压力传感器原理及应用 力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用1、应变片压力传感器原理与应用 力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。 在了解压阻式力传感器时,我们首先认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,并通过后续的仪表放大器进行放大,再传输给处理电路(通常是a/d转换和cpu)显示或执行机构。
Honeywell霍尼韦尔Midas固定式三氟化氯探测器
Midas®是用于半导体工业及其他一般工业所使用的有毒气体以及可燃气体的高灵敏度和可靠度的气体探测器。通过延长的传感器校准周期、灵活的通讯模式以及传感器自诊断功能和流量自动控制的专利,Medias®大大降低了气体探测所需要的运行成本。
Midas®通过变送器平台用于典型工业环境中的有毒气体、环境气体以及可燃气体的探测。预先校准的“即插即用”智能传感器可在没有工具的情况下对传感器快捷而简易的更换,并且防止操作人员使用错误或废弃传感器错误。高亮度的LED以及直观的图表显示交互式菜单时显示气体读数和警报级别(结合了用于参数设置、检测和校准的密码保护菜单)。
Midas®形状小巧,便于检修的金属机身设计使得它在密集、日间复杂的过程环境中或空间要求较高环境中的安装非常便捷。Midas®配有标准的内置式可选的电源和通讯模式,包括3个内置继电器、0-22mA模拟输出、Modbus/TCP以太网数字输出和全新的以太网供电(PoE)协议——所有电源、控制和通讯设备的单一以太网连接。Midas®体系结构显著降低了PLC和FieldBus系统集成的成本。
Midas®采样距离可达到30米(100英尺),并且使用专利控制技术自动调整流量率以保证气体检测操作无误差。Honeywell Analytics设计并制造了其独有的先进的传感器自动生产线,保证了无可比拟的质量和可靠性。
Midas®由与其超灵敏低ppm有毒气体监控分析仪的创新性Chemcassette®范围和我们由维修工程师(24/7,全年无休)构建的全球网络而备受称赞。
仪器特点:
可探测气体:
气体名称 |
化学式 |
范围 |
氨 |
NH3 |
0-100ppm |
氢化砷 |
AsH3 |
0-0.2ppm |
三氯化硼 |
BCl3 |
0-8.0ppm |
三氟化硼 |
BF3 |
0-8.0ppm |
三氟化硼(低浓度的) |
BF3 |
0-2.0ppm |
溴 |
Br2 |
0-0.4ppm |
二氧化碳 |
CO2 |
0-2% vol |
一氧化碳 |
CO |
0-100ppm |
氯 |
Cl2 |
0-2.0ppm |
二氧化氯 |
ClO2 |
0-0.4ppm |
三氟化氯 |
ClF3 |
0-0.4ppm |
硼乙烷 |
B2H6 |
0-0.4ppm |
二氯甲硅烷 |
H2SiCl2 |
0-8.0ppm |
二氟甲烷 |
CH2F2 |
0-120ppm |
乙硅烷 |
Si2H6 |
0-20ppm |
氟 |
F2 |
0-4.0ppm |
锗烷 |
GeH4 |
0-0.8ppm |
六氟丁乙烯 |
C4F6 |
0-40ppm |
氢(%爆炸下限(LEL)) |
H2 |
0-100% LEL |
氢(ppm) |
H2 |
0-1000ppm |
溴化氢 |
HBr |
0-8.0ppm |
氯化氢 |
HCl |
0-8.0ppm |
氰化氢 |
HCN |
0-20ppm |
氟化氢 |
HF |
0-12ppm |
氟化氢(低浓度的) |
HF |
0-2.0ppm |
硫化氢 |
H2S |
0-40ppm |
硫化氢(高浓度的) |
H2S |
0-100ppm |
甲烷(%爆炸下限(LEL)) |
CH4 |
0-100% LEL |
甲基氟 |
CH3F |
0-60ppm |
二氧化氮 |
NO2 |
0-12ppm |
一氧化氮 |
NO |
0-100ppm |
三氟化氮 |
NF3 |
0-40ppm |
八氟环戊烯 |
C5F8 |
0-40ppm |
氧气能力&缺氧 |
O2 |
0-25% vol |
臭氧 |
O3 |
0-0.4ppm |
磷化氢 |
PH3 |
0-1.2ppm |
氢氧化磷 |
POH3 |
0-0.4ppm |
硅烷 |
SiH4 |
0-20ppm |
硅烷(低浓度的) |
SiH4 |
0-2.0ppm |
二氧化硫 |
SO2 |
0-8.0ppm |
六氟化硫 |
SF6 |
0-8000pm |
四氟化硫 |
SF4 |
0-0.4ppm |
正硅酸乙酯 |
TEOS |
0-40ppm |
六氟化钨 |
WF6 |
0-12ppm |
六氟化钨(低浓度的) |
WF6 |
0-2.0ppm |
仪器参数:
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高压新型传感器与二次设备连结 由于现代数字式保护与控制设备不需要大的输入信号功率,而新型电流、电压传感器也不可能提供如传统电压、电流互感器可供出的功率。目前IEC技术委员会正在加紧制定相适应新标准。 5.2.1 对应连结(point to point) IEC60044-8(与IEC 61850—9.1)规定了与二次设备连结的数字接口。传感器不单独与二次单元连结,而是开关柜的传感器被装入组合单元中(见图14),在组合单元中经多路开关与电压、电流实时处理单元一一对应(point to point)连结,然后供给二次设备。 5.2.2 仪用传感单元(ITU) 仪用传感单元(ITU)又提高了组合单元的性能和功能,ITU单元不仅可以获取数字化新型传感器的输出信号(也适用于传统的互感器),通过一一对应连结、过程总线,ITU还可以与二次设备连结,使用通信卡,ITU又进一步发展了过程总线(IEC 61850-9-2)。 光电式电流传感器的应用 (1)ABB公司为132~420kV等级断路器配套了光电式电流传感器,图12是其原理图。 整个系统由三部分组成:激光发射部分、光路部分和光接收部分。其工作原理是:LED发出的光信号经过光纤传送到处于高电位的光学传感器中,在被测一次电流产...
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