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热继电器的选用方法

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发表于 2016-8-22 13:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

  热继电器在安装时,需要考虑的问题校对,对于热继器安装的方向、使用环境和所用连接线都会影响动作性能。所以用户在选用时对于选用知识需要掌握,下面小编就来具体介绍一下热继电器的选用方法,希望可以帮助到大家。

  热继电器的安装方向很容易被人忽视。热继电器是电流通过发热元件发热,推动双金属片动作。热量的传递有对流、辐射和传导三种方式。其中对流具有方向性,热量自下向上传输。在安放时,如果发热元件在双金属片的下方,双金属片就热得快,动作时间短;如果发热元件在双金属片的旁边,双金属片热得较慢,热继电器的动作时间长。当热继电器与其它电器装在一起时,应装在电器下方且远离其它电器50mm以上,以免受其它电器发热的影响。热继电器的安装方向应按产品说明书的规定进行,以确保热继电器在使用时的动作性能相一致。


  主要指环境温度,它对热继电器动作的快慢影响较大。热喷标机继电器周围介质的温度,应和电动机周围介质的温度相同,否则会破坏已调整好的配合情况。例如,当电动机安装在高温处、而热继电器安装在温度较低处时,热继电器的动作将会滞后(或动作电流大);反之,其动作将会提前(或动作电流小)。对没有温度补偿的热继电器,应在热继电器和电动机两者环境温度差异不大的地方使用。对有温度补偿的热继电器,可用于热继电器与电动机两者环境温度有一定差异的地方,但应尽可能减少因环境温度变化带来的影响。

  连接线继电器的连接线除导电外,还起导热作用。如果连接线太细,则连接线产生的热量会传到双金属片,加上发热元件沿导线向外散热少,从而缩短了热继电器的脱扣动作时间;反之,如果采用的连接线过粗,则会延长热继电器的脱扣动作时间。所以连接导线截面不可太细或太粗,应尽量采用说明书规定的或相近的截面积。

  旋转扭矩传感器是对各种旋转或非旋转机械部件上对扭转力矩感知的检测,具有精度高,频响快,可靠性好,寿命长等优点。今天我们主要来介绍一下旋转扭矩传感器的基本应用原理及应用范围,希望可以帮助用户更好的应用产品。转扭矩传感器的基本原理旋转扭矩的测量:采用应变片电测技术 ,在弹性轴上组成应变桥,向应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。将该应变信号放大后,经过压/频转换,变成与扭应变成正比的频率信号。

  旋转扭矩传感器的应用范围旋转扭矩传感器是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器。应用范围十分广泛,主要用于:电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测;风机、水泵、齿轮箱、扭力板手的扭矩及功率的检测;铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械中的喷标机扭矩及功率的检测;可用于污水处理系统中的扭矩及功率的检测;可用于制造粘度计;可用于过程工业和流程工业中。

  激光测距传感器是一种常用的测距传感器,可以记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。激光测距传感器的工作原理是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。激光测距传感器的工作原理激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速太快。如,光速约为3X10^8m/s,要想使分辨率达到1mm,则测距传感器的电子电路必须能分辨喷标机出以下极短的时间:

  0.001m(3X10^8m/s)=3ps要分辨出3ps的时间,这是对电子技术提出的过高要求,实现起来造价太高 但是如今的激光传感器巧妙地避开了这一障碍,利用一种简单的统计学原理,即平均法则实现了1mm的分辨率,并且能保证响应速度。

  远距离激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离;LED白光测速仪成像在仪表内部集成电路芯片CCD上,CCD芯片性能稳定,工作寿命长,且基本不受工作环境和温度的影响。因此,LED白光测速仪测量精度有保证,性能稳定可靠。


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