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증기 터빈 회전 속도 센서 D-100-02-01의 감도

증기 터빈 회전 속도 센서 D-100-02-01의 감도

증기 터빈의 감도회전 속도 센서D-100-02-01은 핵심 성능 지표 중 하나이며, 속도 변화를 측정 할 때 센서의 응답 성을 직접 결정합니다. D-100-02-01 센서를 사용하는 엔지니어의 경우 민감도 특성과 한계를 이해하는 것이 시스템 성능 및 안전을 보장하는 데 중요한 전제 조건입니다.

ZS-04 회전 속도 센서 (3)

회전 속도 센서 D-100-02-01의 감도를 탐구하기 전에 먼저 센서 필드에서 "민감도"의 의미를 명확히해야합니다. 센서의 감도는 출력 변경의 비율로 정의되어 변경을 유발합니다. 특히 속도 센서의 경우 감도는 실제 속도 변화에 대한 출력 신호 변경의 비율입니다. 이상적으로는 감도가 일정하며 센서의 출력이 입력과 선형으로 관련되어 있음을 나타냅니다. 그러나 실제 응용 분야에서 민감도는 입력 수량에 따라 다를 수 있습니다.

 

D-100-02-01 회전 속도 센서의 공칭 감도는 99.99%이지만 출력 변화가 속도 변화와 정확히 동일하다는 것을 의미하지는 않습니다. 실제로, 감도의 정량화는 종종 센서 출력 신호의 유형과 관련이 있습니다. 예를 들어, 펄스 신호를 출력하는 센서의 경우, 감도는 단위 속도 변화 당 펄스 수의 변화로 표현 될 수 있습니다.

 

매우 민감한 센서는 일반적으로보다 세련된 측정을 제공 할 수 있지만 이는 측정 범위가 비교적 좁을 수 있음을 의미합니다. 센서의 출력 신호 진폭이 제한되어 있기 때문입니다. 감도가 너무 높으면 속도의 약간의 변화로 인해 출력 신호가 크게 변경되어 센서의 선형 범위를 초과합니다. 따라서 D-100-02-01 회전 속도 센서를 설계 할 때는 넓은 속도 범위에 걸쳐 우수한 선형성과 정확도를 보장하기 위해 감도와 측정 범위의 관계의 균형을 맞춰야합니다.

CS-1 시리즈 회전 속도 센서 (1)

높은 감도의 또 다른 잠재적 문제는 환경 소음이나 진동의 영향을 증폭시킬 수 있다는 것입니다. 증기 터빈과 같은 고조로운 환경에서 D-100-02-01 센서는 출력 신호의 순도를 보장하기 위해 항 회의 기능이 우수해야합니다. 여기에는 일반적으로 센서의 신호 처리 회로 설계뿐만 아니라 측정 결과에 대한 외부 간섭의 영향을 줄이기위한 적절한 차폐 및 필터링 측정이 포함됩니다.

 

온도 변화는 또한 센서의 감도에 영향을 줄 수 있습니다. D-100-02-01 회전 속도 센서는 다양한 온도 조건에서 일관된 측정 정확도를 유지해야하며, 이는 센서의 재료 및 회로 설계가 우수한 온도 안정성을 갖도록 요구합니다. 일반적으로 센서의 설계 단계에서 온도 보상이 필요합니다. 예상 작동 온도 범위 내에서 감도 변화가 허용 가능한 범위 내에 있는지 확인합니다.

회전 속도 센서 ZS-03 (4)

요약하면, D-100-02-01 회전 속도 센서의 감도는 성능의 핵심 지표입니다. 그것은 속도 변화에 반응하는 센서의 능력을 결정할뿐만 아니라 측정 범위, 간 회의 능력 및 온도 안정성과 밀접한 관련이 있습니다. 증기 터빈과 같은 복잡한 환경에서 안정적이고 안정적인 속도 측정을 제공하기 위해 D-100-02-01 센서는 다양한 조건에서 높은 정확도와 신뢰성을 보장하기 위해 설계 및 제조 공정에서 여러 요인을 고려해야합니다.


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차압 송신기 3051CD4A22A1AM5B4Q4TK
RTD 센서 WRNR3-18 300*6000-3K-NICR-NI
지능형 스피드 미터 HY-01
브라운 카드 D421.51U1
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센서 Rtd 콜드 에어 발전기 L 185mm x dia 8mm
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HMI 6AV2123-2MB03-0AX0
점화 XZD-4800이 필요합니다
송신기 2051CD2A02A1AS5E1M5Q4
터빈 회전 속도 모니터 HZQS-02H
프로브 2401B-0.01
레벨 게이지 UHZ-10 C00N
열전대 WRNK-131
헤비 듀티 NEMA 제한 스위치 9007C


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