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行程位移传感变送XC-TD-2-35-01-02

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  • 公司名称安徽万珑电气有限公司
  • 品       牌
  • 型       号XC-02/160-
  • 所  在  地滁州市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2020/7/13 17:25:35
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  万珑电气位于长江之滨的皖东明珠--滁州市,东连历史名城--扬州,南接六朝古都--南京,北依龙虾之乡--盱眙,西靠滁州.宁连、宁徐两条高速公路横贯南北,交通便利,连接四面八方。
  用于大型旋转机械装置的监测、保护仪,在线监测振动、转速、轴振动、位移、行程胀差、电涡流偏心探头、油动机行程、热膨胀、探头油箱油位传感器、变送器等。公司成熟的技术实力是产品质量的有力保证。产品从研发、生产、老化、检验、出厂都严格执行质量管控。
  公司拥有从事工业监控保护仪表、传感器、计算机软件领域的技术人才。公司致力于将“万珑”品质推向全国市场。公司产品性能稳定,精度高,广泛应用于电力、石油、化工、机械电子等领域的工业设备控制,是汽轮(水轮)发电机、鼓风机、压缩机、制氧机、磨煤机、水泵、分离机械等大型旋转机械的在线监测保护设备。
  公司历来注重以人为本,本公司集中了一批仪表、电缆、壳体行业的科技人才,专门从事产品的研发、制造、销售。主要产品有: 仪表系列:探头、传感器、监测仪、变送器、温度表、转速仪表、风机监控保护设备、微机测速仪、振动变送器、电涡流位移传感器、速度传感器、轴振动、热膨胀监测、油箱油位、油动机行程、胀差偏心传感器、测振仪、振动开关、保护装置、通讯模块、手持式冷却水测温仪、延伸电缆、铠装测温热电偶、装配热电偶、防爆热电偶、高温高压热电偶、铠装热电阻、装配热电偶、防爆热电阻、一体化温度变送器、电站热电偶(阻)、石油化工电偶(阻)、各种特殊热电偶(阻)、双金属温度计、热安装套管、玻璃转子流量计、涡街流量计、电磁流量计、智能显示仪表、压力变送器、各种规格压力表等。 自控阀系列:电子式电动调节阀、电动球阀、电动蝶阀,切断阀、气动薄膜直通单座、双座调节阀、气动笼式单座调节阀、气动薄膜套筒调节阀、气动薄膜三通调节阀、气动隔膜调节阀、角型单座调节阀、Y型疏水阀、气动快速切断阀,气动多级降压套筒调节阀、气动偏心旋转调节阀、气动球阀、气动蝶阀、自力式压力调节阀、自力式微差压调节阀、自力式温度调节阀、指挥器操作型自力式微压调节阀等 电线电缆系列:电力电缆、控制电缆、计算机电缆、硅橡胶电缆、高温电缆、阻燃耐火电缆、船用电缆、本安电缆、低烟低卤及低烟无卤电缆、补偿电缆、铝绞线及钢芯铝绞线、架空电缆和其它各种安装布电缆等几十个品种。 产品广泛应用于电力、冶金、石化、煤炭及建筑等领域的工业设备控制,是汽轮(水轮)发电机、鼓风机、压缩机、制氧机、磨煤机、水泵等大型旋转机械*的在线监测保护设备。主要产品有:W系列振动监控仪表及变送器,振动探头、振动位移、转速校验装置,振动烈度、转速、行程、温度液位系列传感器等。多年以来,产品在国内同行业中保持着一定地位,并被国内众多汽轮机制造厂、鼓风机制造厂等列为定点配套仪表,同时产品销售网络覆盖全国各地,部分产品出口国外。 压力容器系列:电器开关配套使用的焊接壳体、铸造壳体等。











探头,装置,传感器,变送器,前置器,监测仪,监控仪,保护仪,轴振动轴位移热膨胀行程转速,旋转机械振动监测系统设备
TDZ-1E-32 (0-200mm) LTM-3A-I HL-6-300-15 TDZ-1E-33 HL-6-350-15 TDZ-1E-41 XC-02/150-01-01 HL-6-400-15 TDZ-1E-01A ZS-04-150-10000 ZS-02-75-5000 TD-1-150S TD-1P01-0100-10S ZS-04-180-8000三合一组合传感器一体化振动探头
行程位移传感变送XC-TD-2-35-01-02 产品信息

1主要用于测量汽轮机的油动机、热膨胀、功率限制器、同步器、 启动阀、油箱油位等位移量。2安装调试方便简单,适宜*在线监测。3具有4~20mA电流模拟量输出。 主要用于阀门开度测量,位移测量及自动控制场合,可与计算机、PLC、DCS等设备连接内部集成 了前置器、电压、电流归一化功能,为直接与DCS、PLC接口提供一种简便、低成本的方式监测旋转机械转子的轴向位移。功能为将探头感受到的位移信号经处理计算归一化后转化为标准电流信号输出,电流值的大小与轴位移值成正比。故障监测:监测旋转机械转子的轴向位移测量参数:监测转子相对于轴瓦的轴向位置机组类型:各种旋转机械的位移监测。如汽轮机、风机、压缩机、电机、泵等。

可在线圈的中空孔内沿轴向自由移动,并通过机械方式耦合到需测量位置的物体上。该孔通常足够大,能够在铁芯和孔之间提供很大的径向间隙,使其与线圈之间不会产生物理接触。运行时,由具有适当振幅和频率的交流电对 LVDT 的初级绕组进行通电,这一过程称为初级励磁,LVDT 的电气输出信号是两个次级绕组之间的差分交流电压,随铁芯在 LVDT 线圈内的轴向位置而异。通常情况下,该交流输出电压由适当的电子电路转换为更便于使用的高电平直流电压或电流。

 图 2 显示当 LVDT 的铁芯处于不同的轴向位置时会出现什么情况。 LVDT 的初级绕组 P 由恒定振幅交流电源进行通电。由此形成的磁通量由铁芯耦合到相邻的次级绕组 S1 和 S2。如果铁芯位于 S1 和 S2 的中间,则会向每个次级绕组耦合相等的磁通量,因此绕组 S1 和 S2 中各自包含的 E1 和 E2 是相等的,在该参考中间铁芯位置(称为电气零位),差分电压输出 (E1 - E2) 本质上为零。如图 2 中所示,如果移动铁芯,使其与 S1 的距离小于与 S2 的距离,则耦合到 S1 中的磁通量会增加,而耦合到 S2 中的磁通量会减少,因此感生电压 E1 增大,而 E2 减小,从而产生差分电压 (E1 - E2)。相反,如果铁芯移动得更加靠近 S2,则耦合到 S2 中的磁通量会增加,而耦合到 S1 中的磁通量会减少,因此 E2 增大,而 E1 减小,从而产生差分电压 (E2 - E1)。

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图 3A 显示差分输出电压 EOUT 的大小是如何随着铁芯位置变化的。 自电气零位开始大铁芯位移的 EOUT 值取决于初级励磁电压的振幅和特定 LVDT 的敏感因子,但通常为几个伏特 RMS。该交流输出电压 EOUT(以初级励磁电压作为参考)的相位角会保持不变,直到铁芯的中心经过零点,此时该相位角突然改变 180 度,如图 3B 中所示。可以通过相应的电路,使用该 180 度相移来确定铁芯离开零点的方向。图 3C 中对其进行了显示,其中输出信号的极性表示铁芯与零点的位置关系该图还显示 输出在其的铁芯移动范围内具有很好的线性,但可以在更大的范围使用传感器,此时输出线性会有所降低。

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图 3A 显示差分输出电压 EOUT 的大小是如何随着铁芯位置变化的。 自电气零位开始大铁芯位移的 EOUT 值取决于初级励磁电压的振幅和特定 LVDT 的敏感因子,但通常为几个伏特 RMS。该交流输出电压 EOUT(以初级励磁电压作为参考)的相位角会保持不变,直到铁芯的中心经过零点,此时该相位角突然改变 180 度,如图 3B 中所示。可以通过相应的电路,使用该 180 度相移来确定铁芯离开零点的方向。图 3C 中对其进行了显示,其中输出信号的极性表示铁芯与零点的位置关系。

 

该图还显示 LVDT 的输出在其的铁芯移动范围内具有很好的线性,但可以在更大的范围使用传感器,此时输出线性会有所降低。

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