本特利延伸电缆330130-040-01-00铠装,上海韦米机电设备有限公司主营产品,销售热线:13524123009;联系人:雷青;产品实拍图片,原厂原装正品,现货库存,价格实惠;热诚欢迎新老客户咨询购买!
趋近式探头和延伸电缆
3300 探头和延伸电缆与以前相比也有很大提高。 TipLoc模具技术保证了探头端部和主体之间的牢固连接。探头电缆使用CableLoc设计安全地连接到探头端部,能承受330 牛(75 磅)的拉力。3300 XL8mm 探头和延伸电缆在订货时也可以选择FluidLoc电缆,这种电缆可以防止 油或其它液体沿电缆内部泄漏到机器外部。
电涡流传感器的工作原理
当接通传感器系统电源时,在前置器内会产生一个高频信号,该信号通过电缆送到探头的头部,在头部周围产生交变磁场。
如果在磁场的范围没有金属导体接近,则发射到这一范围内的能量都会被释放;反之,如果有金属导体接近探头头部,则交变磁场H1将在导体的表面产生电涡流场,该电涡流场也会产生一个方向相反的交变磁场。
由于的反作用,就会改变探头头部线圈高频电流的幅度和相位,即改变了线圈的有效阻抗。这种变化与电涡流效应有关,也与静磁学效应有关(与金属导体的电导率、磁导率、几何形状、线圈几何参数、激励电流频率以及线圈到金属导体的距离参数有关)。
假定金属导体是均质的,其性能是线形和各向同性的,则线圈——金属导体系统的磁导率u、电导率σ、尺寸因子r、线圈与金属导体距离δ线圈激励电流I和频率ω等参数来描述。因此线圈的阻抗可用函数Z=F(u,σ,r,δ,I,ω)来表示。
如果控制u,σ,r,I,ω恒定不变,那么阻抗Z就成为距离的单值函数,由麦克斯韦尔公式,可以求得此函数为一非线形函数,其曲线为“S”型曲线,在一定范围内可以近似为一线形函数。
通过前置器电子线路的处理,将线圈阻抗Z的变化,即头部体线圈与金属导体的距离δ的变化转化成电压或电流的变化。输出信号的大小随探头到被测体表面之间的间距而变化,电涡流传感器就是根据这一原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量。
一般来说,传感器线圈的阻抗、电感和品质因数的变化与导体的几何形状、导电率和磁导率有关。也与线圈的几何参数、电流的频率以及线圈到被测导体间距有关。
如果控制上述参数中的一个参数改变,其余的不变,那么就可以构成测位移、测温度、测硬度等的各种传感器。
电涡流式传感器结构比较简单,主要由一个安置在探头壳体的扁平圆形线圈构成。
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。
本特利3300XL延伸电缆
330130-030-00-00
330130-030-00-05
330130-030-00-CN
330130-030-01-00
330130-030-01-05
330130-030-01-CN
330130-030-02-00
330130-030-02-05
330130-030-02-CN
330130-030-03-00
330130-030-03-05
330130-030-03-CN
330130-030-10-00
330130-030-10-05
330130-030-10-CN
330130-030-11-00
330130-030-11-05
330130-030-11-CN
330130-030-12-00
330130-030-12-05
330130-030-12-CN
330130-030-13-00
330130-030-13-05
330130-030-13-CN
330130-035-00-00
330130-035-00-05
330130-035-00-CN
330130-035-01-00
330130-035-01-05
330130-035-01-CN
330130-035-02-00
330130-035-02-05
330130-035-02-CN
330130-035-03-00
330130-035-03-05
330130-035-03-CN
330130-035-10-00
330130-035-10-05
330130-035-10-CN
330130-035-11-00
330130-035-11-05
330130-035-11-CN
330130-035-12-00
330130-035-12-05
330130-035-12-CN
330130-035-13-00
330130-035-13-05
330130-035-13-CN
330130-040-00-00
330130-040-00-05
330130-040-00-CN
330130-040-01-00
330130-040-01-05
330130-040-01-CN
330130-040-02-00
330130-040-02-05
330130-040-02-CN
330130-040-03-00
330130-040-03-05
330130-040-03-CN
330130-040-10-00
330130-040-10-05
330130-040-10-CN
330130-040-11-00
330130-040-11-05
330130-040-11-CN
330130-040-12-00
330130-040-12-05
330130-040-12-CN
330130-040-13-00
330130-040-13-05
330130-040-13-CN
330130-045-00-00
330130-045-00-05
330130-045-00-CN
330130-045-01-00
330130-045-01-05
330130-045-01-CN
330130-045-02-00
330130-045-02-05
330130-045-02-CN
330130-045-03-00
330130-045-03-05
330130-045-03-CN
330130-045-10-00
330130-045-10-05
330130-045-10-CN
330130-045-11-00
330130-045-11-05
330130-045-11-CN
330130-045-12-00
330130-045-12-05
330130-045-12-CN
330130-045-13-00
330130-045-13-05
330130-045-13-CN
330130-070-00-00
330130-070-00-05
330130-070-00-CN
330130-070-01-00
330130-070-01-05
330130-070-01-CN
330130-070-02-00
330130-070-02-05
330130-070-02-CN
330130-070-03-00
330130-070-03-05
330130-070-03-CN
330130-070-10-00
330130-070-10-05
330130-070-10-CN
330130-070-11-00
330130-070-11-05
330130-070-11-CN
330130-070-12-00
330130-070-12-05
330130-070-12-CN
330130-070-13-00
330130-070-13-05
330130-070-13-CN
330130-075-00-00
330130-075-00-05
330130-075-00-CN
330130-075-01-00
330130-075-01-05
330130-075-01-CN
330130-075-02-00
330130-075-02-05
330130-075-02-CN
330130-075-03-00
330130-075-03-05
330130-075-03-CN
330130-075-10-00
330130-075-10-05
330130-075-10-CN
330130-075-11-00
330130-075-11-05
330130-075-11-CN
330130-075-12-00
330130-075-12-05
330130-075-12-CN
330130-075-13-00
330130-075-13-05
330130-075-13-CN
330130-080-00-00
330130-080-00-05
330130-080-00-CN
330130-080-01-00
330130-080-01-05
330130-080-01-CN
330130-080-02-00
330130-080-02-05
330130-080-02-CN
330130-080-03-00
330130-080-03-05
330130-080-03-CN
330130-080-10-00
330130-080-10-05
330130-080-10-CN
330130-080-11-00
330130-080-11-05
330130-080-11-CN
330130-080-12-00
330130-080-12-05
330130-080-12-CN
330130-080-13-00
330130-080-13-05
330130-080-13-CN
330130-085-00-00
330130-085-00-05
330130-085-00-CN
330130-085-01-00
330130-085-01-05
330130-085-01-CN
330130-085-02-00
330130-085-02-05
330130-085-02-CN
330130-085-03-00
330130-085-03-05
330130-085-03-CN
330130-085-10-00
330130-085-10-05
330130-085-10-CN
330130-085-11-00
330130-085-11-05
330130-085-11-CN
330130-085-12-00
330130-085-12-05
330130-085-12-CN
330130-085-13-00
330130-085-13-05
330130-085-13-CN
燃气轮机是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转,将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械,是一种旋转叶轮式热力发动机。
燃气轮机结构简单,而且能体现出燃气轮机所特有的体积小、重量轻、启动快、少用或不用冷却水等一系列优点。
燃气轮机在空气和燃气的主要流程中,只有压气机、燃烧室和燃气透平这三部件组成的燃气轮机循环,通称为简单循环。大多数燃气轮机均采用简单循环方案。
压气机从外界大气环境吸入空气,并经过轴流式压气机逐级压缩使之增压,同时空气温度也相应提高;压缩空气被压送到燃烧室与喷入的燃料混合燃烧生成高温高压的气体;然后再进入到透平中膨胀做功,推动透平带动压气机和外负荷转子一起高速旋转,实现了气体或液体燃料的化学能部分转化为机械功,并输出电功。从透平中排出的废气排至大气自然放热。这样,燃气轮机就把燃料的化学能转化为热能,又把部分热能转变成机械能。通常在燃气轮机中,压气机是由燃气透平膨胀做功来带动的,它是透平的负载。在简单循环中,透平发出的机械功有1/2到2/3左右用来带动压气机,其余的1/3左右的机械功用来驱动发电机。在燃气轮机起动的时候,首先需要外界动力,一般是起动机带动压气机,直到燃气透平发出的机械功大于压气机消耗的机械功时,外界起动机脱扣,燃气轮机才能自身独立工作。
燃气轮机的工作过程是,压气机(即压缩机)连续地从大气中吸入空气并将其压缩;压缩后的空气进入燃烧室,与喷入的燃料混合后燃烧,成为高温燃气,随即流入燃气涡轮中膨胀做功,推动涡轮叶轮带着压气机叶轮一起旋转;加热后的高温燃气的做功能力显著提高,因而燃气涡轮在带动压气机的同时,尚有余功作为燃气轮机的输出机械功。燃气轮机由静止起动时,需用起动机带着旋转,待加速到能独立运行后,起动机才脱开。
燃气轮机的工作过程是简单的,称为简单循环;此外,还有回热循环和复杂循环。燃气轮机的工质来自大气,后又排至大气,是开式循环;此外,还有工质被封闭循环使用的闭式循环。燃气轮机与其他热机相结合的称为复合循环装置。
燃气初温和压气机的压缩比,是影响燃气轮机效率的两个主要因素。提高燃气初温,并相应提高压缩比,可使燃气轮机效率显著提高。70年代末,压缩比高达到31;工业和船用燃气轮机的燃气初温高达1200℃左右,航空燃气轮机的超过1350℃。
燃烧室和涡轮不仅工作温度高,而且还承受燃气轮机在起动和停机时,因温度剧烈变化引起的热冲击,工作条件恶劣,故它们是决定燃气轮机寿命的关键部件。为确保有足够的寿命,这两大部件中工作条件差的零件如火焰筒和叶片等,须用镍基和钴基合金等高温材料制造,同时还须用空气冷却来降低工作温度。
对于一台燃气轮机来说,除了主要部件外还必须有完善的调节保安系统,此外还需要配备良好的附属系统和设备,包括:起动装置、燃料系统、润滑系统、空气滤清器、进气和排气消声器等。
燃气轮机有重型和轻型两类。重型的零件较为厚重,大修周期长,寿命可达10万小时以上。轻型的结构紧凑而轻,所用材料一般较好,其中以航机的结构为紧凑、轻,但寿命较短。
与活塞式内燃机和蒸汽动力装置相比较,燃气轮机的主要优点是小而轻。单位功率的质量,重型燃气轮机一般为2~5千克/千瓦,而航机一般低于0.2千克/千瓦。燃气轮机占地面积小,当用于车、船等运输机械时,既可节省空间,也可装备功率更大的燃气轮机以提高车、船速度。燃气轮机的主要缺点是效率不够高,在部分负荷下效率下降快,空载时的燃料消耗量高。
不同的应用部门,对燃气轮机的要求和使用状况也不相同。功率在10兆瓦以上的燃气轮机多数用于发电,而30~40兆瓦以上的几乎全部用于发电。
燃气轮机发电机组能在无外界电源的情况下迅速起动,机动性好,在电网中用它带动尖峰负荷和作为紧急备用,能较好地保障电网的安全运行,所以应用广泛。在汽车(或拖车)电站和列车电站等移动电站中,燃气轮机因其轻小,应用也很广泛。此外,还有不少利用燃气轮机的便携电源,功率小的在10千瓦以下。
燃气轮机的未来发展趋势是提高效率、采用高温陶瓷材料、利用核能和发展燃煤技术。提高效率的关键是提高燃气初温,即改进涡轮叶片的冷却技术,研制能耐更高温度的高温材料。其次是提高压缩比,研制级数更少而压缩比更高的压气机。再次是提高各个部件的效率。
高温陶瓷材料能在1360℃以上的高温下工作,用它来做涡轮叶片和燃烧室的火焰筒等高温零件时,就能在不用空气冷却的情况下大大提高燃气初温,从而较大地提高燃气轮机效率。适于燃气轮机的高温陶瓷材料有氮化硅和碳化硅等。
按闭式循环工作的装置能利用核能,它用高温气冷反应堆作为加热器,反应堆的冷却剂(氦或氮等)同时作为压气机和涡轮的工质。
以高温气体为工质,按照等压力加热循环工作燃料中的化学能转变为机械能和电能的工厂。燃气轮机发电厂用液体和气体燃料通过燃气轮机转变为机械能,然后带动发电机发电。
燃气轮机的绝热压缩、等压加热、绝热膨胀和等压放热等四个过程分别在压气室、燃烧室、燃气涡轮和回热器或大气中完成。大型燃气轮机的压气机为多级轴流式,中小型的为离心式。燃气涡轮一般为轴流式,在小型机组中有用向心式的。燃气涡轮带动压气和发电机。燃气轮机组单机容量小的约为10~20kW,大的已达140MW 。热效率30%~34% ,高达38%。燃气轮机结构有重型和轻型两种,后者主要由航空发动机改装。
由于体积小、重量轻、启动快、安装快,用水少或不用水,能使用多种液体和气体燃料,在发电上多用于调峰。此外,燃气轮机在油气开采输送、交通、冶金、化工、舰船等领域也得到广泛应用。
蒸汽轮机全称叫蒸汽涡轮发动机是一种撷取(将水加热后形成的)水蒸汽之动能转换为涡轮转动的动能的机械。相较于单级往复式蒸汽机,涡轮蒸汽机大幅改善了热效率,更接近热力学中理想的可逆过程,并能提供更大的功率,至今它几乎完全取代了往复式蒸汽机。涡轮蒸汽机特别适用于火力发电和核能发电,世界上大约80%的电是利用涡轮蒸汽机所产生。
燃气-蒸汽轮机联合循环,是把燃气轮机和蒸气轮机这两种按不同热力循环工作的热机联合在一起的装置,有时也简称为联合循环。为了提高热机的效率,应该尽可能地提高热机中的加热温度和降低排热温度。但蒸汽轮机和燃气轮机的热力循环都不能很好满足上述要求。如把它们结合起来,以燃气轮机的排热来加热蒸汽,就可以同时取得燃气轮机加热温度较高和蒸汽轮机排热温度较低的双重优点。