日本基恩士电磁式流量传感器FD-M10CAT供应
机身 竖型 50L/min PNP基本单元目录规格表CAD 数据手册FD-M50CAY?
机身 横型 50L/min NPN基本单元目录规格表CAD 数据手册FD-M50CAYP?
机身 横型 50L/min PNP基本单元目录规格表CAD 数据手册FD-M5CAT?
机身 竖型 5L/min NPN基本单元目录规格表CAD 数据手册FD-M5CATP?
机身 竖型 5L/min PNP基本单元目录规格表CAD 数据手册FD-M5CAY?
机身 横型 5L/min NPN基本单元目录规格表CAD 数据手册FD-M5CAYP?
机身 横型 5L/min PNP基本单元目录规格表CAD 数据手册FD-MA1CAP?
传感器头 10L/min传感器头目录规格表CAD 数据手册FD-MH500CA?
传感器头 500L/min传感器头目录规格表CAD 数据手册FD-MH50CA?
传感器头 50L/min传感器头目录规格表CAD 数据手册FD-MA1CA?
放大器单元 DIN轨安装型 主机 NPN放大器模块目录规格表CAD 数据手册FD-MA2CA?
放大器单元 DIN轨安装型 主机 NPN放大器模块目录规格表CAD 数据手册?
流体非接触型电极电磁式流量传感器 FD-M 系列
FD-M100CAT机身 竖型 100L/min NPN
FD-M100CATP机身 竖型 100L/min PNP
FD-M100CAY机身 横型 100L/min NPN
FD-M100CAYP机身 横型 100L/min PNP
FD-M10CAT机身 竖型 10L/min NPN
FD-M10CATP机身 竖型 10L/min PNP
FD-M10CAY机身 横型 10L/min NPN
放大器单元 DIN轨安装型 主机 PNP传感器头目录规格表CAD 数据手册FD-MA2CAP?
放大器单元 DIN轨安装型 分机 PNP传感器头目录规格表CAD 数据手册FD-MA5CAP?
放大器单元 面板安装型 PNP传感器头目录规格表CAD 数据手册FD-MH100CA?
传感器头 100L/min传感器头目录规格表CAD 数据手册FD-MH10CA?
机身 竖型 100L/min NPN基本单元目录规格表CAD 数据手册FD-M100CATP?
机身 竖型 100L/min PNP基本单元目录规格表CAD 数据手册FD-M100CAY?
机身 横型 100L/min NPN基本单元目录规格表CAD 数据手册FD-M100CAYP?
机身 横型 100L/min PNP基本单元目录规格表CAD 数据手册FD-M10CAT?
机身 竖型 10L/min NPN基本单元目录规格表CAD 数据手册FD-M10CATP?
机身 竖型 10L/min PNP基本单元目录规格表CAD 数据手册FD-M10CAY?
机身 横型 10L/min NPN基本单元目录规格表CAD 数据手册FD-M10CAYP?
机身 横型 10L/min PNP基本单元目录规格表CAD 数据手册FD-M50CAT?
机身 竖型 50L/min NPN基本单元目录规格表CAD 数据手册FD-M50CATP?
FD-M10CAYP机身 横型 10L/min PNP
FD-M50CAT机身 竖型 50L/min NPN
FD-M50CATP机身 竖型 50L/min PNP
FD-M50CAY机身 横型 50L/min NPN
FD-M50CAYP机身 横型 50L/min PNP
FD-M5CAT机身 竖型 5L/min NPN
FD-M5CATP机身 竖型 5L/min PNP
FD-M5CAY机身 横型 5L/min NPN
FD-M5CAYP机身 横型 5L/min PNP
FD-MA1CA放大器单元 DIN轨安装型 主机 NPN
FD-MA2CA放大器单元 DIN轨安装型 主机 NPN
FD-MA5CA放大器单元 面板安装型 NPN
FD-MA1CAP放大器单元 DIN轨安装型 主机 PNP
FD-MA2CAP放大器单元
产品特性“全贯通式结构”FD-M 系列精品用途广泛。
产品应用FD-M 系列流体非接触型电极电磁式流量传感器应用
FD-MA1 FD-M50CATFD-A250 FD-83FD-M10AYFD-A1FD-F50 FD-B02FD-M50CAT FD-M50ATP FD-MH10,FD-MH10AFD-M50ATP FD-SA1NAFD-B02FD-M50ATFD-M50YP FD-M50CATFD-A250 FD-83FD-M10AYFD-A1FD-F50 FD-B02FD-M50CAT FD-M50ATP FD-MH10,FD-MH10AFD-M50ATP FD-SA1NAFD-B02FD-M50ATFD-M50YP
涡轮流量计被广泛用于工厂、油田、化工、冶金、造纸等行业,具有精度高、寿命长、操作维护简单等特点,是流量计量和节能的理想仪表。
涡轮流量计的工作原理,即在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过流量计管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驭动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。
涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮叶片切割由壳体内磁钢产生的磁场磁力线时,就会引起传感线圈的磁通变化.传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示流量值,同时也将脉冲信号送入转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值。
流体从流量计机壳的进口流入,通过支架将一对轴承固定在管中心轴线上,涡轮安装在轴承上。在涡轮上下游的支架上装有呈形的整流板,以对流体起导向作用,以避免流体自旋而改变对涡轮叶片的作用角度。在涡抡上方机壳外部装有传感线圈,接收磁通变化信号。
涡轮流量计由以下几个部件组成:
1.涡轮由导磁不锈钢材料制成,装有螺旋状叶片,叶片数根据直径变化而不同,2-24片不等。
2.涡轮的轴承一般采用滑动配合的硬质合金轴承,要求耐磨性能好。
由于流体通过涡轮时会对涡轮产生一个轴向推力,使轴承的摩擦转矩.加速轴承磨损,为了消除轴向力,需在结构上采取水力平衡措施。
3.前置放大器由磁电感应转换器与放大整形电路两部分组成。
磁电转换器国内一般采用磁阻式,它由磁钢及外部缠绕的感应线圈组成。当流体通过使涡轮旋转时,叶片在磁钢正下方时磁阻小,两叶片空隙在磁钢下方时磁阻,涡轮旋转,不断地改变磁路的磁通量,使线圈中产生变化的感应电势,送入放大整形电路,变成脉冲信号。
涡轮流量计的出现彻底实现了机电一体化,日常的工作不需要人工值守,只需定期更换电池及被测介质的参数,就能投入正常使用,是一款性价比较高的流量计量仪表,能够测量多种介质且稳定性好、准确度高的计量仪表。特别适宜于计量粘度不高的轻质油类和腐蚀性不大的酸碱性液体,同时它也具有较好的线性输出参数,当涡轮流量计与具有多功能、多参数的显示仪表组合为计量仪表时,就能够对被测物理量的累积流量、瞬时流量等进行准确计量。通过对涡轮流量计及显示仪表工作原理的分析,可以掌握在实际使用中对多种参数的选择、调节、设定,大大提高计量准确性。
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光纤传感器、光纤放大器、光电开关、接近开关、光纤聚焦镜、光导管系列、PCB钻机光纤系列、订制各类行业光纤、玻璃光纤系列等。
FR-610,610-I,610-S,610-M,610-L,620
FRS-310,310-I,310-S,310-M,310-L,320
FRS-410,410-I,410-S,410-M,410-L,420
FT-310,410,610,420,320,620
FRE-310,310-I,310-S,310-M,310-L,320
FRE-410,410-I,410-S,410-M,410-L,420
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FRC-310,310-I,310-S,310-M,310-L,320
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欧姆龙(OMRON)系列:
E32-ZD200,E32-DC200,E32-DC200E,E32-CC200
E32-TC200,E32-TC200E,E32-T14L,E32-D33,E32-D11L,E32-T11L
(基恩士)系列:
FU-45X,FU-49X,FU-65X,FU-69X,FU-66,FU-67,FU-68,FU-6F,FU-7F,FU-77,FU-79,FU-4F,FU-48,FU-35FZ,FU-35FA,FU-32,FU-59,FU-5FZ
光纤传感器概述编辑 传感器在朝着灵敏、、适应性强、小巧和智能化的方向发展。在这
一过程中,光纤传感器这个传感器家族的新成员倍受青睐。光纤具有很多优异的性能,例如:具
有抗电磁和原子辐扰的性能,径细、质软、重量轻的机械性能;绝缘、无感应的电气性能;
耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方(如高温区),或者对人有害的
地区(如核区),起到人的耳目的作用,而且还能追赶人的生理界限,接收人的感官所感受
不到的外界信息。
特点
1因反射体中使用了棱镜,所以与通用的反射型光控传感器器相比,其检测性能更高、更可靠
2 与分离式光控传感器相比,电路连接更简单容易。
3 子母扣嵌入式的设计,安装更为简单
用途
1用于电话、网络宽带等数字型号传输。
2用于自动售货机、金融终端有关的设备、点钞机的、卡、、存折等的通过情况
3用于自动化设备上产品定位、计数、识别。
光纤传感器原理编辑 光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使
待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、
偏振态等)发生变化,称为被调制的信号光,再利用被测量对光的传输特性施加的影响,完成测
量。
1.光纤的结构
2.光纤的传光原理
3.光纤传感器工作原理
(1)功能型——利用光纤本身的某种敏感特性或功能制成
(2)传光型——光纤仅仅起传输光的作用,它在光纤端面或中间加装其它敏感元件感受被测量
的变化。[2]
光纤传感器的测量原理有两种。
(1)物性型光纤传感器原理,物性型光纤传感器是利用光纤对环境变化的敏感性,将输入物理
量变换为调制的光信号。其工作原理基于光纤的光调制效应,即光纤在外界环境因素,如温度、
压力、电场、磁场等等改变时,其传光特性,如相位与光强,会发生变化的现象。
因此,如果能测出通过光纤的光相位、光强变化,就可以知道被测物理量的变化。这类传感器又
被称为敏感元件型或功能型光纤传感器。激光器的点光源光束扩散为平行波,经分光器分为两路
,一为基准光路,另一为测量光路。外界参数(温度、压力、振动等)引起光纤长度的变化和相位
的光相位变化,从而产生不同数量的干涉条纹,对它的模向移动进行计数,就可测量温度或压等
。
(2)结构型光纤传感器原理,结构型光纤传感器是由光检测元件(敏感元件)与光纤传输回路及
测量电路所组成的测量系统。其中光纤仅作为光的传播媒质,所以又称为传光型或非功能型光纤
传感器。
光纤传感器性能编辑 光纤具有很多优异的性能,例如:具有抗电磁和原子辐扰的性能,
径细、质软、重量轻的机械性能;绝缘、无感应的电气性能;耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等
,它能够在人达不到的地方,或者对人有害的地区(如核区),起到人的耳目的作用,而且还
能追赶人的生理界限,接收人的感官所感受不到的外界信息。[3]
光纤传感器特点编辑 一、灵敏度较高;
二、几何形状具有多方面的适应性,可以制成任意形状的光纤传感器;
三、可以制造传感各种不同物理信息(声、磁、温度、旋转等)的器件;
四、可以用于高压、电气噪声、高温、腐蚀、或其它的恶劣环境;
五、而且具有与光纤遥测技术的内在相容性。
光纤传感器的优点是与传统的各类传感器相比,光纤传感器用光作为敏感信息的载体,用光纤作
为传递敏感信息的媒质,具有光纤及光学测量的特点,有一系列特的优点。电绝缘性能好,抗
电磁干扰能力强,非侵入性,高灵敏度,容易实现对被测信号的远距离,耐腐蚀,防爆,光
路有可挠曲性,便于与计算机联接。
传感器朝着灵敏、、适应性强、小巧和智能化的方向发展,它能够在人达不到的地方(如高
温区或者对人有害的地区,如核区),起到人的耳目作用,而且还能追赶人的生理界限,接
收人的感官所感受不到的外界信息。
光纤传感器应用编辑 绝缘于污秽、磁、声、压力、温度、加速度、陀螺、位移、液面、转矩
、光声、电流,光纤传感器可用于位移、震动、转动、压力、弯曲、应变、速度、加速度、电流
、磁场、电压、湿度、温度、声场、流量、浓度、PH值和应变等物理量的测量。光纤传感器的应
用范围很广,几乎涉及国民经济和*上所有重要领域和人们的日常生活,尤其可以安全有效地
在恶劣环境中使用,解决了许多行业多年来一直存在的技术难题,具有很大的市场需求。主要现
在以下几个方面的应用:
城市建设中桥梁、大坝、油田等的干涉陀螺仪和光栅压力传感器的应用。光纤传感器可预埋在混
凝土、碳纤维增强塑料及各种复合材料中,用于测试应力松弛、施工应力和动荷载应力,从而评
估桥梁短期施工阶段和长期营运状态的结构性能。
在电力系统,需要测定温度、电流等参数,如对高压变压器和大型电机的定子、转子内的温度检
测等,由于电类传感器易受电磁场的干扰,无法在这类场合中使用,只能用光纤传感器。分布式
光纤温度传感器是近几年发展起来的一种用于实时测量空间温度场分布的**,分布式光纤
温度传感系统不仅具有普遍光纤传感器的优点,还具有对光纤沿线各点的温度的分布传感能力,
利用这种特点我们可以连续实时测量光纤沿线几公里内各点温度,定位精度可达米的量级,测量
精度可达1度的水平,非常适用大范围交点测温的应用场合。
此外,光纤传感器还可以应用于铁路、火箭推进系统以及油井检测等方面。
光纤同时具备宽带、大容量、远距离传输和可实现多参数、分布式、低能耗传感的显著优点。光
纤传感可以不断汲取光纤通信的新技术、新器件,各种光纤传感器有望在物联网中得到广泛应用。
从事工业自动化工程项目设计、安装、调试等服务和代理销售各类进口电气及自动化产品的民营。 服务于石油,化工行业、水利行业、冶金行业、设备制造、**机械、包装机械、机床制造、汽车、船舶、纺织等众多行业。 经过多年的不懈努力,公司在自动化领域产品供应及自动化工程,系统结成等方面积累了丰富的经验, 与众多国际的机电行业及众多厂商密切合作,形成了一个稳定而的**化国际供应链体系,竭尽全力为客户提供的服务。 主营产品:传感器、接近开关、光电开关、编码器、安全光栅、安全继电器、PLC、变频器、防雷器、仪器仪表等。 合作:MITSUBISHI三菱、SIEMENS西门子、P+F倍加福、SICK西克、BANNER邦纳、TURCK图尔克、IFM易福门、SCHMERSAL施迈赛、BALLUFF巴鲁夫、SMC、FESTO费斯托、OMRON欧姆龙、PHOENIX菲尼克斯、DOLD多德、REER瑞奥、MURR穆尔、基恩士等。
由于在传统终端市场的应用可能性扩大以及新应用领域的新兴机会所推动,2013年**光纤传感
器市场规模为18.9亿美元。预计,到2020年,**光纤传感器市场预计达35亿美元(约合
217.2亿元)。
传统终端市场包括航空航天、*、石油天然气开采、基础设施发展和电信行业。传统终端市场
的发展将继续推进**光纤传感器市场的增长。通信行业从3G到4G网络的持续过渡、关注智能结
构的增长、基础设施建设的新兴增长、石油天然气领域的发展都为市场增长提供了重要机遇。
尤其是在新兴市场中,如中国和印度,增长的制造活动、上升的汽车需求、稳定的基础设施建设
活动以及*支出的增加,都成为**光纤传感器行业发展的驱动因素。
光纤传感器组成结构编辑 光纤传感器网的三种基本构成
光纤传感器网有三种基本构成,其中一个叫单点式传感器。一根光纤在这里仅仅起到传输的作用
,另外一种叫多点式传感器,在这里一根光纤把很多传感器串起来,这样很多传感器可以共用光
源实现网络性监测。再有就是智能光纤传感器[10] 。
多点式光纤传感器,从外看就是一节光栅,通过紫外线照射发现有周期性的间隔。当有光纤入射
的时候,如果光纤的波长正好等于间隔的两倍,那么这个光波将会受到强烈的反射,而如果光纤
受到温度变化或者应变等等,这个反射波长将会发生变化,这种传感器在一根光纤上可以做很多
个,把它连接起来就可以用于各种各样的传感应用。
因为光纤是软的,它可以两维、三维,所以横轴是空间的位置,纵轴是测量对象。这样一个传感
网解决了什么问题呢?它解决了在什么位置上发生了什么事情,那个事情有多少个强度的问题,
也就是提供了两维的信息。这就是智能光纤传感器所需要解决的问题,它有非常**的特点要求
,包括体积小、强度高、稳定性好,可植入材料中。抗电磁干扰、耐环境。
光纤传感器已经成功应用于飞机结构监测。我们看到A-380和787,它们的特点是**过一半数
量是碳纤维,比如说碳纤维符合树脂有几种缺失,一个是层与层之间的剥离,由于这种材料比较
强,所以很难像铝合金材料那样实行碳酸检测,所以研究人员现在开始研究把光纤传感器埋到复
合材料当中去,由于这种材料一层大概125微米的厚度,所以这种光纤传感器必须是特别细小的
光纤传感器,大概直径在50个微米左右。
我们说光纤传感器网可以成为安全安心社会的网。光纤传感器网可以用语光纤通讯网的诊断
技术。光纤传感器网在安防方面已经有很多的应用,国内有很多企业在这方面开展了卓有成效的
工作。
光纤传感器发展前景编辑 光纤传感器发展现状
国内市场上,应用为广泛的光纤传感技术当属布拉格光纤光栅和基于光时域反射的分布式传感
器,这种技术基本上可以满足中低端市场的需求。而现在光谱线宽窄至2kHz的单频光纤激光器及
其引申出来的新一代光传感技术,这与传统的光纤传感有很大的区别,它可以进行**远距离的
传输,精度和敏感度能达到更高的要求,这在市场上需求很大,21世纪初,该项技术在国内
尚处于立项和预研阶段。国内市场上光纤传感器应用主要在以下四种:光纤陀螺、光纤光栅传感
器、光纤电流传感器和光纤水听器。下面对这四种产品分别介绍一下。
一、光纤陀螺。 光纤陀螺按原理可分为干涉型、谐振型和布里渊型,这是三代光纤陀螺的代。
代干涉型光纤陀螺,21实际初期,该项技术就已经成熟,适合进行批量生产和商品化;*二
代谐振型光纤陀螺,暂时还处于实验室研究向实用化推进的发展阶段;*三代布里渊型,它还处
于理论研究阶段。光纤陀螺结构根据所采用的光学元件有三种实现方法:小型分立元件系统、全
光纤系统和集成光学元件系统。21世纪初期,分立光学元件技术已经基本退出,全光纤系统用在
开环低精度、低成本的光纤陀螺中,集成光学器件陀螺由于其工艺简单、总体重复性好、成本低
,所以在高精度光纤陀螺很受欢迎,是其主要实现方法。
二、光纤光栅传感器。 目前国内外传感器领域的研究热点之一光纤布拉格光栅传感器。传统光
纤传感器基本上可分为两种类型:光强型和干涉型。光强型传感器的缺点在于光源不稳定,而且
光纤损耗和探测器容易老化;干涉型传感器由于要求两路干涉光的光强同等,所以 需要固定参
考点而导致应用不方便。21世纪初期开发的以光纤布拉格光栅为主的光纤光栅传感器可以避免出
现上面两种情况,其传感信号为波长调制、复用能力强。在建筑健康检测、冲击检测、形状控制
和振动阻尼检测等应用中,光纤光栅传感器是理想的灵敏元件。光纤光栅传感器在地球动力学
、航天器、电力工业和化学传感中有广泛的应用。
三、光纤电流传感器。电力工业的迅猛发展带动电力传输系统容量不断增加,运行电压等级也越
来越高,电流也越来越大,这样测量起来就非常困难,这就显现出光纤电流传感器的优点了。在
电力系统中,传统的用来测量电流的传感器是以电磁感应为基础,这就存在以下缺点:它容易爆
炸以至引起灾难性事故;大故障电流会造成铁芯磁饱和;铁芯发生共振效应;频率响应慢;测量
精度低;信号易受干扰;体积重量大、价格昂贵等等,已经很难满足新一代数字电力网的发展需
要。这个时候光纤电流传感器应运而生。
四、光纤水听器。 光纤水听器主要用来测量水下声信号,它通过高灵敏度的光纤相干检测,将
水声信号转换为光信号,并通过光纤传至信号处理系统进行识别。与传统水听器相比,光纤水听
器具有灵敏度高、响应带宽宽、不受电磁干扰等特点,广泛用于军事和石油勘探、环境检测等领
域,具有很大的发展潜力。光纤水听器按原理可分为干涉型、强度型、光栅型等。干涉型光纤水
听器关键技术已经逐步发展成熟,在部分领域形成产品;光纤光栅水听器则是当前研究的热点,
研究的关键技术涉及光源、光纤器件、探头技术、抗偏振衰落技术、抗相位衰落技术、信号处理
技术、多路复用技术以及工程技术等。