价格 | 3600.00元 |
---|---|
品牌 | BENTLY |
区域 | 全国 |
来源 | 上海韦米机电设备有限公司 |
详情描述:
本特利变送器990-04-70-01-00,美国BENTLY变送器,上海韦米机电设备有限公司主营销售产品,原厂原装,质量保障,销售热线:13524123009,在线QQ:2896079243,传真:021-51334670;联系人:雷青。热诚欢迎新老客户咨询购买! 变送器是从传感器发展而来的,凡是能输出标准信号的传感器。标准信号是指物理量的形式和数量范围都符合国际标准的信号。由于直流信号具有不受线路中电感、电容及负载性质的影响,不存在相移问题等优点,所以国际电工委员会(IEC)将电流信号 4mA~20mA(DC)和电压信号 1V~5V(DC)确定为过程控制系统中模拟信号的统一标准。 变送器是基于负反馈原理工作的,它主要由测量部分、放大器和反馈部分组成。 测量部分用于检测被测变量x,并将其转换成能被放大器接受的输入信号Zi(电压、电流、位移、作用力或力矩等信号)。反馈部分则把变送器的输出信号y转换成反馈信号Zf,再回送至输入端。Zi与调零信号Zo的代数和同反馈信号Zf进行比较,其差值ε送入放大器进行放大,并转换成标准输出信号y。 变送器按输出信号类型可分为电流输出型和电压输出型两种。 电压输出变送器具有恒压源的性质,PLC模拟量输入模块的电压输入端的阻抗很高,如果传输距离较远,微小的干扰信号电流在模块的输入阻抗上将产生较高的干扰电压,所以远程传送的模拟电压信号的抗干扰能力较差。但适合于将同一信号送到并联的多个仪表上,且安装简单,拆装其中某个仪表不会影响其他仪表的工作,对输出级的耐压要求降低,从而提高了仪表的可靠性。电压信号的范围为1~5 V、0~10 v、一10~10 V,1~5 V、0~10 V。 电流输出型变送器具有恒流源的性质,恒流源的内阻很大。PLC模拟量输入模块的输入为电流时,输入阻抗较低,线路上的干扰信号在模块上产生的干扰电压很低,所以模拟量电流信号适用于远程传输,在使用屏蔽电缆信号线时可达数百米。电流信号的标准为0~10 mA、0~20 mA、4~20 mA,4~20 mA,0 mA通常被用作电路故障或电源故障指示信号。 电流信号传输与电压信号传输各有特点。电流信号适合于远距离传输,电压信号使仪表可采用“并联制”连接。因此在控制表系统中,进出控制室的传输信号采用电流信号,控制室内部各仪表间的联络采用电压信号,即连线的方式是电流传输、并联接收电压信号的方式。 变送器分为二线制和四线制两种。四线制变送器有两根电源线和两根信号线,对电流信号的零点几元件的功耗无严格要求。二线制变送器只有两根外部接线,它们既是电源线又是信号线,电流信号的下限不能为零,但二线制变送器的接线少,传送距离长,在工业中应用广泛。 本特利变送器990-04-70-01-00 本特利Bently变送器NSV系列 990-04-XX-01-00 MOD:147202-01 990-04-50-01-00 990-04-50-01-01 990-04-50-01-05 990-04-50-01-CN 990-04-50-02-00 990-04-50-02-01 990-04-50-02-05 990-04-50-02-CN 990-04-50-03-00 990-04-50-03-01 990-04-50-03-05 990-04-50-03-CN 990-04-70-01-00 990-04-70-01-01 990-04-70-01-05 990-04-70-01-CN 990-04-70-02-00 990-04-70-02-01 990-04-70-02-05 990-04-70-02-CN 990-04-70-03-00 990-04-70-03-01 990-04-70-03-05 990-04-70-03-CN 990-05-XX-01-00 MOD:165335-01 990-05-XX-01-00 MOD:147202-01 990-05-50-01-00 990-05-50-01-01 990-05-50-01-05 990-05-50-01-CN 990-05-50-02-00 990-05-50-02-01 990-05-50-02-05 990-05-50-02-CN 990-05-50-03-00 990-05-50-03-01 990-05-50-03-05 990-05-50-03-CN 990-05-70-01-00 990-05-70-01-01 990-05-70-01-05 990-05-70-01-CN 990-05-70-02-00 990-05-70-02-01 990-05-70-02-05 990-05-70-02-CN 990-05-70-03-00 990-05-70-03-01 990-05-70-03-05 990-05-70-03-CN 990-08-XX-01-00 MOD:165353-01 990-08-XX-03-CN MOD:167541-08 792414506-04 330980-71-00 本特利Bently探头,NSV接近探头 330901-00-08-05-01-00 330901-00-08-05-01-05 330901-00-08-05-01-CN 330901-00-08-05-02-00 330901-00-08-05-02-05 330901-00-08-05-02-CN 330901-00-08-05-11-00 330901-00-08-05-11-05 330901-00-08-05-11-CN 330901-00-08-05-12-00 330901-00-08-05-12-05 330901-00-08-05-12-CN 330901-00-08-10-01-00 330901-00-08-10-01-05 330901-00-08-10-01-CN 330901-00-08-10-02-00 330901-00-08-10-02-05 330901-00-08-10-02-CN 空气压缩机是一种用以压缩气体的设备。空气压缩机与水泵构造类似。大多数空气压缩机是往复活塞式,旋转叶片或旋转螺杆。离心式压缩机是非常大的应用程序。 空气压缩机(空压机)的种类很多。 1、按工作原理可分为三大类:容积型、动力型(速度型或透平型)、热力型压缩机。 2、按润滑方式可分为无油空压机和机油润滑空压机。 3、按性能可分为:低噪音、可变频、防爆等空压机。 4、按用途可分为:冰箱压缩机、空调压缩机、制冷压缩机、油田用压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、喷砂喷漆用。 5、按型式可分为:固定式、移动式、封闭式。 容积式压缩机——直接依靠改变气体容积来提高气体压力的压缩机。 活塞式压缩机——是容积式压缩机,其压缩元件是一个活塞,在气缸内做往复运动。 回转式压缩机——是容积式压缩机,压缩是由旋转元件的强制运动实现的。 滑片式压缩机——是回转式变容压缩机,其轴向滑片在同圆柱缸体偏心的转子上作径向滑动。截留于滑片之间的空气被压缩后排出。 液体-活塞式压缩机——是回转容积式压缩机,在其中水或其它液体当作活塞来压缩气体,然后将气体排出。 罗茨双转子式压缩机——属回转容积式压缩机,在其中两个罗茨转子互相啮合从而将气体截住,并将其从进气口送到排气口。没有内部压缩。 螺杆压缩机——是回转容积式压缩机,在其中两个带有螺旋型齿轮的转子相互啮合,使两个转子啮合处体积由大变小,从而将气体压缩并排出。螺杆式空气压缩机中的螺杆压缩组件,采用新型数控磨床内部制造, 并配合在线激光技术,确保制造公差无比 。其可靠性和性能可确保 压缩机的运转费用在使用期内一直极低。调整压缩机、一体式压缩机和干燥剂系列都是L/LS系列压缩机中的新产品。 速度型压缩机——是回转式连续气流压缩机,在其中高速旋转的叶片使通过它的气体加速,从而将速度能转化为压力。这种转化部分发生在旋转叶片上,部分发生在固定的扩压器或回流器挡板上。 离心式压缩机——属速度型压缩机,在其中有一个或多个旋转叶轮(叶片通常在侧面)使气体加速。主气流是径向的。 轴流式压缩机——属速度型压缩机,在其中气体由装有叶片的转子加速。主气流是轴向的。 混合流式压缩机——也属速度型压缩机。其转子的形状结合了离心式和轴流式两者的一些特点。 喷射式压缩机——利用高速气体或蒸汽喷射流带走吸入的气体,然后在扩压器上将混合气体的速度转化为压力。 永磁变频压缩机——由于变频化的螺杆空压机利用了变频器的无级调速特点,通过控制器或变频器内部的PID调节器,能平缓启动;对用气量波动比较大的场合,又能快速调节响应。 单极压缩螺杆空压机——机头是由一对阴阳转子组成的螺杆空压机。此机型是目前广泛使用的螺杆空压机。 双极压缩螺杆空压机——机头是由两对阴阳转子组成,气体经过一级压缩完毕后进入二级压缩,压缩比高,功率较以及压缩空压机降低一个档位。 双极永磁变频空压机——自2014年后发展的新型节能产品,结合永磁变频和双极压缩技术,具有很高的节能效率。 本特利Bently探头,NSV探头,公制,振动探头 330903-00-05-05-01-00 330903-00-05-05-01-05 330903-00-05-05-01-CN 330903-00-05-05-02-00 330903-00-05-05-02-05 330903-00-05-05-02-CN 330903-00-05-05-11-00 330903-00-05-05-11-05 330903-00-05-05-11-CN 330903-00-05-05-12-00 330903-00-05-05-12-05 330903-00-05-05-12-CN 330903-00-05-10-01-00 330903-00-05-10-01-05 330903-00-05-10-01-CN 330903-00-05-10-02-00 330903-00-05-10-02-05 330903-00-05-10-02-CN 330903-00-05-10-11-00 330903-00-05-10-11-05 330903-00-05-10-11-CN 330903-00-05-10-12-00 330903-00-05-10-12-05 330903-00-05-10-12-CN 330903-00-05-50-01-00 330903-00-05-50-01-05 330903-00-05-50-01-CN 330903-00-05-50-02-00 330903-00-05-50-02-05 330903-00-05-50-02-CN 330903-00-05-50-11-00 330903-00-05-50-11-05 330903-00-05-50-11-CN 330903-00-05-50-12-00 330903-00-05-50-12-05 330903-00-05-50-12-CN 330903-00-05-70-01-00 330903-00-05-70-01-05 330903-00-05-70-01-CN 330903-00-05-70-02-00 330903-00-05-70-02-05 330903-00-05-70-02-CN 330903-00-05-70-11-00 330903-00-05-70-11-05 330903-00-05-70-11-CN 330903-00-05-70-12-00 330903-00-05-70-12-05 330903-00-05-70-12-CN 本特利Bently探头,NSV探头,公制,接近探头 330904-01-14-05-02-CN 330904-00-20-05-01-00 330904-00-20-05-01-05 330904-00-20-05-01-CN 330904-00-20-05-02-00 330904-00-20-05-02-05 330904-00-20-05-02-CN 330904-00-20-05-11-00 330904-00-20-05-11-05 330904-00-20-05-11-CN 330904-00-20-05-12-00 330904-00-20-05-12-05 330904-00-20-05-12-CN 330904-00-20-10-01-00 330904-00-20-10-01-05 330904-00-20-10-01-CN 330904-00-20-10-02-00 330904-00-20-10-02-05 330904-00-20-10-02-CN 电涡流传感器的特点 电涡流传感器通过电涡流效应原理,准确测量被测体与探头端面的相对位置,其特点是长期工作可靠性好、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预维修。 1、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。 2、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。 3、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。 电涡流传感器的分类 按照电涡流在导体内的贯穿情况,此传感器可分为高频反射式和低频透射式两类,但从基本工作原理上来说仍是相似的。 高频反射式电涡流传感器 高频(>lMHz)激励电流,产生的高频磁场作用于金属板的表面,由于集肤效应,在金属板表面将形成涡电流。与此同时,该涡流产生的交变磁场又反作用于线圈,引起线圈自感L或阻抗ZL的变化,其变化与距离、金属板的电阻率ρ、磁导率μ、激励电流i,及角频率ω等有关,若只改变距离δ而保持其他系数不变,则可将位移的变化转换为线圈自感的变化,通过测量电路转换为电压输出。高频反射式涡流传感器多用于位移测量。 低频透射式电涡流传感器 低频透射式涡流传感器多用于测定材料厚度。发射线圈W1和接收线圈W2分别放在被测材料G的上下,低频电压e1加到线圈W1的两端后,在周围空间产生一交变磁场,并在被测材料G中产生涡流i,此涡流损耗了部分能量,使贯穿W2的磁力线减少,从而使W2产生的感应电势e2减小。e2的大小与G的厚度及材料性质有关,实验证明,e2随材料厚度h增加按负指数规律减小。因而按e2的变化便可测得材料的厚度。
联系人 | 雷青 |
---|