意尔创eltra防爆磁致伸缩位移传感器有几种

时间:2021年05月20日 来源:

磁致伸缩位移传感器

耐压外管尺寸及安装说明

RH系列耐压外管,铝型材电子仓,专为液压系统使用设计的,内置于液压缸内部,耐压可达34MPa连续(69MPa峰值)。

安装螺纹规格M18×1.5、M20×1.5或3/4”-16 UNF-3A。

铝型材外置结构尺寸及安装说明

RP铝型材外置安装结构,适用于一般机械,安装方便,易于维护。

安装结构及接线

模拟输出位移传感器有内置式和外置式两种安装方式,RH内置式结构紧凑,适用于液压缸的内置安装,RP外置式采用铝型材导轨,安装于运动部件外部,使用方便。


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磁致伸缩位移传感器:

安装接线:如果信号线非常难以确定,上述方法行不通,可能就是该传感器的电源与电脑的电源没有共地,没有共地,就没有一个基准值,该传感器的电源相对电脑电源就是浮动电压值。因此,必须将该传感器的电源负极与电脑的电源负极短接。上述问题自然解决。这很容易出现在维修设备的过程中。其它的几根线不要管,用电工胶绑起即可。

如果是电流型输出的传感器,就不能这样实验了。因为,电流型输出负载不能开路,否则,容易过载损坏传感器。对于,三线制输出的传感器,应该先在传感器信号线与负极之间先接一个电阻1000Ω短路,以免误操作时过载。在预先弄清楚正负极的情况下,接好传感器的正负极接线,再将信号线分别与其余几根线短路,看有无稳定的显示。如有,可确定信号线的接线。然后在停电的情况下,取下原来短接的那个电阻,再接好线,然后才能送电。注意信号线一定不能开路。


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磁致伸缩位移传感器:

变送器-采用磁致伸缩原理制造的高精度、长行程位置测量的位移变送器。不但可以测量运动物体的直线位移,同时给出运动物体的位置和速度模拟信号或液位信号,根据输出信号的不同,分为模拟式和数字式两种。

1、高精度,高稳定性,高可靠性。

2、非接触式测量,使用寿命长,功耗低。

3、多种输出方式可供选择。

4、具有反向极性保护功能。

5、巡检速度快,响应灵敏度高。

6、能在线诊断,开放性好,实时测量。

7、防雷击、抗射频干扰。

8、安装方便、无需定期标定和维护。



磁致伸缩位移传感器

应用行业:

注塑机械

吹瓶机械

压铸机械

橡胶成型机械

液压及压力设备

压砖机械

标志制作机器

油漆喷雾器

金属与木工机械

汽车与行走机械

17系列输出信号为:

电压0-10V/10-0V双输出(170系列)

电流0-20mA(171系列)

电流20-0mA(172系列)

电流4-20mA(174系列)

电流20-4mA(175系列)

数字Start/Stop开始/停止输出(173系列)

数码CANBus输出(176系列)

数码SSI输出(177系列)

可根据使用情况及PLC接口类型选择适合的输出信号。


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磁致伸缩位移传感器

技术参数编辑

11.工作温度:-40~+85℃

12.储存温度:-40~+100℃

13.零点/跨度调整:100%有效行程(**小范围25mm)

14.分辨率:16bit,0.0015%(**小10um)

15.线性度:<+0.01%满量程(**小+50um)

16.重复精度:<+0.001%满量程(**小+2.5um)

17.滞后:<4um

18.刷新周期:0.5ms达到1200mm/1.0ms达到2400mm/

19.纹波:2.0ms达到4800mm/5.0ms达到7600mm行程长度

20.速度测量:<0.01%满量程

21.范围:0.025m/s至10m/s

22.误差:<0.5%

23.分辨率:0.1mm/s

24.刷新周期:(ms)见位置测量

25.温度系数:<30ppm/0C


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磁致伸缩位移传感器

注意事项编辑

首先是磁致伸缩位移传感器的供电情况,如果位移传感器供电电源容量不足,就会造成以下的情况:熔胶的运动会使合模电子尺的显示变换,有波动,或者合模的运动会使射胶电子尺的显示波动,造成测量误差变大。如果电磁阀的驱动电源与直线位移传感器供电电源共用的时候,更容易出现这种情况。

其二是调频干扰和静电干扰的问题,调频干扰和静电干扰都有可能让直线位移传感器的电子尺的显示数字跳动的。所以,电子尺的信号线与设备的强电线路要分开线槽。电子尺必须强制性地接地。信号线需要使用屏蔽线,而且电箱的一段应该跟屏蔽线接地的。如果有高频干扰的时候,通常使用万用表的电压测量就会显示正常,但是显示数字就是会跳动不停的;而出现静电干扰时,出现的情况也是跟高频干扰一样的。

要证明看是否是静电干扰时,只需用一段电源线把电子尺的封盖螺丝跟机器上的某一些的金属短接起来就可以了,只要一短接起来,静电干扰就会马上消除掉。但是如果要消除掉高频干扰就很难用上面的方法了,可以试下暂停高频干扰源,看显示结果会不会更好,以此来判断是不是高频干扰的问题。



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