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一、引言電磁流量計使用中的常見故障,有的是由于儀表本身元器件損壞引起的故障,有的是由于選用不當、安裝不妥、環境條件、流體特性等因素造成的故障,如顯示波動、精度下降甚至儀表損壞等。它一般可以分為兩種類型:安裝調試時出現的故障(調試期故障)和正常運行時出現的故障(運行期故障)。二、調試期故障調試期待故障一般出現在儀表安裝調試階段,一經排除,在以后相同條件下不會再出現。常見的調試期故障通常由安裝不妥、環境干擾以及流體特性影響等原因引起。1)安裝方面通常是電磁流量傳感器安裝位置不正確引起的故障,常見的如
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一、熱電偶測溫基本原理熱電偶是中高溫區的一種溫度檢測元件。它的主要特點是測量精度高,性能穩定。它不僅廣泛應用于工業測溫,而且被制成標準的基準儀。熱電偶的工作原理兩種不同材料的導體或半導體A和B焊接起來,構成一個閉合回路。當導體A和B的兩個執著點1和2之間存在溫差時,兩者之間便產生電動勢,因而在回路中形成一個大小的電流,這種現象稱為熱電效應。熱電偶就是利用這一效應來工作的。熱電偶按材料分的為K型(4.096mV)K鎳鉻--鎳硅-200-+1000℃,E型(6.319mV),鎳鉻銅鎳-200-+70
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首先我們來了解下常規壓力變送器的結構以及作用。壓力變送器主要是由壓力傳感器、測量轉換電路和過程連接部件三個部分組成的。它的作用是能將壓力傳感器感受的氣體、液體等物理壓力參數轉變成標準的電信號,以供給顯示報警儀、DCS系統、記錄儀、PLC系統等進行顯示、測量、控制調節等目的。在這些工作中,可能會發生很多不同的問題,這個時候就需要注意壓力變送器在工作中的保養和防護。下面我們來分析具體的壓力變送器在使用中的注意事項。1、首先檢查壓力變送器周圍有無信號干擾,如果有,盡量排除,或盡可能讓傳感器屏蔽線與金屬
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渦輪流量計和渦街流量計都是常用的流量測量儀器,同時具有測量精準、操作簡便、性能穩定、使用壽命長等有優點。兩者在使用上還是存在一定的區別的,那么渦街流量計和渦輪流量計的區別是什么呢?下面就來具體介紹一下吧!渦輪流量計1渦輪流量計主要有兩部分組成渦輪流量計的結構實物圖2渦輪流量計的結構渦輪流量計傳感器結構圖3工作原理:信號放大器的工作原理切割磁力線在葉片上產生感應電勢,耦合到線圈上產生信號,經放大后輸出。渦輪流量計工作原理流體流經傳感器殼體,由于葉輪的葉片與流向有一定的角度,流體的沖力使葉片具有轉動
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高精度壓力傳感器作為現代工業、各領域科研及日常生活中重要設備,其憑借測量精度和廣泛的適用性,在多個領域發揮著關鍵作用。本文將深入探討高精度壓力傳感器的工作原理、精度范圍、應用領域以及選型技巧,為相關從業者提供全面而深入的技術參考。1高精度壓力傳感器原理高精度壓力傳感器的工作原理主要基于壓阻效應。當物體受到外界壓力作用時,其內部電阻會發生變化,這一現象即為壓阻效應。高精度壓力傳感器采用微型應變片或薄膜作為感應元件,通過將其粘貼或固定在測量對象的表面上,實現對壓力信號的感知。傳感器內部通常包含一個彈
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1.測靜態力推薦使用應變式力傳感器測靜態力時,應變式力傳感器是最常見的選擇。這類力傳感器基于應變片原理,當外力作用時,彈性體發生形變,應變片電阻變化并輸出電信號。其優點包括高精度(0.1%~0.5%FS)、長期穩定性好、抗干擾能力強,適合工業稱重、材料測試等靜態力測量場景。常見型號有S型、柱式、輪輻式力傳感器,用戶可根據量程和安裝方式選擇。2.其他適用于靜態測量的力傳感器類型除了應變式,壓電力傳感器和電容式力傳感器也可用于靜態力測量,但各有特點。壓電力傳感器動態響應好,但存在電荷泄漏問題,適合短
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1、液柱式壓力計液柱式壓力計是基于液體靜力學的原理工作的,用于測量小于200KPa以下的壓力、負壓或壓差。常用的液柱式壓力計有U型壓力計,單管壓力計和斜管壓力計。根據所測壓力的范圍及使用要求,液柱式壓力計一般采用水銀、水、酒精、四氯化碳、甘油等為工作液。液柱式壓力計既可用于工業測量、實驗室儀器,也可作為標準壓力計來檢驗其它壓力儀表。液柱高度和壓力的換算關系:P=ρghN/m2式中ρ——液體密度,kg/m3;h——液體高度,m;g——重力加速度,m/s2(標準重力加速度ρ=980.665cm/s2
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振動傳感器工作原理振動傳感器是電機狀態監測中關鍵部件之一,它的作用是將機械振動量轉換為與之成比例的電量。由于它實際上是一種機電能量轉換裝置,故稱之為換能器、拾振器等。振動傳感器并非直接將原始機械量轉變為電量,而是將原始機械量做為振動傳感器的輸入量,然后由機械接收部分接收,形成另一個適合于變換的機械量,最后經機電變換部分變換為電量。因此傳感器的工作性能是由機械接收、機電變換兩部分來決定。振動傳感器并非直接將原始機械量轉變為電量,而是將原始機械量做為振動傳感器的輸入量,然后由機械接收部分接收,形成另