探头接线方法

合集下载

ORP测量探头接线方式及操作演示教学

ORP测量探头接线方式及操作演示教学

O R P测量探头接线方式及操作一、ORP测量探头接线方式温度传感器为Pt1000连接使用具有溶液地的pH电极进行ORP测量(电极型号例如:InPro 3250SG, InPro4800SG)。

T1/T2 = 2线制温度传感器接线T3 = 温度传感器线电阻补偿(3线制)注意:须短接第3,第4引脚1 –玻璃电极2 – -3 –参比电极4 –线缆屏蔽/地5 – -6 –温度传感器7 –温度传感器线电阻补偿8 –温度传感器9 – +5V输出二、M300 ORP测量设置1、先把通道设置好channel setup,四个通道a.b.c.d,a选择V 电压显示即ORP显示。

2、设置输出通道Analog outputs , Analog 1选择通道a,并设置测量范围(要与DCS对应)3、诊断,选择查看Analog outputs , Analog 1输出电流是否正确。

配置(路径:Menu/Configure)C onfigur eM easur ement A nalog O utputs Set Points A lar m/C lean Display H old O utputsC hannel Setup T emper atur e Sour cepHSet A ver aging M easur ement R esolution BacklightName8.1退出配置模式Menu Cal 式,原有的设定值仍然有效。

8.2进入配置模式Menu Info“Configure”Enter8.3测量(路径:Menu/Configure/Measurement)选择“Measurement’”Enter菜单:Channel Setup(测量通道设定)、Temperature(温度源)、pH和Set Averaging(设置滤波)。

8.3.1测量通道设定选择“Channel Setup”Enter设置a、b、c、d Enter c和d的设置。

红外对射说明书接线图

红外对射说明书接线图

第一章主动红外对射探测器(探头)第一节双光束主动红外探测器一、产品型号规格1、命名规则SAB-xx室外警戒距离新安宝产品双光束对射系列2、双光束型号规格SAB-20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100室外警戒距离20米/30米/40米/ 60米/80米/100米二、组成及基本工作原理1、双光束主动红外探测器由投光器(T)与受光器(R)两部分组成。

2、由投光器发射出两束红外光,受光器在另一端接收由投光器发出的红外光辐射能量,并经过光电转变为电信号,此电信号经过适当处理后再送往报警控制器电路,如图所示:3、因为红外光为不可见光,所以在投光器与受光器之间构成了一道人眼瞧不同的封锁线,当有人穿越或阻挡红外光时,受光器输出的电信号会发生变化,从而启动报警控制器发出报警号。

三、各组成部件名称(如图2)五、外形尺寸(如图3) 六、探测示意图(如图4)七、产品特点:※自动增益电路(AGC)设计,适应雨、雾、雪等恶劣天气;※采用日本技术菲涅尔螺纹透镜,多重聚焦,抗杂光能力强;※使用进口大功率发射管(金属包装管),光束射程远;※外壳采用PC塑料,韧性好,不变形,抗紫外线穿透能力强;※防雷电路设计。

※受光指示、OK指示、瞄准镜、对准电压测试八、主要技术参数:九、接线方法:十、安装与调试:1、安装方式有墙壁安装方式与固定支架安装方式(见说明书);2、按九所示接线连接;3、调试:⑴取下瞄准镜,进行远距离观察;⑵调整上下调整螺钉及水平调整支架,使对面的探测器影像落入瞄准镜中间部位,此时受光器GOOD指示灯应点亮;⑶将万用表笔插入测试孔,再重复⑵的划线部分操作,使测试电压为4V左右为探测器正常工作状态,如调试使测试电压为4、3~4、5时,受光器GOOD指示灯最亮,探测器则处于最佳工作状态。

十一、注意事项:1、投光器与受光器之间不应遮挡物;2、安装支架(与基础)要稳固;3、受光器不能正对太阳;4、外管保持清洁;。

有线防盗报警系统工作原理及接线方式

有线防盗报警系统工作原理及接线方式

有线防盗报警系统工作原理及接线方式防盗报警系统的设备一般分为:前端探测器,报警控制器。

报警控制器是一台主机(如电脑的主机一样),用来控制包括有线/无线信号的处理,系统本身故障的检测,电源部分,信号输入,信号输出,内置拨号器等这几个方面,一个防盗报警系统中报警控制器是必不可少的。

前端探测器包括有:门磁开关、玻璃破碎探测器、红外探测器和红外/微波双鉴器、紧急呼救按钮。

一、有线报警的系统原理安防主要分监控、报警、门禁控制三大块。

今天跟大家唠唠报警。

我们常见的安防报警系统主要分为有线和无线两种。

无线的报警系统因为安装方便,没有线缆束缚,也不破坏家居的整体环境风格,因此深受家庭用户喜欢。

小户型、公寓式智能家居安防产品主要以无线报警为主也就是这个主要原因。

但是在工程项目、大别墅、庭院、商业环境中,或者叫系统工程中无线的劣势就出现了。

因此有线防盗报警器因为稳定,价格实惠,所以受到大部分智能集成商的信赖,但是对于一般不是专业的人员来说,似乎连接有线探测器和防盗报警主机有点困难。

这让我想起来第一次用报警主机(D S7400X I)的时候的情景,又是说明书,又是电阻、又是继电器的挨个琢磨的场景。

我们知道一个典型的防盗报警系统主要部件是由:报警主机板、前端探测器和警讯发送装置(联网报警通讯和现场声光报警)三部分组成的。

前端探测器又包括了被动红外、红外加微波双鉴、红外对射、红外护栏、手动报警、火宅探测、玻璃破碎等等,根据不同的功能适用于不同的环境。

前端探测器是报警系统的传感器,报警系统对外界警情的侦测就是通过前端探测器来完成的。

就前端探测器和报警主机间的联系、信号传递,说到底就是一个开关量信号的传送和接收过程。

所谓开关量信号,就是一个电气回路的开路和短路过程。

以常规报警系统一般采用常闭工作模式为例,系统加电正常工作时,如果探测器失电或被警情触发,探测器内的继电器发出动作,将触点由闭合状态改变为断开状态,当报警主机侦测到对应防区端口的这一变化时,就会根据当前的状态设置采取相应的反应(包括忽略、报警、信号输出等)。

可燃气体探测器的接线方法

可燃气体探测器的接线方法

可燃气体探测器的接线方法
可燃气体探测器是一种具备监测一种或多种气体浓度功能的仪器,拥有催化型、红外型等多种不同探测方式的型号种类。

在安装该设备的时候,需要为其接线,下面小编就讲讲它的接线方法。

可燃气体探测器
可燃气体探测器接线有两种,一种是4-20mA信号输出的4路或者6路并联接线,单独控制但耗费电源线材料。

另一种是RS485总线制信号输出的32台或64台串联接线,好处是节省原材料。

1、4-20mA信号
4-20mA信号输出的4路或者6路并联接线,气体报警控制主机连接探头需要用手拧开可燃气体探测器壳体盖,然后从其左侧通用钳子剥好的电源线,对着继电器结构,使用螺丝刀一次插入拧紧即可。

由于这种三线制信号输出是并联的形式,每个可燃气体探头都需要一次连接,并重新走线。

2、RS485总线制信号
RS485总线制信号输出的32台或64台串联接线,气体报警控制主机连接探头需要用手拧开可燃气体探测器壳体盖,然后从其左侧通用钳子剥好的电源线,对着如图的继电器结构,使用螺丝刀一次插入拧紧即可。

由于这种四线制信号输出的串联形式,可以根据提前设计好的安装方案,在每个可燃气体探头安装点依次接入电源线来连通,不需要重新走向,节省很多电源线材料。

磁感应传感器接线方法和图解【干货合集】

磁感应传感器接线方法和图解【干货合集】
磁传感器是把磁场、电流、应力应变、温度、光等外界因素引起敏感元件磁性能变化转换成电信号,以这种方式来检测相应物理量的器件。
磁感应传感器这一名词有两层意思。第一,是检测具有磁性信号的磁感应传感器。第二,把非磁性的信息变换为磁性信号用的磁感应传感器。
另外,从构造上来分类磁感应传感器也有两种类型:第一是功能性的传感器,它是利用特殊磁感应传感器材料做成的。第二是结构性传感器,它是用一般磁性材料制成的、其机械结构设计十分巧妙的传感器。
则:上式中,Q表示磁性量(Bm、Hc、μ或R),并表示输入量(热、光、力…),t为时间。
表示输入量x作用在磁性材料上时,材料的磁量(Bm、Hc、μ或R)所发生的变化速率,亦就是材料所具有的对敏感输入量的固有特性,表示磁性材料对输入量响应的快慢。为了提高器件的性能,要求和都高。
现举例说明上式意义,设(敏感)输入量x为热量,用温度T表示,Q为磁感应强度Bm,p为e(感应电动势),所以:式中,为饱和磁感应强度随温度的变化,为磁性材料对温度的响应速率。根据式,要提高p值,必须使和都高,其中为输入量的变化速率,为磁性量对输入量的反应速度,主要决定于磁性材料的特性,必须进一步讨论。
一、磁感应传感器是什么
磁性材料在感受到外界的热、光、压力、放射线等之后,其磁特性会改变。利用这种物质可以做成各种可靠性好,灵敏度高的传感器,这类传感器是利用磁性材料作为其敏感元件,故称磁感应传感器。
磁感应传感器的探测器为磁性探头。磁性探头工作时在周围形成一个静磁场,当铁磁金属制成的物体,如步枪、车辆等进入这个静磁场时,就会感应产生一个新的磁场,干扰了原来的静磁场,由于目标的运动变化所产生的干扰使磁场发生变化,引起磁力计指针的偏转及摆动,产生一个电信号,进而实现对携带武器的人和车辆的探测。

本特利探头的安装使用方法介绍_505

本特利探头的安装使用方法介绍_505
探头壳体用于支撑探头头部,并作为探头安装 时的装夹结构。壳体采用不锈钢制成,一般上 面刻有标准螺纹,并备有锁紧螺母。为了能适 合不同的应用和安装场合,探头壳体具有不同 的型式和不同的螺纹及尺寸规格.
3.系统原件说明
延 伸 电 缆
作为系统的一个组成部分,延伸电缆(如下图)用来联接和 延长探头与前置器之间的距离,您可以对延伸电缆长度 和是否需要带铠装进行选择,选择延伸电缆的长度应该 使延伸电缆长度加探头电缆长度与配套前置器所要求的 长度一致(5m或9m),铠装选择的情况同探头电缆。
5.探头的安装
各探头间的距离
当探头头部线圈中通过电流时,在头部周围会产生交变电磁场, 因此在安装时要注意两个探头的安装距离不能太近,否则两探 头之间会通过电磁场互相干扰,在输出信号上迭加两探头的差 频信号,造成测量结果的失真,这种情况称之为相邻干扰。排 除相邻干扰有关的因素:被测体的形状,探头的头部直径以及 安装方式。
前置器的检修
先检查探头和延伸电缆是否与前置器配套。如果有延伸电 缆,一定要将延伸电缆接上。将判定完好的探头,与前置 器相连。当探头头部紧靠金属导体时,前置器的输出值应 该最小;当探头头部远离金属导体时,前置器的输出值应 该最大。否则就可以判定此前置器损坏,或者传感器系统 接触不良,这时应该对系统进行修理或更换前置器。
本特利探头的安装使用方法介绍
1.系统简介
为何采用电涡流位移传感器? 电涡流位移传感器能测量被测体(必须是金属导体)与探头端面 的相对位置。电涡流位移传感器长期工作可靠性好、灵敏度高、抗 干扰能力强、非接触测量、响应速度快、不受油水等介质的影响, 常被用于对大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行长 期实时监测,可以分析出设备的工作状况和故障原因,有效地对设 备进行保护及进行预测性维修。从转子动力学、轴承学的理论上分 析,大型旋转机械的运行状态主要取决于其核心——转轴,而电涡 流位移传感器能直接测量转轴的状态,测量结果可靠、可信。过去, 对于机械的振动测量采用加速度传感器或速度传感器,通过测量机 壳振动,间接地测量转轴振动,测量结果的可信度不高。

3500探头的安装

3500探头的安装

关于BENTLY探头安装:
第一;贵厂在安装探头前确保接线正确后可以先给3500供电,给前置器和探头提供电源。

第二:很关键的是要测量所有涡流探头的前置器的V和COM端子,确认供电电压为-24Vdc,如果供电电压不对,探头肯定安装的不对。

第三:按以下方式安装探头
1)转速探头(8mm涡流探头4只) 按间隙安装,探头离齿顶安装间隙为1 -
1.2mm。

(2)8mm振动探头,对着被测转子表面按前置器输出的间隙电压-10Vdc安装。

(输出电压测量前置器的OUT 和COM端子,下同。


(3)25mm差胀探头,对着被侧表面按间隙电压-7.74Vdc安装.(针对量程-5,7)
(4)11mm轴位移探头,如果探头装在非工作面,请将大轴推到工作面,按间隙
电压-10Vdc-0.2×3.942=-10.789Vdc安装(客户推力间隙为0.40mm)。

(针对量程-2mm,2mm)
(5)偏心探头8mm,装在前箱端部,按前置器输出的间隙电压-10Vdc安装,被侧转子表面全周不应有槽经过探头。

(6)键相探头8mm,应根据主机厂图纸,在转子上开槽位置安装,探头不要正对
着槽装,要对圆周上的光滑表面按-10Vdc安装。

(7) 瓦振探头一般都没有前置器,装在轴承箱上的,所以直接安装就可以
了。

罐车防溢探头接线方法

罐车防溢探头接线方法

罐车防溢探头接线方法
罐车防溢探头的接线方法主要有以下几种:
1. 并联接线法:将溢流探头的两个电极接在罐体的同一点上,然后将罐体的另一点接地。

这种接线方式可以检测罐体是否溢流,并能触发相应的报警装置。

2. 串联接线法:将溢流探头的两个电极分别与罐体的两个不同的点连接,然后将罐体的一点接地。

这种接线方式可以检测罐体不同部位的液位,并能触发相应的报警装置。

3. 引线接线法:将溢流探头的引线直接连接到罐体上,然后将罐体的一点接地。

这种接线方式可以有效地检测罐体是否溢流,并能及时触发报警装置。

无论采用哪种接线方法,都需要确保接线牢固可靠,同时注意防止短路等安全隐患。

最好在接线完成后进行测试,确保探头的正常工作。

传感器接线

传感器接线

纵撕传感器不需要供电,输出的是开关量节点信号。 纵撕传感器的外形图如下图所示:(平板式)
纵撕传感器外形图
跑偏保护:由于皮带较长,在皮带运行过程中,皮带有时会往一面倾斜,皮 带的这种倾斜现象称为跑偏。在煤矿里,由于皮带较长,这样的跑偏情况是不可 避免的,在一定限度时是允许的,发生跑偏现象时,跑偏传感器输出一个信号给 KTC101 系统,由 KTC101 系统作出判断,一般不会停车,但必须有语音报警, 提醒井下人员,皮带跑偏,有的也要求停车,都可以在参数设定里面设定。最终 达到报警及停车的结果称为跑偏保护。
课程四 传感器使用与接线
一、 课程概述
1、讲解皮带六大保护传感器、IT 按钮及电磁阀 2、皮带六大保护传感器、IT 按钮及电磁阀的安装、接线方法
二、 课程内容
煤矿上所说的六大保护指的是:烟雾保护、堆煤保护、纵撕保护、跑偏保护、 温度保护、速度保护,六大保护是针对于皮带的保护。
电流互感器是用来检测设备工作电流的。 下面将六大保护及电流互感器的工作原理介绍如下: 烟雾保护:在煤矿矿井下面有时会发生皮带打滑冒烟、电机绕组过热导致漆 包线融化冒烟、电气设备引起的电缆起火、煤层自燃引起的火灾等,这就需要烟 雾传感器对井下烟雾进行检测,并输出信号给 KTC101 或 KTC102 系统,当 KTC101 或 KTC102 系统接到烟雾传感器输出的信号后,就会停止皮带的运行,并同时启 动超温洒水装置,阻止设备燃烧,同时把设备的温度降下来,一般烟雾传感器都 安装在电机、驱动滚筒的上方下风向,吊挂在皮带巷道顶上从而实现保护的目的, 称为烟雾保护。 烟雾传感器外型如图 2-53 所示:
超速保护和欠速保护组成了对皮带的速度保护。 我公司生产的速度传感器外形图如下所示:
速度传感器

可燃气体检测探头使用说明书

可燃气体检测探头使用说明书

PICKETER-Ex智能型可燃气体检测探头目录.重要提示 (1).产品简介 (1).技术指标 (2).工作原理 (4)工作方框图 (5).结构说明 (6).探头安装 (7).探头连线 (8)探头与二次仪表的连接 (9)探头与DCS控制系统的连接 (10).探头使用 (11).标校设备 (12).探头标校 (13).输出信号标校及参数设定 (15).关联设备 (20).传感器的更换 (21).探头变送器电路板的更换 (22).传感器原理 (23).一般故障排除 (24).注意事项 (25).产品证书 (26).产品配套 (27).跟踪服务卡 (29)重要提示-为了更好地发挥本探测器(以下按习惯称为检测探头)保障安全的作用,用户使用前请仔细阅读本说明书,以防止因误操作而造成不必要的损失!如有疑问,请与本公司联系。

产品简介-PICKETER-Ex智能型可燃气体检测探头,是固定式连续检测空气中存在的可燃气体浓度的安全检测仪表。

-PICKETER-Ex智能型可燃气体检测探头,采用催化燃烧式传感器,结合本公司开发的具有零点漂移补偿、程序控制信号输出、磁棒遥控调校等功能的智能电路,使得该产品具有技术领先、检测可靠、日常维护工作简单等特点。

-PICKETER-Ex智能型可燃气体检测探头,吸收了国外同类先进产品结构设计之优点,采用了独特的隔爆结构,使繁琐的探头维护及标校工作,变得简单易行。

-PICKETER-Ex智能型可燃气体检测探头,广泛应用于石化、冶金、化工、电力、天然气、环保、市政及其它需要检测可燃气体的场所。

技术指标检测对象:空气中的可燃气体检测范围(量程):0~100%LEL检测方法:自然扩散工作方式:固定式连续工作传感器性质:催化燃烧方式输出信号性质:4mA~20mA恒流输出(负载电阻小于500Ω)工作电压:外部提供+15V~+24V直流电源工作电流:动态电流小于100mA工作环境湿度:≤95%RH工作环境温度:-40℃~+70℃显示方式:直接显示空气中可燃气体爆炸下限百分比浓度值-%LEL(采用液晶显示,并具有背光源)最小显示值:1%LEL基本误差:≤±3%()响应时间:≤20秒传感器寿命:一般大于2年(探头工作环境恶劣,将缩短传感器的使用寿命)连线方法:可直接与G1/2″外螺纹防爆软管相连或采用简便方法相连连线电缆:三芯带护套电缆(建议选用屏蔽电缆)连线距离:与二次仪表相连距离可达到1000米(单根总线径≥)接点输出:具有直流干接点常开信号输出,容量为DC +24V 1A安装要求:探头自备安装板,只需用户提供一根直径40mm~50mm的固定柱子防爆形式:隔爆型防爆等级:ExdⅡCT6防爆合格证:CE041396计量许可证:京制00000344外形尺寸:厚123 mm×宽133 mm×高120mm (不包括传感器)探头重量:4Kg工作原理-当检测探头周围空气中存在的可燃气体扩散到传感器气室时,气室中两只传感元件上的催化剂使可燃气体进行无焰燃烧,产生热量。

高压缸胀差及低压缸胀差探头接线问题

高压缸胀差及低压缸胀差探头接线问题

高压缸胀差及低压缸胀差探头接线问题
高压缸胀差及低压缸胀差的前置器
厂家为:PROVIBTECH
型号为:TM0122。

前置器与TM0120探头连接接线无问题,但前置器与TSI机柜连接存在问题:前置器输出接线端子为SIG与COM端;电源输入接线端子为24V+与GND端。

见下图:
而TSI机柜机柜内接线图如下:(南汽厂图Z784.36.91-1)
机柜内接收端子为PWR、COM、SIG、SHD四个端子,其中SHD端子为电缆的屏蔽层,只能在机柜内接线。

这样的话,实际从机柜到前置器只有3根线芯连接:机柜内SIG、COM端子与前置器的SIG、COM端子对接;机柜内PWR端子与前置器的24V+对接。

但是这样一来,前置器需
要的GND端空余没有接线,24V电源无法构成回路。

教你如何使用示波器的探头(校准、夹子和接线)

教你如何使用示波器的探头(校准、夹子和接线)

教你如何使用示波器的探头(校准、夹子和接线)
最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。

简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。

1. 探头一般是以两条一个包装,因为现在的示波器都是双通道以上的,为了区分两个通道同时测量时探头,在每根探头上都做好了区分标色,比如色环。

2. 拿到探头,先要校准,什么样的探头需要标准呢?除无衰减的探头(1:1)外,都需要校准。

校准是探头首次与一台示波器使用时必需要校准,换不同的台示波器测量时,都要校准。

3. 校准后的探头可进入测量,测量时,请注意,在不知道被测电路电压情况下,尽可能的选择探头衰减档位,这样预防高电压损坏示波器。

4. 在测试晶振等高阻抗电路时,也就是说电路对测量负载有影响时,要选择探头衰减档位测量,因为衰减档位的阻抗很高,一般10:1的探头是10M,100:1的探头是100M。

5. 测试电路时,要确保探头的接地线接地可靠,特别是高压探头没高压时更要注意,接地线的接地位置也会影响测量精度。

6. 探头内部有电子元件,所以也有耐压参数,不可以超出耐压值,否则不但会损坏探头,还可能会直接损坏示波器。

7. 探头的带宽,高频率的探头能兼容低频率的,但低频率不能测试的高频率,在选择探头时,尽量选择大于示波器的带宽,
8. 探头测试尽量选择衰减档,衰减档有电路补偿,保证测量的波形失真小,还原度高。

9. 探头前端有一个测试钩,有人为了方便,把测试钩直接钩位电路测量,这样会影响测试精度,特别在电压低及频率高的情况下影响更大,因为测试钩那段没有屏蔽,干扰很大。

PT100探头原理解释及接线说明

PT100探头原理解释及接线说明

Pt100 就是说它的阻值(zǔ zhí)在 0 度时为 100 欧姆, PT100 温度传感器。

是一种以铂(Pt)作成的电阻式温度(wēndù)传感器,属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+αT)Pt100 温度传感器的主要(zhǔyào)技术参数如下:测量范围: -200℃~+850℃;允许偏差值△℃: A 级± (0.15+0.002 │t │ ), B 级±(0.30+0.005 │t │ );热响应时间<30s;最小置入深度:热电阻的最小置入深度≥200mm;允通电流(diànliú)≤5mA。

此外, Pt100 温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。

PT100 温度传感器三根芯线的接法PT100 铂电阻传感器有三条引线,可用 A、B、C (或者黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律: A 与 B 或者 C 之间的阻值常温下在 110 欧摆布,B 与 C 之间为 0 欧,B 与 C 在内部是直通的,原则上 B 与 C 没什么区别.仪表上接传感器的固定端子有三个:A 线接在仪表上接传感器的一个固定的端子.B 和C 接在仪表上的此外两个固定端子, B 和 C 线的位置可以互换,但都得接上,。

如果中间接有加长线,三条导线的规格和长度要相同。

热电阻的 3 线和 4 线接法:是采用 2 线、 3 线、 4 线,主要由使(选)用的二次仪表来决定。

普通显示仪表提供三线接法, PT100 一端出一颗线,另一端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻。

普通 PLC 为四线,每端出两颗线,两颗接 PLC 输出恒流源, PLC 通过另两颗测量 PT100 上的电压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,两线最低,具体用法要考虑精度要求和成本。

PT100 温度传感器6、外形小巧,经济实用久耐用2、活动螺丝(luó sī)固定,使用方便3、按照国际(guójì) I EC751 国际标准创造,即插即用4、多种探头尺寸(chǐ cun)可选、适应面广5、高精度、高稳定、高灵敏●测温范围:-200-400℃●探头长度:5cm/10cm/15cm/20cm●探头直径: Φ5mm●电阻变化:0.3851 Ω/℃●安装方式:活动螺丝固定●螺丝规格:M8*1.0 ●引线长度:普通 2 米,可订制长度(专用引线) ●引线接法:三线式●接线方式:接线叉●套管材质:不锈钢●传感器件:PT (铂)PT100 温度传感器0℃时电阻(diànzǔ)值为100Ω,电阻变化率为0.3851 Ω/℃。

3208探头模块接线解析

3208探头模块接线解析
JB-3208技术培训
上海松江飞繁电子有限公司
短路隔离器HJ-1751
Tankertanker Design
1. 标准型接线方式
3208 主机
注:现场设备不宜超过40个
1751
输入 输出
S+ S- S+ S-
两个插针不需要短接 现场设备
1751
输入 输出
S+ S- S+ S-
两个插针不需要短接 现场设备
消火栓按钮J-XAPD-02A
1.六线消火栓按钮接线示意图
Tankertanker Design
S+ S启泵线 启泵线
点灯+ 点灯-
J-XAPD-02A
J-XAPD-02A
启泵端 点灯端
启泵端 点灯端
S+ S-
S+ S-
ห้องสมุดไป่ตู้
消火栓按钮J-XAPD-02A
Tankertanker Design
S+
S启泵线 启泵线
启 中心 动
常闭
无源 反馈
常开
停 止
中心
常闭
HJ-1807A
1. 短接动作的被控设备接线示意图
Tankertanker Design
启动端
停止端 反馈端 被控设备
多线模块HJ-1807A
GND
DC24V+
3208 主机 多线 端子 板
常开
D+ D-
启 中心 动
常闭
无源 反馈
常开
停 止
中心
HJ-1807A
中继模块HJ-1750(并联用)
Tankertanker Design
中继模块HJ-1750AF和终端盒

极化探头使用方法及测试桩之间阴极保护状况检测

极化探头使用方法及测试桩之间阴极保护状况检测

极化探头使用方法及测试桩之间阴极保护状况检测河南汇龙合金材料有限公司极化探头使用方法最有效排除IR降的方法是采用极化探头测试,极化探头是一种长效、高稳定、消除IR 降的埋地钢质管道阴极保护电位测量探头,主要适用于埋地及水下钢质管道腐蚀控制工程阴极保护电位的检测与监测,并能同时测量自腐蚀电位。

具有长效性、高稳定性特点,并能通过探头的特殊结构,消除土壤中90%左右的IR降。

极化探头具有三根接线(1号线为红色是参比电极,2号线为绿色是连接到极化试片,3号线为黄色是连接到自腐蚀试片)。

在测量管地电位时,首先把探头插入被测体附近的土壤中,如果土壤干燥,应在探头周围的土壤中浇入纯净水湿润。

在用2号绿色接线进行与管道的极化,当极化完全后,再将1 号参比电极线接到万用表的地线,把万用表的正极接到2号线同时接到被测体,待电位值稳定后,读取被测量体阴极保护电位值。

将2号线换为3号线接到万用表的正极,同时不要与被测量体相连接,待电位稳定后,即测量到自腐蚀电位。

如果要对管道进行长期监测时,就要把电位测量探头作为监测电极长期埋入地下,首先把探头装入牺牲阳极用在填料包内再埋入土壤中,并在探头周围的土壤中浇入纯净水湿润;再把1 号红色接线接到万用表的地线,2号接线接万用表的正极,同时与被测体固定连接,待电位稳定后,读取测量阴极保护电位值。

将2号接线换3号接线接到万用表的正极,同时不要与被测量体连接,待电位稳定后,即测量到自腐蚀电位。

测试桩之间阴极保护状况检测防腐层与阴极保护装置是埋地钢质管道的联合保护,保护效果的好坏直接关系到管道的使用寿命,因此对阴极保护系统运行状况的检测与评价也是非常重要的一项内容。

管道阴极保护系统有效性检测采用CIPS(密间隔电位)法按标准规定间距对管道ON/OFF 电位进行测试。

在埋地管道的阴极保护系统中,被保护的管道每间隔一定的距离(例如一公里)有一个管地电位测试桩,是用导线与管体金属联结,然后引到地面上,并做好与地的绝缘。

温控表的接线方法

温控表的接线方法

(一)温控器分不同厂家不同系列不同型号的,不能机械照搬,同样温控器又分接不同探头,可对应温控器查阅温控器的说明书,或者在温控器上的仪表说明中会有标记,说明该温控器使用何种探头。

探头不分常开常闭,其实都是电阻性质,分不同材质的,分不同温度控制。

温控器的接线主要有三种:热电偶接线,输出接线或叫控制接线,温度补偿电阻接线,输出分电压输出,电流输出,开关量输出等,控制接线可有一组或两组或三组区分。

探头也叫热电偶或温度传感器。

123 接热电阻( 3 线制)23 接热电偶中接零,相接火(220V)高,总,低就是控制触点了,如果要外接220V 继电器扩流,总接相,低接继电器一端。

继点器另一端接到中上。

别忘了将低和中断开(默认是短接的好像)温控表- 温度控制仪是如何接线!~温控表- 温度控制仪是如何接线!~温控表温度控制仪是如何接线!~就是用温控传感器控制温度!'恒温的啊!〜1'该怎么接线!~多多帮忙1~问题补充:电源接入:220V传感器接入是热电偶控制信号输出是控制继电器在温控表后面有很多接线的啊,用万能表能测出来该怎么接吗?至少三组:1、电源接入:220V,或380V2、传感器接入(如,热电偶)3、控制信号输出(如控制继电器、PLC 等)以上,都要看原来温控仪器的说明书,接错了,会烧坏设备的。

一般仪表后面有标大致有 1 、电源AC/DC 电压等级各异2、传感器热电偶/ 铂电阻3、控制信号输出一般是继电器4、远程通讯232 或者485 接口建议根据品牌去相应的网站下载产品说明温控仪接线要根据仪表的具体情况而定,不同厂家的仪表接线端子是不同的,不可一概而论。

一般情况下仪表的侧面都有接线图,你可以根据图上的指示接线。

确定接线端子后接入电源、传感器和输出连接线。

接好后还要设定仪表内部的参数,按你所说的只要设定输入规格代码和输出规格代码就可以了。

千万要确定无误后方可接通电源(三)RKC温控表一、简介RKC温控表,也叫RKC温控器,是日本理化株式会社的核心产品,主要产品为C/CB/CH/CD, P等系列,广泛应用于塑胶、电炉等行业,是一种工业温度控制器,是目前中国大陆工业温控表的主流品牌,其精度高,质量可靠耐用等特点赢得广大用户的口碑。

流量变送器上需要接5根线4根超声波探头接线线上标有A1A2B1

流量变送器上需要接5根线4根超声波探头接线线上标有A1A2B1

热能表安装和操作说明
流量变送器上需要接5根线,4根超声波探头接线,线上标有1A、2A、1B、2B;按照编号插探头,接线时变送器的接线端子上也有编号,按编号连接就好了。

另外一根是连接变送器和积分仪的脉冲线,此线连接在56、57两端子上,56接到+极、57接到-极。

我们提供的流量计是电池供电的,一定找到电池,我们一般只发一只电池。

积分仪上需要接3根线,2根温度探头线,供、回水很容易辨认,积分仪上接温度探头的地方两边各有一个温度计符号,高温的一边接供水侧温度探头,低温的一侧接回水温度探头。

我们的温度探头是2线的,两根线不分极性。

积分仪上接温度探头的端子每个可接4根线,可以把两根线接到两端(较粗的)的接线口中。

上图中左侧接供水,右侧接回水,各接在两侧的标记较粗的接线口内。

流量脉冲线接在标有的接线端子上,56接到+极,57接到-极。

接线很简单。

在安装时,准备一条连接积分仪与变送器之间的连线,距离根据变送器与积分仪之间的距离决定,最好是一根屏蔽双绞线
需要注意的是我们的F4积分仪到货后,处于“装运模式”,其内部参数是可以改动的。

请看一下,参数是否有变。

查看以下如果参数没有问题,就可以退出服务序列,方法为:长按黑色按键,直到显示0A,如果此时的值为0,再短按黑色按键,直到其值变为1,再次长按数秒后,积分仪即可进入正常显示模式。

正常模式显示序列:。

KR-939SB3三参数组合探头说明书

KR-939SB3三参数组合探头说明书

K R-939S B3型三参数组合探头简介KR-939SB3型一体化三参数(油温、油位、振动)组合探头,是科热公司KR-939系列冷却塔风机安全监控系统中,一种非总线结构的通用型组合探头。

它可以直接与“KR-939B3型风机安全监控器”配接,实现单台设备监控。

也可以与多种通用二次仪表,或计算机数据采集测控系统(DCS、PLC等)连接使用。

这种应用于风机减速箱安全运行监测的组合探头,在其内部分别集成了测量油温、油位、振动信号的传感、转换和变送电路,直接输出与这些安全参量对应的4~20mA标准电流信号,可以配接各种通用型二次仪表或计算机数字采集监控系统。

探头内的温度测量使用了半导体集成传感器;油位测量采用了热导式传感原理;用于振动测量的磁电式传感器,可以直接获取机械振动的速度信号,经放大器、带通滤波器、真有效值(RMS)变换器,将有效带宽内的复杂振动波形进行真有效值转换,最终由电压/电流驱动电路产生4~20mA输出。

该组合探头为小型一体化全不锈钢防腐结构,输出传送方式具有长线抗干扰能力,加上良好的密封和抗震、防爆措施,使其能够在测量现场恶劣环境下长期在线工作。

该组合探头可以方便的同时获得与被测对像安全运行密切相关的重要参量,因此它也非常适用于其它旋转机械、往复运动机械等设备的直接安全监测,是现代工业、国防、科研必不可少的振动安全监测单元。

主要技术性能和指标●外型和安装结构:KR-939SB3型一体化三参数组合探头为不锈钢全封闭防水结构,重量约0.6kg ,探头是以外螺纹形式,安装于风机减速箱的螺纹安装孔中,探杆插入减速箱内,从而获取减速箱中润滑油温度、润滑油油位和箱体振动信号,完成变送输出。

螺纹规格和探杆插深需在定货时申明。

见[图1]外型结构示意图。

[图1]外型结构示意图●温度测量特性:润滑油温度测量范围:0~100 ℃,温度测量综合误差:±1℃●油位测量特性:润滑油油位测量范围:-10~40㎜(0㎜处为减速箱正常油位下油限位置),油位测量综合误差:±5㎜初上电时需稳定预热约2分钟;响应阻尼时间约1分钟;被测介质必须是非导电性介质。

ua78a+数字万用表使用方法

ua78a+数字万用表使用方法

UA78A+数字万用表使用方法一、UA78A+数字万用表的介绍1. UA78A+数字万用表是通用的电工仪器,具有测量电压、电流、阻抗、电容和频率等功能。

它具有高精度、高可靠性和多种测量功能,适用于各种电子、电气领域的测量。

2. 整个仪表采用液晶显示屏,便于用户进行观察和操作。

其外部结构设计合理,手持舒适,携带方便。

二、UA78A+数字万用表的基本操作1. 开机和关机在使用前,将功能选择旋钮置于最小量程位置,然后启动电表。

测量结束后,将量程旋钮置于最小位置,关闭电表。

2. 功能选择根据需要选择电压、电流、阻抗、电容或频率等测量功能。

旋转功能旋钮选择所需的电气参数。

3. 探头接线将红色探头连接至正特殊口,黑色探头连接至负特殊口。

三、UA78A+数字万用表的具体操作步骤1. 电压测量a. 将功能旋钮拨到V位置。

b. 选择适当的量程。

c. 将红色探头接入被测电路的正极,黑色探头接入负极。

d. 读取液晶屏上的电压值。

2. 电流测量a. 将功能旋钮拨到A位置。

b. 在测量电流前,需要打开被测电路并选取适当的电流范围。

c. 将红色探头直接插入被测电路的正极,黑色探头接入负极。

d. 读取液晶屏上的电流值。

3. 阻抗测量a. 将功能旋钮拨到Ω位置。

b. 选择适当的阻抗量程。

c. 将红色探头和黑色探头接入被测电路。

d. 读取液晶屏上的阻抗值。

4. 电容测量a. 将功能旋钮拨到C位置。

b. 将红色探头和黑色探头接入被测电容器的两端。

c. 读取液晶屏上的电容值。

5. 频率测量a. 将功能旋钮拨到Hz位置。

b. 将红色探头和黑色探头接入被测电路。

c. 读取液晶屏上的频率值。

四、UA78A+数字万用表的注意事项1. 在测量前,需确保被测电路处于关断状态。

2. 选择适当的量程,防止测量值超出仪表量程而造成损坏。

3. 操作过程中,需注意保持手部干燥,以免影响测量精度。

4. 严禁在高电压下进行测量,以免对人身安全造成危害。

5. 使用完毕后,及时关闭电表并拔掉探头,以免浪费电量及造成不必要的损坏。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

探头接线方法
Renishaw产品安装、使用、维护一、产品名称:Omp40-2测头,OMI接收器
二、硬件安装
2.1测头组件安装和模式设定
1)测针安装
用配件中(如图所示中的工具)旋紧探针
注意:安装的时候不要用手去拧压白色陶瓷保护杆
2)电池安装
用硬币旋开装置,放入电池旋紧
3)工件测头与刀柄及探针的组装及偏心找正
1.将测头锥尾部插入专用刀柄夹紧孔中:
2.首先初步拧紧A,B顶丝
3.将电池和探针装到测头上
4.装上拉钉并拧紧
5.将测头装入机床的主轴上
6.使用千分表及内六角扳手通过A,B顶丝大致调整探针对主轴的偏心:具体就是将千分表表针接触探针圆球侧面,用手旋转测头,观察偏心情况,使用A螺钉调整偏心,大致到0.005以内后,先后最终拧紧B,A顶丝.
4)测头模式设定
步骤:先取出电池,超过5秒装入,用手按住测针,等待测头灯闪烁(测头先会灯闪显示原有的设定模式)等待5次红灯闪烁后,既进入重新设定模式,在第一组模式(红红X)闪烁的时候松开原先按住的测针。

如图所示,模式一共有4层,每层各有选项,在同一层中选择的时候只要快速拨动以下测针,要进入下一层模式需要按住测针一段时间等待下一层模式的灯闪后在松开,然后快速拨动探针就可以选择模式,以此循环,完成设定后,等待测头自动关闭即可。

2.2接收器组件安装和接线
1)硬件安装
注意:一定要在电缆线外套上保护管,安装时将蓝色塑料圈套在保护管口,将导管终止块旋入保护管,在紧固螺帽。

2)接线
FANUC机床
Hardinge机床
注意:按图示接完线后,请将多余的线用胶布包裹起来,或者将裸露在外的金属剪去避免干扰。

三、参数修改
FANUC机床参数修改
1.MDI模式下将写入参数打开
2.修改K17第2位为1,K23第0位为1
3.修改机床参数6202第1位为1,3202的NE9位改为1(测头程序输入完成后再改回来)
Hardinge机床参数修改
1. 按下E-STOP 按扭
2. 菜单选择
3. 启动
4. 密码
5. 输入机床密码
6. 机床数据
7. 控制单元MD
9. 按下选择键显示选择窗口
P680 = [0] No Meas
1. 菜单选择
2. 启动
3. 机床数据
4. 驱动MD
*对所有驱动轴设置这些参数(X,Y,Z,SP 和A) (按Drive + 5 次) P488 [0] = tick [3] DI/DO 11 (X122.11/X121.11) (必须设定)
P488 [1] = tick [3] DI/DO 11 (X122.11/X121.11) (必须设定)
P488 [2] = tick [3] DI/DO 11 (X122.11/X121.11) (必须设定)
四、测头在机床中安装位置要求
因为是光学传输,所以在挂OMI接收器的时候,接收器一定要对准主轴,中间没有遮挡,使测头和接收器信号传输最佳。

五、测头维护
测头在使用的时候机床油污会粘附在测头上,会使测头信号传输受到影响,所以需要用干净的布料将测头擦干净,同样还有OMI 上的玻璃镜面。

相关文档
最新文档