高科 NK-10 NK-20 NK-30 NK-50 指针试推拉力计
型号规格 Model | NK-10 | NK-20 | NK-30 | NK-50 | NK-100 | NK-200 | NK-300 | NK-500 |
最大测量值 Max load | 10N 1kg | 20N 2kg | 30N 3kg | 50N 5kg | 100N 10kg | 200N 20kg | 300N 30kg | 500N 50kg |
负荷分度值 Load graduation value | 0.05N 0.01kg | 0.1N 0.02kg | 0.2N 0.02kg | 0.25N 0.05kg | 0.5N 0.1kg | 1.0N 0.2kg | 2.0N 0.2kg | 2.5N 0.5kg |
型号规格 Model | NLB-10 | NLB-20 | NLB-30 | NLB-50 | NLB-100 | NLB-200 | NLB-300 | NLB-500 |
最大测量值 Max load | 10N 2.2lb | 20N 4.4lb | 30N 6.6lb | 50N 11lb | 100N 22lb | 200N 44lb | 300N 66lb | 500N 110lb |
负荷分度值 Load graduation value | 0.05N 0.02lb | 0.1N 0.04lb | 0.2N 0.04lb | 0.25N 0.1lb | 0.5N 0.2lb | 1.0N 0.4lb | 2.0N 0.4lb | 2.5N 1.0lb |
示值误差 Value error | ±1% | |||||||
推拉杆行程 Rod journey | 10mm |
石化、纺织、光纤、饮料乳业、移动通信等领域,常受电压暂降影响的重要设备有冷却装置控制、直流电机驱动、可编程逻辑控制器(PLC)、机械装置、可调速驱动装置等。
变频调速系统的原理及对电网质量的要求
随着电力电子技术的发展,变频器以其优良的调速性能和显著的节能效果,越来越被更多的现代化企业所采用,。但由于一些企业的电网电压不稳定,导致变频器在使用中产生了新的问题—变频器低压跳闸。低电压通常都是短时的,对传统的控制系统影响较小,而对变频器则会产生低压跳闸导致电机停止,影响生产,尤其对一些关键电机影响尤为严重。每次由于电网晃电,关键电机变频低压跳闸造成的非计划停机,都会给企业造成很大的经济损失,少则几十万,多则几百万。解决该问题的关键就是如何使变频器在瞬时低电压时仍能正常工作。我们根据变频器的工作原理,采用直流支撑技术即DC-BANK系统(在变频器直流侧加不间断直流电源提高变频器的低电压跨越能力)来解决目前工厂存在的问题。变频器是由整流器和逆变器两部分组成。通过对变频器的研究,变频器低电压指其中间直流回路低电压(即逆变器输入电压过低)。一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td,若失压或停电时间to<td,变频器将平稳过度运行;若失压或停电时间to>td ,变频器自我保护停止运行。一般td都在15~25ms,只要电源“晃电”较为强烈,to都在几秒钟以上,变频器自我保护停止运行,使电动机停止运行。
DC-BANK系统与普通UPS电源性能比较
性能 | UPS | DC-BANK | |
对变频器供电方式 | 交流UPS对变频器交流输入端供电,即使UPS电池放电时,仍需由UPS逆变成交流后供电,可靠性低 | DC-BANK对变频器直流母线供电,使变频器有交、直流两路冗余供电,可靠性高 | |
多台变频器供电 | UPS功率成倍增加,多台变频器通过断路器与UPS相连,相互影响大 | 各变频器直流回路相互隔离,影响小 | |
效率 | 效率低:交流供电时到电机4 变换,电池供电时到电机 3 变换:总效率=UPS效率×变频器效率 | 效率高:交流供电时到电机 2 变换: 电池供电时到电机 1 变换:总效率=变频器效率 | |
工作方式 | 在线式,交流切换0~10ms | 后备式,直流切换0ms | |
线路位置 | 与变频器为交流串联,需增加一级保护 | 与变频器为直流并联,无需增加保护级别 | |
外壳防护等级 | IP20~IP30,不适应恶劣工作环境 | IP54或更高,适应工业现场恶劣工作环境 | |
电压等级 | AC380V三相标准 | DC540V(对应AC380V) DC931V(对应AC690V) 适应工业现场各种电机电压等级 | |
系统容量 | 带电机类感性负载,需要5~7倍电机额定容量,单机最大容量400kVA | 1.1倍电机额定容量,单机最大容量800kW | |
大电流冲击 | 1.15~1.5瞬间过流冲击 | 3倍以上大电流冲击,支持变频器直流启动 | |
系统扩展 | 无 | 可与PLC、DCS安全连锁,通过工业总线上传数据,组成SCADA系统 | |
安装方式 | 一体式 | 标准电气柜,可一体安装,也可分散安装,适应现场布局 | |
性价比 | 低 | 高 | |
故障率 | 高 | 低 |
□产品简介
铠装热电偶具有能弯曲、耐高温、热响应时间快和坚固耐用等特点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时,亦可以作为装配式热电偶的感温元件,它可以直接测量各种生产过程中从0℃~800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度,应符合GB/T18404-2001标准。
□工作原理
铠装热电偶的工作原理是由两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫测量端,接线端叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值。
铠装热电偶的热电动势将随着测量端的温度升高而增长,热电动势的大小只和铠装热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度,直径无关。
铠装热电偶的结构是由导体,绝缘氧化镁和1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管经多次拉制而成,铠装热电偶产品主要由接线盒,接线端子和铠装热电偶组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。
铠装热电偶分绝缘式和接壳式两种。
□主要技术指标
测温范围和准确度
类 别 | 代号 | 分度号 | 套管外径mm | 常用温度℃ | 最高使用温度℃ | 允许偏差△t | |
测量范围℃ | 允差值 | ||||||
镍铬-铜镍 | WREK | E | ≥Φ3 | 600 | 700 | 0~700 | ±2.5℃或±0.75%t |
镍铬-镍硅 | WRNK | K | ≥Φ3 | 800 | 900 | 0~900 | ±2.5℃或±0.75%t |
铜-铜镍 | WRCK | T | ≥Φ3 | 350 | 400 | <-200 | 未作规定 |
-40~350 | ±0.75%t |
注:1)t为被测温度的绝对值。
2)T型分度号产平需与厂方协商订货。
铠装热电偶热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用T0.5表示
铠装热电偶热响应时间不大于下表的规定:
热响应时间T0.5S | 接壳式 | 绝缘式 |
套管直径(min) | ||
2.0 | 0.4 | 0.5 |
3.0 | 0.6 | 1.2 |
4.0 | 0.8 | 2.5 |
5.0 | 1.2 | 4.0 |
6.0 | 2.0 | 6.0 |
8.0 | 4.0 | 8.0 |
绝缘电阻
当周围空气温度为20±15℃,相对湿度不大于80﹪时,绝缘型铠装热电偶的偶丝与外套管之间的绝缘电阻值应符合下表规定。
套管直径mm | 试验电压V-D.C | 绝缘电阻MΩ.m |
0.5~1.5 | 50±5 | ≥1000 |
>1.5 | 500±50 | ≥1000 |
□型号表示
W | R | 规格 | 内容 | ||||||
|
| N |
| 镍铬-镍硅 | |||||
E |
| 镍铬-铜镍 | |||||||
C |
| 铜-铜镍 | |||||||
测温元件材料 | 铠装式 | - | 1 |
| 无固定装置式 | ||||
2 |
| 固定卡套螺纹 | |||||||
3 |
| 可动卡套螺纹 | |||||||
4 |
| 固定卡套法兰 | |||||||
5 |
| 可动卡套法兰 | |||||||
安 装 固 定 形 式 | 0 |
| 绝缘式 | ||||||
2 |
| 接壳式 | |||||||
3 |
| 防水式 | |||||||
8 |
| 手柄式 | |||||||
8 |
| 小接线盒式 | |||||||
9 |
| 带补偿导线 | |||||||
接 线 盒 形 式 | 1 |
| 绝缘式 | ||||||
2 |
| 接壳式 | |||||||
8 |
| 接壳式(手柄式) | |||||||
9 |
| 绝缘式(手柄式) | |||||||
工作端形式 | 3 | 3对 | |||||||
4 | 4对 | ||||||||
5 | 5对 | ||||||||
6 | 6对 | ||||||||
多 对 式 |
| ||||||||
W | R | □ | K | - | □ | □ | □ | □ |
|
铠装热电偶外径和名义长度标准规格
铠装热电偶外径 dmm | ||||
Φ8 | Φ6 | Φ5 | Φ4 | Φ3 |
50 75 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 50 75 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 1250 1500 2000 | 50 75 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 4000 | 50 75 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 4000 5000 7500 1000 | 50 75 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 4000 5000 7500 1000 1500 |
注:1、直径Φ3mm绝缘式铠装热电偶名义L不得大于10000mm.
2、铠装热电偶直径d≤Φ5mm,并装有防溅式或防水式接线盒的产品,热电偶露出设备部分,用户在安装时必须加装支架等辅助支承,增加其刚度,确保紧固,防止接线盒受振动而引起摇摆,损坏热电偶。
3、直径Φ2mm铠装热电偶须和本厂协商订货。
□结构形式
安装固定形式
固定装置是供用户安装用。除了无固定装置外,铠装热电偶固定装置有:固定卡套式、可动卡套式、固定法兰式、可动法兰式四种结构形式。固定卡套式供用户一次性固定;可动卡套式拥护可多次固定。
为了适应不同行业对固定法兰盘的焊接结构、尺寸不同的需求,本厂决定增加三种不同焊接方式,不同形式密封的固定法兰安装盘,具体请参照装配式热电偶附表中d=1~8和表三中的型号。
铠装热电偶自由端(接线盒)形式
接线盒供连接热电偶的自由端和显示仪表之用,目前有简易式、防溅式、防水式、手柄式、小接线盒式、接插式、补偿导线式多种结构形式。
卡套螺纹接头
铠装热电偶外径d | Φ8 | Φ6 | Φ5 | (Φ4) | Φ4 | Φ3 | Φ2 |
固定装置代号和尺寸 | |||||||
M | M16×1.5 | M12×1.5 | |||||
S | 22 | 19 |
卡套法兰盘
铠装热电偶外径d | Φ8 | Φ6 | Φ5 | (Φ4) | Φ4 | Φ3 | Φ2 |
固定装置代号和尺寸 | |||||||
D | Φ60 | Φ50 | |||||
D0 | Φ45 | Φ36 | |||||
D1 | Φ24 | Φ20 | |||||
S | 22 | 19 | |||||
d0 | Φ9 | Φ7 |
□型号规格
企业网址:http://www.mc-saic.com/