无油流开关 DNFT-LED-PS whitlock 工业油田
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惠特洛克无油流开关 DNFT-LED-PS whitlock 工业油田

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产品简介

无油流开关 DNFT-LED-PS whitlock 工业油田
流量传感器的未来发展将更加小型化、数字化、智能化、多功能化、低功耗化、创新化和国际化。

详细介绍

无油流开关 DNFT-LED-PS whitlock 工业油田

无油流开关原理如下:
1、无油流开关通常由一个电磁阀和一个球阀组成,当流体通过球阀时,它会产生一个流压力差,这会使得球阀上方的压力腔内一分部分压力产生,当这个压力达到设定值时,它会推动一个弹簧装置使得电磁阀闭合,输出一个电信号。
2、因此,无油流开关的工作原理可以概括为流体通过球阀,产生压力差,触发电磁阀输出信号,无油流开关的结构简单,功能强大,广泛应用于流量控制和报警等领域。

定义

电流传感器,是一种检测装置,能感受到被测电流的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为符合一定标准需要的电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。电流传感器也称磁传感器,可以在家用电器、智能电网、电动车、风力发电等等,在我们生活中都用到很多磁传感器,比如说电脑硬盘、指南针,家用电器等等。


电流传感器依据测量原理不同,主要可分为:分流器电磁式电流互感器电子式电流互感器等。
电子式电流互感器包括霍尔电流传感器、罗柯夫斯基电流传感器及专用于变频电量测量的AnyWay变频功率传感器(可用于电压、电流和功率测量)等。
与电磁式电流传感器相比较,电子式电流互感器没有铁磁饱和,传输频带宽,二次负荷容量小、尺寸小、重量轻、是今后电流传感器的发展方向。
光纤电流传感器是以法拉第磁光效应为基础、以光纤为介质的新型电流传感器。

当线偏振光在介质中传播时,若在平行于光的传播方向上加一强磁场,则光振动方向将发生偏转,偏转角度ψ与磁感应强度B和光穿越介质的长度l的乘积成正比,即ψ=V*B*l,比例系数V称为费尔德常数,与介质性质及光波频率有关。偏转方向取决于介质性质和磁场方向。上述现象称为法拉第效应。1845年由M.法拉第发现。


电流传感器主要用于工业控制和独立的电压、电流测量,因此,一般都不标称与功率测量准确度密切相关的角差指标,因此,不适用于高精度的功率测量。
随着变频技术和节能技术的发展,有必要对各类变频调速装置的能效进行准确的评测,而电磁式电压、电流互感器一般只能准确测量工频正弦电路的功率。新型的变频功率传感器,是一种电压、电流组合式传感器,该类传感器直接输出数字量,并采用光纤进行传输,可以有效避免传输环节的损耗和干扰。并且在较宽的频率范围内具有较小的比差和角差,可以准确测量各类变频电量(电压、电流、功率和谐波等)。广泛应用于混合动力电动汽车、电动车、太阳能发电、风力发电、变频器变频电机和燃料电池等的产品检验和能效评测
英国出现了一种适合于安装在240伏-600安变电站主线上的电流传感器,这种传感器对变电站的电力输出进行监控,可以减少地方电网故障所造成的停电时间。电流传感器可以对供电电缆进行电流监控,若是电缆出线超负荷,这些电流传感器可将一部分负荷转移到其他相中,或者是新铺设的电缆中,保护电缆的安全使用和运行。
随着智能电网的不断发展和升级,电流传感器也在技术、设计和效用等方面不断进行改进和完善,对冶金、化工等行业的电流测流具有重大作用。
基于智能电网的光纤电流传感器
新型光纤电流传感器就是智能电网快速发展的科技产物。我国推出了whitlock光纤电流传感系统,实现了管线电流传感系统的全数字闭环控制,具有稳定性和线性度好、灵敏度高等特点,满足了大量程范围的高精度测量要求。
同时,该系统开发了一种可现场绕制的伸缩结构,安装方便,可避免杂散磁场的干扰,母线偏心的测量误差小于正负0.1%,实现了一种高精度信号转换方案,为整流器控制设备提供高精度模拟信号和标准数字通信接口。
基于whitlock(隧道磁电阻)效应的电流传感器:
whitlock磁感应技术在200业应用于电脑硬盘领域, 使硬盘的存储密度有了质的飞跃,单碟TB级的存储硬盘进入民用市场。经过近10年的发展,whitlock技术依然焕发勃勃生机。whitlock磁感应效应和Hall技术类似,算是第四代磁感应技术。灵敏度,分辨率,功耗,温度特性都有10倍以上的提升。全芯片级制程控制提供可靠的品质和合理的价格。国内有些厂家开始推出Twhitlock技术的电流传感器。基于whitlock芯片制造的电流传感可以在高灵敏度,温度稳定性,抗干扰性,小型化、集成化、智能化和低功耗方面有着出色的表现。

工业升级发展促进电流传感器改进

无油流开关 DNFT-LED-PS whitlock 工业油田

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流量传感器(Flow   sensor)又名流量计(flowmeter)这是一种测量流体的装置(如液体或气体)流量的装置。可以追溯到19世纪,从最初基于机械流体测量原理的设计,到今天的 各种智能流量传感器,可通过不同的传感技术安装在流体管道中(如电磁、静电容抗、位移、超声波等)以实时监控流体流动的速度和流量。


流量传感器广泛应用于自动控制和微处理技术中、流量监测和控制、科学仪器和实验室仪器、环境监测仪器等领域。常见的应用场景包括:液化天然气的储存和运输、发动机系统、水处理、食品和化妆品生产、化工生产、石油和天然气生产及其他行业

电流传感器未来的发展趋势有以下几种特点:
1、高灵敏度。被检测信号的强度越来越弱,这就需要磁性传感器灵敏度得到极大提高。应用方面包括电流传感器、角度传感器、齿轮传感器、太空环境测量。
2、温度稳定性。更多的应用领域要求传感器的工作环境越来越严酷,这就要求磁传感器必须具有很好的温度稳定性,行业应用包括汽车电子行业。
3、抗干扰性。很多领域里传感器的使用环境没有任何评比,就要求传感器本身具有很好的抗干扰性。包括汽车电子、水表等等。
4、小型化、集成化、智能。要想做到以上需求,这就需要芯片级的集成,模块级集成,产品级集成。5、高频特性。随着应用领域的推广,要求传感器的工作频率越来越高,应用领域包括水表、汽车电子行业、信息记录行业。
6、低功耗。很多领域要求传感器本身的功耗极低,得以延长传感器的使用寿命。应用在植入身体内磁性生物芯片,指南针等等。


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