Page_Banner

A gőzturbina forgási sebességérzékelő D-100-02-01 érzékenysége

A gőzturbina forgási sebességérzékelő D-100-02-01 érzékenysége

A gőzturbina érzékenységeforgó sebességérzékelőA D-100-02-01 az egyik alapvető teljesítménymutató, amely közvetlenül meghatározza az érzékelő reakcióképességét a sebességváltozás mérésekor. A D-100-02-01 érzékelőt használó mérnökök számára az érzékenységi jellemzők és korlátozások megértése fontos előfeltétele a rendszer teljesítményének és biztonságának biztosításához.

ZS-04 forgási sebességérzékelő (3)

Mielőtt belemerülnénk a D-100-02-01 forgási sebességérzékelő érzékenységébe, először tisztáznunk kell az „érzékenység” jelentését az érzékelők területén. Az érzékelő érzékenységét úgy definiáljuk, hogy a kimenet változásának és a változást okozó bemeneti változásnak. Konkrétan a sebességérzékelők esetében az érzékenység a kimeneti jel változásának és a tényleges sebességváltozásnak a aránya. Ideális esetben az érzékenység állandó, jelezve, hogy az érzékelő kimenete lineárisan kapcsolódik a bemenethez; De a tényleges alkalmazásokban az érzékenység eltérő bemeneti mennyiségektől függhet.

 

A D-100-02-01 forgási sebességérzékelő nominális érzékenysége 99,99%, de ez nem azt jelenti, hogy a kimeneti változás pontosan megegyezik a sebességváltozással. A gyakorlatban az érzékenység számszerűsítése gyakran az érzékelő kimeneti jelének típusához kapcsolódik. Például egy olyan érzékelőnél, amely impulzusjelet ad ki, az érzékenység kifejezhető, amikor az impulzusok számának változása az egység sebességváltozásánként.

 

A rendkívül érzékeny érzékelők általában finomabb méréseket tudnak biztosítani, de ez azt is jelenti, hogy mérési tartományuk viszonylag szűk lehet. Ennek oka az, hogy az érzékelő kimeneti jel amplitúdója korlátozott. Ha az érzékenység túl magas, akkor a sebesség enyhe változása nagy változást okoz a kimeneti jelben, meghaladva az érzékelő lineáris tartományát. Ezért a D-100-02-01 forgási sebességérzékelő tervezésekor az érzékenység és a mérési tartomány közötti kapcsolat kiegyensúlyozására kell kiegyensúlyozni a jó linearitást és a pontosságot a széles sebességtartományban.

CS-1 sorozat forgási sebességérzékelő (1)

A nagy érzékenység másik lehetséges problémája az, hogy felerősítheti a környezeti zaj vagy a rezgés hatásait. Nagyon zajos környezetben, például gőzturbinában a D-100-02-01 érzékelőnek jó interferencia-képességekkel kell rendelkeznie, hogy biztosítsa a kimeneti jel tisztaságát. Ez általában magában foglalja az érzékelő jelfeldolgozó áramkörének megtervezését, valamint a megfelelő árnyékolási és szűrési intézkedéseket, amelyek csökkentik a külső interferencia hatását a mérési eredményekre.

 

A hőmérsékleti változások befolyásolhatják az érzékelő érzékenységét is. A D-100-02-01 forgási sebességérzékelőnek különböző hőmérsékleti körülmények között kell fenntartania a következetes mérési pontosságot, amely megköveteli az érzékelő anyagának és áramkörének kialakításának jó hőmérsékleti stabilitását. Általában ehhez az érzékelő tervezési szakaszában hőmérsékleti kompenzációt igényelnek annak biztosítása érdekében, hogy érzékenységi változása a várt üzemi hőmérsékleti tartományon belül legyen.

A forgási sebességérzékelő ZS-03 (4)

Összefoglalva: a D-100-02-01 forgási sebességérzékelő érzékenysége a teljesítményének kulcsfontosságú mutatója. Ez nemcsak meghatározza az érzékelő képességét, hogy reagáljon a sebességváltozásokra, hanem szorosan kapcsolódik annak mérési tartományához, interferencia-képességéhez és hőmérsékleti stabilitásához is. Annak érdekében, hogy stabil és megbízható sebességmérést biztosítson olyan komplex környezetben, mint például a gőzturbina, a D-100-02-01 érzékelőnek több tényezőt kell figyelembe vennie a tervezési és gyártási folyamat során, hogy biztosítsa a nagy pontosságot és megbízhatóságot különböző körülmények között.


A Yoyik számos alkatrészt kínálhat az erőművek számára az alábbiak szerint:
Differenciálnyomás -adó 3051CD4A22A1AM5B4Q4TK
RTD érzékelő WRNR3-18 300*6000-3K-NICR-NI
Intelligens sebességmérő HY-01
Braun kártya D421.51U1
Magnetostrictive Position Sensor TDZ-1
Érzékelő rtd hideg levegőgenerátor l 185 mm x dia 8 mm
Hidrogénszivárgás-detektáló adó LH1500-C
Bimetall hőmérő WSS-411
Érzékelő lvdt tdz-1-02
piros fény XB2-EV444
LVDT elmozdulási transzducer TDZ-1E-05
Variohm lineáris potenciométer 4000TDZ-A
HMI 6AV2123-2MB03-0AX0
Szükség van gyújtásra XZD-4800
Adó 2051CD2A02A1AS5E1M5Q4
Turbina forgási sebesség-monitor HZQS-02H
szonda 2401B-0.01
Szintmérő UHZ-10 C00N
Hőelem WRNK-131
Nagy teherbírású nema limit kapcsoló 9007c


  • Előző:
  • Következő:

  • A postai idő: július 18-2024