洋电场传感器所面临的关键问题和可能的解决建议从电极的精准调控机理模型电路

MINK MH 0018 A 氢气再循环泵 操作手册说明书

MINK MH 0018 A 氢气再循环泵 操作手册说明书

G e t t e c h n i c a l d a t a ,i n s t r u c t i o n m a n u a l s ,s e r v i c e k i t sMINK Hydrogen氢气再循环泵MH 0018 A操作手册目录目录1安全 (4)2产品说明 (5)2.1工作原理 (6)2.2预期用途 (6)3运输 (7)4存储 (8)5安装 (9)5.1安装条件 (9)5.2连接管路 (10)5.2.1吸入连接件 (11)5.2.2排放连接件 (12)6电气接头 (13)6.1机器交付时配备变速驱动装置 (13)6.2具备模拟速度控制的版本 (15)6.3具备 CAN 通信的版本 (15)6.4电机旋转方向 (16)7调试 (17)7.1标准版本 (17)7.2具备模拟速度控制的版本 (17)7.3具备 CAN 通信的版本 (18)8维护 (20)8.1保养计划 (21)8.2机油排放 (21)8.2.1总体信息 (21)8.2.2排油程序 (23)8.2.3维修套件和机油类型 (27)8.2.4机油故障排除 (28)8.3机器级段更换 (28)8.3.1级段拆解 (29)8.3.2级段更换包 (32)8.3.3级段重新组装 (33)8.3.4级段测试 (34)8.3.5机器识别 (35)9大修 (36)10停用 (37)10.1拆卸和弃置 (37)11备件 (38)12CAN 协议 (39)12.1标准 CAN 接口 250 kB/s (39)12.2CAN 接口 500 kB/s (40)12.3CAN 接口 250 kB/s,黄色,带点 (40)12.4CAN 接口 250 kB/s,红色,带点 (40)12.5CAN 接口 250 kB/s,紫色,带点 (40)目录13技术数据 (42)14TÜV 证书 (43)15欧盟一致性声明 (44)16英国一致性声明 (45)1 | 安全1安全操作本机前,应阅读并理解此操作手册。

XC控制器使用手册

XC控制器使用手册
2
亨特快速检查测试 ............................................................................................................................ 20 简单的再使用程序存储 ....................................................................................................................21 把程序保存到存储器 ........................................................................................................................ 21 找回预先储存在存储器中的程序 ....................................................................................................21 编程设定站点运行间隔 ....................................................................................................................21 清除控制器存储/重置控制器 ........................................................................................................... 22 故障排除指导 ........................................................................................................................................ 22 规格说明 ................................................................................................................................................ 23 工作性能 ............................................................................................................................................ 23 电气特性 ............................................................................................................................................ 24 符号解释 ............................................................................................................................................ 24

BNS 260-11ZG-R安全传感器说明书

BNS 260-11ZG-R安全传感器说明书

22.08.2014-04:17:08hDatasheet -BNS 260-11ZG-RSafety sensors /BNS 260Preferredtyp(Minor differences between the printed image and the original product may exist!)•thermoplastic enclosure •Small body•Concealed mounting possible •26mm x 36mm x 13mm •Long life•no mechanical wear•Insensitive to transverse misalignment •Insensitive to soiling •Pre-wired cableOrdering detailsProduct type description BNS 260-11ZG-R Article number 101184375EAN code4030661321738ApprovalApprovalBG USA/CANClassificationStandardsEN ISO 13849-1B 10d Opener/Normally open contact (NC/NO)25.000.000-notice at max.20%contact load Mission time 20YearsnoticeGlobal PropertiesProduct name BNS 260StandardsIEC 60947-5-3,BG-GS-ET-14Compliance with the Directives(Y/N)YesMaterials-Material of the housings Plastic,glass-fibre reinforced thermoplastic -Material of the cable mantlePVCWeight60gCoding available(Y/N)YesMonitoring function of downstream devices(Y/N)NoPrerequisite evaluation unitRecommended safety-monitoring moduleRecommended actuator BPS260Mechanical dataDesign of electrical connection CableCable length1mConductors4x0,25mm²AWG-Numbermechanical installation conditions quasi-flushActive areaEnsured switch distance ON S ao5mmEnsured switch distance OFF S ar15mmnotice Axial misalignmentThe safety sensor and the actuator tolerate a horizontal and verticalmisalignment to each other.The possible misalignment depends on thedistance of the active surfaces of the sensor and the actuator.The sensoris active in the tolerance range.Type of actuation MagnetDirection of motion head-on with regard to the active surfacerestistance to shock30g/11msResistance to vibration10…55Hz,Amplitude1mmDoor hinge rightAmbient conditionsAmbient temperature-Min.environmental temperature−25°C-Max.environmental temperature+70°CStorage and transport temperature-Min.Storage and transport temperature−25°C-Max.Storage and transport temperature+70°CProtection class IP67Electrical dataIntegrated Safety monitoring module available(Y/N)NoCross circuit/short circuit recognition possible(Y/N)YesVoltage type VDCSwitch frequency max.5HzSwitching voltage max.24VDCSwitching current max.10mASwitching capacity max.240mWOutputsDesign of control outputNumber of shutters1pieceNumber of openers1pieceDesign of output signal switching deviceElectrical data-Safety outputsNumber of secure semi-conductor outputs0pieceNumber of secure outputs with contact2piece Electrical data-Diagnostic outputNumber of semi-conductor outputs with signaling function0pieceNumber of outputs with signaling function that already have a contact0pieceLED switching conditions displayLED switching conditions display(Y/N)Yes-The LED is illuminated when the guard is closed.ATEXExplosion protection categories for gases NoneExplosion protected category for dusts None DimensionsDimensions of the sensor-Width of sensor26mm-Height of sensor36mm-Length of sensor13mmnoticeContact symbols shown for the closed condition of the guard device.The contact configuration for versions with or without LED is identical.Contact S21-S22und S11-S12must be integrated in the safety circuitIncluded in deliveryActuators must be ordered separately.Indication legendSwitch on/off diagramThe actuating graph also applies to the BPS260-2,the actuator with90°inverted actuation. DiagramNote Diagrampositive break NC contactactiveno activeNormally-open contactNormally-closed contactOrdering codeBNS260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)(1)111Normally open contact(NO)/1Opener(NC) 022Opener(NC)(2)without without Diagnostic output/011Opener(NC)(3)without without LED switching conditions displayG with LED switching conditions display(4)without Pre-wired cableST with connector(5)L Door hinge on left-hand sideR Door hinge on right-hand sideDocumentsOperating instructions and Declaration of conformity(pt)313kB,29.11.2011Code:mrl_bns260_ptOperating instructions and Declaration of conformity(cs)323kB,04.06.2012Code:mrl_bns260_csOperating instructions and Declaration of conformity(fr)269kB,19.04.2013Code:mrl_bns260_frOperating instructions and Declaration of conformity(de)266kB,17.01.2013Code:mrl_bns260_deOperating instructions and Declaration of conformity(it)264kB,18.03.2013Code:mrl_bns260_itOperating instructions and Declaration of conformity(br)699kB,11.08.2011Code:mrl_bns260_brOperating instructions and Declaration of conformity(nl)269kB,05.04.2013Code:mrl_bns260_nlOperating instructions and Declaration of conformity(pl)323kB,02.04.2012Code:mrl_bns260_plOperating instructions and Declaration of conformity(jp)389kB,24.06.2014Code:mrl_bns260_jpOperating instructions and Declaration of conformity(en)269kB,17.01.2013Code:mrl_bns260_enOperating instructions and Declaration of conformity(es)320kB,13.09.2011 Code:mrl_bns260_esOperating instructions and Declaration of conformity(da)314kB,27.08.2012 Code:mrl_bns260_daImagesDimensional drawing(basic component)Characteristic curveCharacteristic curveClipartSystem componentsActuator101184395-BPS260-1•Actuator and sensor on a mounting level101184396-BPS260-2•Actuator90°attached to the sensorAccessories101184643-SPACER BNS260to mount the magnetic safety sensor and actuator on ferromagneticmaterialK.A.Schmersal GmbH&Co.KG,Möddinghofe30,D-42279WuppertalThe data and values have been checked throroughly.Technical modifications and errors excepted.Generiert am22.08.2014-04:17:09h Kasbase2.2.18.F DBIImage: nImage: cet=sS9T&amp;et。

哈希公司水质监测仪器说明书

哈希公司水质监测仪器说明书

哈希公司成立于1947年,现为美国丹纳赫集团一级子公司,总部设在美国科罗拉多州的拉夫兰市,是设计和制造水质、水文监测仪器的专业厂家。

工厂分别分布于美国、瑞士、德国、法国和英国。

作为水质、水文监测仪器的世界领导者,哈希公司产品被全球用户广泛应用于饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水、半导体超纯水、制药/电力及其他工业净水、等领域,其全线产品系列涵盖实验室定性/定量分析、现场分析、流动分析测试、在线分析测试。

产品具有测量精确、运行可靠、操作简单、低维护量,结构紧凑等特点。

哈希公司一直致力于使水质分析过程更方便、更迅捷、更可靠:各类包装的即开即用型化学试剂包,不仅为精确的化学分析提供了可靠的质量保障,也为用户节约了宝贵的时间和人力资源,成为了中国环境现场应急监测的首选工具;各种类型的在线水质分析仪器,以其准确度高、维护量小、可测量的水质参数多等特点,可以满足污水处理厂、饮用水厂、工业过程水处理、工业污染源、水质自动监测站等不同场合的应用。

哈希公司的水质分析仪器产品在中国已经有超过20年的成功应用, 哈希在线水质分析仪器在中国水处理市场以及全球范围内都得到了广泛的应用,一直以来哈希在线浊度分析仪都是饮用水行业关键性运行指标-浊度测试的常用仪器。

我们的目标是继续为广大用户提供可靠的仪器、测试方法、简单的操作步骤和优质的客户服务,不断地提高产品的质量以满足客户需求不断变化的需要。

目前公司已经在北京、上海、广州和重庆、沈阳、西安、武汉、济南、南京、福州设立了办事处,为中国的广大客户提供方便、周到的服务。

目录水位监测 (2)流量监测 (12)雨量监测 (29)气象监测 (31)水质监测 (33)典型应用 (60)基本介绍用于连续测量水位的精巧型气泡水位计。

它具有高量程、高精度的特点,并带有4-20 mA 模拟输出和SDI12标准接口,最新设计的智能型气泵可以在满足测量精度的前提下减小打气体积,以便节省系统功耗。

加压泵水流感应器工作原理

加压泵水流感应器工作原理

加压泵水流感应器工作原理
加压泵水流感应器工作原理:
加压泵水流感应器是一种用于感知水流速度和控制加压泵工作的装置。

其工作原理如下:
1. 流感应器感知水流:流感应器通常由一个敏感的水流传感器组成,该传感器可以感知水流经过时产生的压力或流动。

当水流通过传感器时,传感器会发出相应的信号。

2. 信号传输给控制器:流感应器的信号会被传输至一个控制器或计算机系统,这个系统会对传感器信号进行处理和分析。

3. 控制器判断水流状态:根据传感器信号,控制器可以判断水流是否存在、水流的速度和流量等参数。

这些参数可以通过对输入信号的分析和计算得出。

4. 控制加压泵工作:控制器根据水流的状态和需求,可以自动控制加压泵的开关、速度和压力等参数。

比如,当控制器检测到水流停止时,可以自动关闭加压泵,以节省能源;当控制器检测到水流速度不足时,可以自动启动加压泵并增加工作压力,以保持水流稳定。

总结:加压泵水流感应器通过感知水流并将信号传输给控制器,实现对加压泵的自动控制和调节,从而保证水流的稳定和节约能源。

80MA物联网压力传感器

80MA物联网压力传感器

80MA物联网压力传感器是合肥皖科智能技术有限公司采用ASIC信号调理芯片和干式陶瓷电容压力传感器,定型的一款高性能的压力变送器,具有抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的特性。

其抗过载能力最高可达量程100倍.彻底解决了其它类型传感器在小量程时过载能力差的缺点,它除具有一般传感器的量程外,最具特色的是它的正负表压功能,陶瓷电容式压力传感器的高输出,广量程,特别适合制造高性能的业控制用压力变送器和适应恶劣环境的压力测量。

应用WNK80MA智慧水务压力传感器可解决以下测量问题:各领域中气体、蒸汽或液体的压力测量液体液位、体积或质最测量可集成于用户自定义的各种解决方案智能水务、智慧燃气、智能消防、汽车电子、空压机、空调制冷、泵、阀等。

特点专用的高性能ASIC调理电路干式陶瓷电容压力传感器坚固的陶瓷电容敏感膜片卓越的抗腐蚀、抗磨损性能适应污染和腐蚀性的环境满足各种现场接口要求响应迅速,无迟滞宽的工作温度范围抗结冰0.5…4.5V、4…20mA模拟量出或12C、SPI数字输出精确、稳定、可靠测量原理WNK80MA智慧水务压力传感器采用皖科公司研制的W21干式陶瓷电容式压力传感器作为测量元件,干式陶瓷电容式压力传感器没有液体的传递,过程压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,衬底电极与膜片电极之间的电容量变化与压力大小成正比例关系,电容的初始值经激光微调趋于一致。

过载时.膜片贴到陶瓷衬底上而不会损坏。

当压力恢复到正常时,其性能不受任何影响。

彻底解决了低量程过载能力差的缺点,是扩散硅传感器的升级换代产品。

传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,并可以和绝大多数介质直接接触。

陶瓷电容式压力传感器由于没有液体的传递作用,无任何填充液,不会产生工艺污染,因此在食品、医药、制冷、汽车等行业有着广泛的应用,加之是干式陶瓷膜片,故不受安装方向影响,以其作为敏感元件生产的压力变送器被广泛的应用在各种测量压力的场合。

电容式压力传感器具有优异的温度稳定性,搭配ASIC专用信号调理电路可在-40~125℃范围进行温度补偿。

艾默生(Emerson) 罗斯蒙特 智能仪表诊断信息参考手册

艾默生(Emerson) 罗斯蒙特 智能仪表诊断信息参考手册

传感器模块的压力测量值不更新
stopped.
Sensor Module temperature updates have
传感器模块的温度测量值不更新;或温度
stopped or are outside the factory configured 值超出出厂设定的故障极限值。
failure limits.
Process Alerts
Electronics Alarms 电子模件报警 HW/SW Incompatible
Simulation Active Electronics Failure
LCD Failure
NV Memory Failure NV Writes Deferred
3051C Fieldbus and HART Pressure Transmitters (5) AI, AO, ISEL, CHAR, ARITH, INTEG, PID, Description Device Alerts - Passed via DD
(2) AI, ISEL, CHAR, ARITH, INTEG, PID
Description
诊断信息描述
Device Alerts - Passed via DD
主测量值故障 第二测量值故障
传感器模块内存警告
传感器模块内存故障 主测量值超限 第二测量值超限
Pressure updates from the sensor module
Secondary Value Failure
Senor Board NV Memory Failure
Primary Value Degraded
Process Alarms 工艺报警 Reverse Flow Low Flow Cutoff

液位压力传感器原理

液位压力传感器原理

液位压力传感器原理液位压力传感器是一种用于测量液体高度的传感器。

它是通过测量液体表面的压力变化来确定液位高度的。

液位压力传感器通常由压力传感器、液位测量装置和数据处理设备组成。

液位压力传感器的工作原理是利用浸入液体中的压力传感器来测量液体表面施加在传感器上的压力。

当液位上升或下降时,传感器上受到的压力也会相应地增大或减小。

传感器将这个压力变化转化为电信号,并通过数据处理设备将其转化为液体高度的测量结果。

具体来说,液位压力传感器一般由压力传感器和液位测量装置组成。

压力传感器通常是由一个薄膜或弹簧构成,它们是足够敏感以测量液体压力变化的。

液位测量装置则是将压力传感器浸入液体中,并通过连接管道将液体压力传递给传感器。

当液体的高度增加时,液体的重力作用于传感器上,增加了传感器底部的压力。

压力传感器感受到这种压力变化,并将其转化为电信号。

这个电信号被发送到数据处理设备,经过处理后,转化为液体的高度测量结果。

要注意的是,液位压力传感器在测量液体高度时需要考虑到液体的密度。

因为液体的密度对液体高度的测量结果有影响。

因此,在使用液位压力传感器进行液位测量时,必须要对液体的密度进行准确的测量和计算。

液位压力传感器在工业、农业、环保等领域都有广泛的应用。

它可以用于监测液体的存储容器、水池、水槽等的液位变化。

在工业生产中,液位压力传感器可以用来监测液体的供应和控制流程。

在农业中,它可以用来监测田间水位变化。

在环保领域,液位压力传感器可以用来监测河流、湖泊等水体的液位变化。

总之,液位压力传感器是通过测量液体表面施加在传感器上的压力来确定液位高度的传感器。

它的工作原理是将液体的压力变化转化为电信号,并通过数据处理设备转化为液体高度的测量结果。

液位压力传感器在各个领域都有广泛的应用,可以用来监测和控制液体的高度变化。

压力传感输液报警器的设计

压力传感输液报警器的设计

压力传感输液报警器的设计引言输液是医院常见的治疗方式,通过将药物或液体注入患者体内,达到治疗的目的。

输液过程中的压力变化可能会影响输液速度,导致药物输送不均匀甚至造成患者过量或药物浪费的情况。

为了避免这些问题的发生,压力传感输液报警器应运而生。

本文将详细介绍压力传感输液报警器的设计原理和实现方式。

一、压力传感输液报警器的原理1. 压力传感器压力传感器是压力变化敏感的传感器,它能够将感知到的压力变化转化为电信号输出。

在输液系统中,可以通过安装压力传感器来监测输液管道内的压力变化,从而掌握输液情况。

2. 控制电路控制电路是压力传感输液报警器的核心部分,它通过接收压力传感器输出的电信号,并将其转化为可供处理的数字信号。

控制电路可以根据预设的压力范围,判断输液管道内的压力变化,进而控制报警器的响应。

3. 报警装置报警装置是压力传感输液报警器的重要组成部分,通过声光信号来警示输液系统的异常情况。

当输液管道内的压力超出预设范围时,报警装置会发出警示信号,提醒医护人员及时处理。

二、压力传感输液报警器的设计方案1. 选型在设计压力传感输液报警器时,首先需要选择合适的压力传感器。

通常情况下,可以选择灵敏度较高、响应速度快的压力传感器,以确保对输液管道内压力变化的及时监测。

3. 报警装置的选择报警装置通常包括声音报警和灯光报警两种方式。

在设计报警器时,需要选择高亮度和音量适中的报警装置,以便在输液异常情况发生时,能够迅速吸引医护人员的注意。

三、压力传感输液报警器的实现方式1. 传感器安装需要将选定的压力传感器安装在输液管道上,以实现对输液压力变化的感知。

为了确保传感器的稳定性和可靠性,需要注意传感器的固定方式和安装位置选择。

3. 报警装置连接将报警装置与控制电路连接,通过控制电路的输出信号来控制报警装置的触发。

为了方便使用和管理,可以设计一个报警复位按钮,用于在处理完输液异常情况后,手动复位报警装置。

四、压力传感输液报警器的应用压力传感输液报警器适用于各类医疗机构的输液设备,通过监测输液管道内的压力变化,实现对输液过程的实时监控。

KROHNE电磁流量计产品简介说明书

KROHNE电磁流量计产品简介说明书

©KROHNE 03/20027.02425.21.00GRElectromagneticFlowmetersVariable area flowmetersVortex flowmetersFlow controllersElectromagnetic flowmetersUltrasonic flowmetersMass flowmetersLevel measuring instrumentsCommunications technologyEngineering systems & solutionsSwitches,counters,displays and recordersHeat meteringPressure and temperatureApplicationKROHNE electromagnetic flowmeters are to be found in many industrial sectors and applications.Just a small selection:G Chemical industry G Water and wastewaterGHydraulic transport,liquid products with up to 50% solids content G Paper and woodpulp production G Pharmaceutical G Food and beveragesG Filling and dispensing processes G Highly abrasive slurriesG High-pressure industrial processes GPartially filled pipelinesand many,many other applications in other industriesFIT and FORGET !All electromagnetic flowmeters are delivered ready for operation.Install the flowmeter in the pipeline,make the electrical connection,that's it.Always one step ahead with KROHNEThis highly accurate measurement technology is available with integrally or remote mounted converter,some with measuring errors of less than 0.2% of the measured value.The primary head is installed in the pipeline,while the signal converter for signal processing is remote mounted in a field housing or 19" plug-in unit.In the integral system,the signal converter is mounted in a housing with high protection category directly on the primary head.With meter sizes of DN2.5 - 3000 / 1/10" - 120",measurements can be carried out from 2l/h to 300 000m3/hand more.Most of the devices are approved for use in hazardous locations.Various materials are available for the measuring tube,liner and electrodes of the flowmeters for most applications. Electromagnetic flowmetersProduction and calibrationAll electromagnetic flowmeters from KROHNE meet the requirements of CE directives and EMC guidelines.Fabrication and production shops are certified to ISO 9001.At KROHNE,all electromagnetic flowmeters are calibrated by direct comparison of volumes,the most accurate calibration method of all.The KROHNE calibration rigs are the world's biggest and most accurate,and are accredited to EN17 025.Measurement uncertainty is less than 0.013% of themeasured value for meter sizes up to DN 3000 / 120" and above.7Electromagnetic flowmeters >0.05 µS /c m >5 µS /c m >20 µS /c m >50 µS /c mD N 2.5,4,6 1/10”,1/6”,1/4”D N 10 3/8”D N 32 11/2”Signal converterDatenblätterF l a n g e c o n n e c t i o n s F l a n g e l e s s ‘s a n d w i c h ’d e s i g n C h e m i c a l s W a t e r a n d s e w a g e P a r t i a l l y f i l l e d p i p e s P h a r m a c e u t i c a l s ,s a n i t a r y B a t c h i n g (1-10s )V e r y a b r a s i v e s l u r r i e s H i g h p r e s s u r e 2- o r 2 x 2-w i r e s y s t e mG e n e r a l p u r p o s e S a n i t a r y c o n n e c t i o n s H A R T ®/R S 485 (s t a n d a r d )P r o f i b u s P A H A R T ®/R S 485 (o p t i o n )H A R T ® (o p t i o n )O t h e r s o n r e q u e s t m Ao u t p u t ,2 w i r e c o n n e c t i o n ≤3 W ≤5 V A / ≤4.5 W ≤10 V A / ≤8 W ≤15 V A / ≤15 W ≤50 V A 2o r 2 x 2-w i r e s y s t e m 24,48,100 – 240 V A C ,48– 63 H z 24 V D C 24 V A C / D C 100 – 230 V A C ,48 –63 H z L i q u i d s ,p a s t e s S l u d g e a n d s l u r r i e s % s o l i d s /v o l u m e ≤3%S l u d g e a n d s l u r r i e s % s o l i d s /v o l u m e ≤5%S l u d g e a n d s l u r r i e s % s o l i d s /v o l u m e ≤30%P u l s a t i n g f l o w ,< 200 p u l s e s /m i n B a t c h i n g p r o c e s s > 1.5 s P a p e r a n d p u l p H y d r a u l i c t r a n s p o r t (o r e d r e s s i n g )o n l y I F C 090 K -C A P C a p a c i t i v e s i g n a l p i c k u p F ou n d a t i o n F i e l d B u s F A D N 251”D N 40 11/2”D N 502”D N 803”D N 1004”D N 1255”D N 1506”D N 2008”D N 25010”D N 30012”≤D N 1800≤72”≤D N 3000≤120”I S O f i t t i n g l e n g t h o n l y I F C 110 P F a n d I F C 210 E -P F P a r t i a l l y f i l l e d p i p e s ,AQUAFLUXECOFLUX 1000ALTOFLUX 2000ALTOFLUX 4000PROFIFLUX 5000VARIFLUX 6000ALTOFLUX 2W 2 wireBATCHFLUXCAPAFLUXTIDALFLUX partially filledALTOFLUX IFS 2005 FALTOFLUX IFS 4005 FALTOFLUX M 900IFC 010 K,FIFC 020 K,F ,EIFC 040 K 2 wireIFC 090 K,F IFC 090 K-CAP IFC 110 F IFC 110 PFIFC 210 E IFC 210 E-PFSC 150 FBatchflux IFC 012 KElectrical conductivitySizesConnectionsApplications (examples)Flow measurements (examples)Power supply Power consuptionInterfacesIFM 1080 KG Flangeless versionG Rugged measuring tube withstainless steel reinforced 080 KG Flanged connectionsG Steel housingµP-signal converter in plasticsIFM 4080 KG Flanged connectionsG Steel housingTeflon® PFA liner,reinforced withIFM 5080 KG Flangeless versionG Stainless steel housing The only precision flowmeter IFM 6080 KG Various sanitary/flangedconnectionsStainless steel housingG Precision flowmeterG With capacitive signal pickup(electrodes not in contact withG Flangeless versionG Rugged measuring tube withstainless steel reinforced G Flanged connectionsG Steel housingG Liner of Polypropylene,NSF-G Flanged connectionsG Steel housingG Teflon® PFA liner,reinforced withG Flangeless (sandwich) designG Stainless steel housingG The only precision flowmeter with G Flanged connectionsG Steel housingG Measuring tube made of Al2O3G Various sanitary/flanged connec-tions,stainless steel housingG FDA approved Teflon® PFA liner,G Designed for partially filled pipelinesG Excellent measuring accuracy,for low levels,through the integratedG IFC 010 K/IFC 020 K of integral design G IFC 010 F/IFC 020 F in field housing G IFC 020 E 19”plug-in version.G IFC 090 K of integral designG IFC 090 F in field housingG Signal processing by microprocessor,G Signal converter in field housingG Signal processing by microprocessor,outstanding interference rejection,G Signal converter in field housing for wall mounting G Signal processing by microprocessor,outstanding interference rejection,T o w e r h e i g h t 43 m e q u i v a l e n t t o 141 f t / n e t v o l u m e 350000 l i t r e s e q u i v a l e n t t o 95000 U S G a lPrecisionLM28 precision level switches control the flow volume and various computer-aided volume totalizersQmInlet run ≥10 ×DN (DN = meter size)©G The world’s largest and most accurate calibration rigGCalibration of flowmeters up to DN 3000 / 120”GCalibration by direct comparison of volumes,altogether the most accurate method GComparison measurements with so-called master meters are much less accurate and cannot be verifiedGThe volume measurement standards ofKROHNE calibration rigs have been calibrated by NMI,the Netherlands Standards Institute.Measurement uncertainty is less than 0.013% of the measured value.GKROHNE Altometer calibration rigs are accredited in conformity with EN 17 025.GCalibration accuracy is better than 99.97% of the measured value.GThe error of measurement of the calibration rigs is better by a factor of 10 than theaccuracy data of the flowmeter being tested.GAll flowmeters are calibrated underreference conditions,similar to EN 29 104.GAll calibration data are genuine and verifiable; documented in writing in the calibration reports,which are supplied together with each KROHNE flowmeter.An example is shown on the right.E r r o r o f m e a s u r e m e n t [% o f m e a s u r e d v a l u e ]Flow rate [m 3/h]0,50,402000400060008000100000,30,20,10,0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5+ 0.03%Accuracy inspires confidenceAt this flowrate,a typical public swimming-pool can be filled in less than 1 minute.Inaccuracy is less than 0.013% in terms of volume and less than 0.26 mm in terms of filling level (equal to the thickness of a single hair),based on an average pool depth of 2 metres.Flowmeters up to DN 3000/120”creates theKROHNE standardOutlet run ≥2 ×DN (DN =meter size)Volume flow rate Q max = 40 000 m 3/h= 11 m 3/sMeasuring Principle 3.1The induced voltage signal is picked up either by two measuring elec-trodes in conductive contact with the medium or indirectly bycapacitive coupling.A signal converter amplifies the signal and convertsit into a standard analog signal (e.g.4 to 20 mA) and a frequencysignal (e.g.1 pulse for every US gallon or cubic metre of mediumflowing through the measuring tube).To ensure that the voltage is not short-circuited by the pipe wall,themeasuring tube is made of an electrically insulating material or fittedwith an insulating liner.Measurement is largely independent of the flow profile and other prop-erties of the medium,such as pressure,temperature,viscosity,density,consistency,electrical conductivity,and electrode contamination.Measuring systemsThe electromagnetic flowmeter consists of a primary head,that isinstalled in the pipeline,and a signal converter.The compact design has the signal converter mounted directly on theprimary head.For systems with pulsed d.c.field the primary head field coils whichgenerate the magnetic field are energized by a pulsed direct currentfrom the signal converter.The measuring signal is a squarewave voltage of the same frequency.These systems feature extremely small measuring errors. Electromagnetic flowmeters measure the volume flow of electricallyconductive liquids and slurries.Measuring principleAn electric conductor,in this case the electrically conductive medium,passes through a magnetic field.The voltage U induced in this mediumis directly proportional to the mean flow velocity v.Magnetic inductionB (magnetic field strength) and the distance between electrodes D(nominal pipe diameter) are constant.K instrument constantB magnetic field strengthv mean flow velocityD electrode spacingThe volumetric flow rate qv can be calculated according toTherefore:q v=U x D xπ(4)K x B4The reducing angle (α) should not exceed 8°(equivalent to α/2 = 4°),otherwise measuring accuracy may be affected.If the reducing angle is greater,a straight inlet section must be fitted between reducing socket and primary head.Expanding sectionPressure Loss CalculationFor the expanding section,the optimum angle of expansion is α= 8°.ζat α= 8°d1/d2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0ζ10.0180.0230.02550.0280.030.03080.03150.03230.0332Recommendations for installationSelection of meter sizeThe size of primary head should if possible be selected to provide a velocity of 2 to 3m/s or 6 to 9ft/sec.for the full-scale range. Minimum full-scale range is 0.5m/s or 1.5ft/sec.,maximum is 10 or 11m/s or 30 or 33ft/sec.,depending on flowmeter type.For fluids with a solids content,the velocity should be between 3 and 5m/s or 9 and 15ft/s to prevent deposits and minimize abrasion.Exact determination of flow velocityFor range setting purposes,the exact flow velocity can be determined using the flow table for each nominal pipe width.Example: v in m/sNominal pipe diameter DN150Desired measuring range200m3/hFrom the table we obtain for the flow velocity of 1m/sa flow rate of 63.617m3/h at DN150; for 200m3/hthe flow velocity v is:Example: v in ft/sNominal pipe diameter6”Desired measuring range1000 US GPMFrom the table we obtain for the flow velocity of 1ft/sa flow rate of 88.128 US GPM at 6”meter size;for 1000 US GPM the flow velocity v is:Flow tablesv = 1m/sMeter size Flow rate Meter size Flow rate DN mm m3/h DN mm m3/h2.50.017671250176.71 40.0452********.47 60.10179350346.36 100.28274400452.39 150.63617500706.86 20 1.131********.9 25 1.76717001385.4 32 2.89538001809.6 40 4.52399002209.2 507.068610002827.4 6511.94612004071.5 8018.09614005541.8 10028.27416007238.2 12544.17918009160.9 15063.617200011310 200113.10v = 1ft/sMeter size Flow rate Meter size Flow rate inch US GMP inch US GMP1/100.024********.801/80.03825012352.511/40.1530014479.813/80.3442516626.69 1/20.6120020979.21 3/4 1.3770241410.1 1 2.4480281919.211/4 3.8250322506.8 11/2 5.5080363172.6 29.7921403916.8 21/215.300485640.2 322.032567677.0 439.1686410027 561.2007212691 688.1288015667 8156.67Protection classes to IEC 529/EN 60529。

WFB811

WFB811

WFB-811保护装置调试说明一,调试前的准备工作:(1) WFB-811装置使用技术说明书;(2) 被试保护屏组屏设计图纸;(3) 设计院有关被试屏与其他外部回路连接的设计图册;(4) 被试保护屏所保护的一次设备主接线及相关二次设备电气位置示意图、平面布置图及相关参数。

(5) 微机型继电保护试验仪,此种仪器使用方便,界面友好。

常规的继电保护试验设备(如模拟台),一般要求它可以输出三相电流电压的模拟量及相位,还可以接受保护动作后输出的开关量,以便实现动作时间测试。

(6) 万用表或0.5级电流电压表、相位表,以便对交流量中的幅值和相位进行校核。

二,通电前的检查工作:(1)检查装置的型号及各电量参数是否与订货一致,尤其应注意装置的直流工作电源电压及TA的额定值与现场是否匹配。

(2) 逐一检查各插件的位置是否与规定位置一致,检查各插件与插座之间的插入深度是否到位,各插件是否出现松动的情况,如有松动处应该拧紧。

(3) 检查各接线端子是否出现松动的情况,如有松动处应该拧紧。

(4) 如有必要,连接好打印机及装好打印纸(打印机电源用交流220V)打印机电缆连接正确可靠。

单装置打印时,将打印电缆另一端插在“后端子下串口(COM4)”,多装置打印时,将打印电缆另一端插在打印机网络共享器。

(5) 检查装置所有接地端子接地是否可靠,端子排的接地端子引至屏上的接地线应用螺丝钉压接,接触要牢靠,屏板应与变电所(或发电厂)的接地网相连。

(6) 用万用表检查TV二次回路不短路,TA二次回路不开路。

(7)断开电流电压端子的连接片及会影响到外回路的电缆接线。

三,通电检查(1),通电前,应仔细检查各电源回路是否正确,正,负没有短路,并用万用表测量直流工作电压,电源正,负是否接正确,电压值是否符合装置要求。

如有问题,必须查清原因。

(2)合上保护装置的相应的空气开关,检查电源模块是否正常工作,各电源指示灯是否正常。

(3)检查各CPU模块是否登录成功,各CPU运行灯闪烁是否正常。

泵冲传感器

泵冲传感器

传感器故障现场判断——泵冲传感器蔡云军*马呈芳白志刚摘要:本文从传感器的工作原理、供电、测量及安装方面,基于现场实际条件,简要介绍了传感器故障分析及现场故障判断方法。

主题词:传感器录井技术故障判断引言各录井小队在现场录井过程中,常因为传感器的故障而影响录井资料及施工进度。

经后期维修、检测发现有些传感器的故障点很小:或使用不当,或调节不准,或保养不及时。

这些故障多是由于使用者的经验不足、没有及时调整所造成。

笔者根据多年的现场使用和维修经验及在传感器检验过程中发现的问题,将陆续编写各种传感器现场安装和故障的简单判断方法,供大家参考。

一、泵冲传感器工作原理在传感器内部有一个电磁振荡器,当金属物体(探头)远离时,振荡器起振,振荡器耗能较多,供电电压下降幅度很大,传感器内部施密特电路输出低电平,指示灯灭;当金属物体(探头)靠近时,振荡器振荡减弱甚至不起振,振荡器耗能少,供电电压下降幅度很小,传感器内部施密特电路输出高电平,指示灯亮。

传感器内部电路图如图1。

图1 传感器电路图目前GEO6000综合录井仪的泵冲(转速)传感器供电为+8V,一般情况下,高电平应该接近8V;低电平4.4V左右。

当传感器供电为+24V,高电平23V左右;低电平接近4V。

如图2(a)高电平低电平低电平负电平1图a 图b图2 传感器输出信号二、安装使用方法及注意事项传感器的安装是录井仪器安装最重要的环节,安装性能的好坏决定了传感器性能的发挥,最终决定了录井资料质量和录井服务质量。

下面介绍传感器的安装及注意事项:1、安装位置一般的说明书都介绍泵冲传感器安装在泥浆泵活塞的拉杆上,但由于工程频繁修泵,容易移动探头的位置或损坏传感器,导致反复安装。

因此现在都选择将传感器安装在泥浆泵的护罩上,将探头焊接在泥浆泵头的转轴上。

或者选择适当位置,焊好金属探头,用支架将泵冲传感器固定好。

转盘转速传感器一般利用支架安装在靠近转盘主轴的适当部位,在转盘的轴面上焊接探头。

AMU_PH

AMU_PH
值(数据下载到 PC 需要超级终端串口)。 • 输入输出过压保护。 • 两路 0/4 - 20 mA 电流输出。 • 综合报警干结点可用于测量值和仪表故障报
警。 • 两路干结点可编程为限位开关或 PID 控
制。 • 干结点输入可冻结测量值或中断自动控制。
Transmitter AMU pH-Redox
Transmitter AMU pH-Redox
Data sheet No. DenA11431X0X
pH / ORP Measurement
信号输入电流隔离. 输入阻抗:
> 1013 Ω
Electrical Connection Scheme
pH 测量 测量范围: 分辨率: 参比温度:
0.00 -- 14.00 pH 0.01 pH 25 °C
电源 电压:
功耗:
85 - 265 VAC, 47 - 63 Hz 或 24 VDC, ± 15 % max. 20 VA
操作 仪表分为“Messages”、 “Diagnostics”、 “Maintenance”、 “Operation”和 “Installation”四个主菜单,操作简单。
用户菜单可有英文、德文、法文和西班 牙文四种选择。
CN-A83 . 228 . 027
附件: Swagelok 连接卡套是不包括在标准配置中的,请根据实际需要订购: A-86.530.020 Swagelok ¼" NPT 母螺纹连接¼"管 (∅ 6.35 mm),直管 A-86.530.020 Swagelok ¼" NPT 母螺纹连接¼"管 (∅ 6.35 mm),弯管 A-86.530.040 Swagelok ¼" NPT 母螺纹连接 10 mm 管 A-86.530.050 Swagelok ¼" NPT 母螺纹连接 8 mm 管
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WNK811水泵压力传感器核心采用了高性能的硅压阻式压力充油芯体,内部的专用集成电路将传感器毫伏信号转换成标准电压、电流或频率信号,可以直接与计算机接口卡、控制仪表、智能仪表或PLC等方便相连。

远距离传输可以采用电流输出方式。

WNK80MA水泵压力传感器具有体积小、重量轻、全不锈钢密封结构,可在腐蚀性环境中工作。

该产品安装方便简洁,具有极高的抗振和抗冲击性能,广泛应用于过程控制、航空、航天、汽车、医疗设备、HVAC等领域。

外形尺寸及安装
图1为直接引线外形。

技术指标
电源:24VDC;
输出:4-20MA;
精度:0.5% F.S;
电气连接
直接引线结构电气连接:
红线:24V+
绿线:24V-
安装方法
⑴选择易于操作、维护的地方进行安装;
⑵应尽量远离振动源安装;
⑶应尽量远离热源的地方;
⑷最好通过阀门与测量管道连接;
⑸安装时用扳手夹紧在变送器六方处;
⑹操作时派克接头与外壳连接处不能转动。

安全使用注意事项
⑴搬运与安装变送器时应小心谨慎,避免元器件受冲击而损坏,影响电路的性能。

⑵变送器进压口内有隔离膜片,切勿人为用异物触碰。

⑶电气连接请严格遵照接线方法,接线错误会造成放大电路的损坏。

⑷在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系,在产品发生异常时,请不要擅自打开进行修理,应及时与厂家联系。

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