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一种压力变送仪表在液压支架中的应用

作者: 尹雄 来源:自动化应用 日期: 2025-01-18 人气:136
针对综采工作面液压支架系统中使用的压力传感器较多、标准不一的问题,给出一种压力变送仪表在液压支架中的典型应用方法。在介绍该压力变送器技术特点、使用方法的基础上,给出液压支架中所用压力变送器的设计和使用方法。该方案已经完成工业试验,试验结果表明其结构简单、运行稳定,达到预期设定目标。

火力发电厂现场总线压力变送器自校准方法

作者: 叶加星 来源:液压气动与密封 日期: 2025-01-31 人气:128
火力发电厂现场总线压力变送器自校准方法
介绍了一种总线压力变送器自校准方法,该总线压力变送器内部增加了标准电阻集,电阻集的阻值由传感器探头发生形变时的阻值变化范围决定,自校准时通过选定标准电阻集中的相应电阻来对应压力基准,改变了压力变送器需要拆卸进行校准的传统模式,实现了火力发电厂现场总线压力变送器自校准,既保证了火力发电厂安全、可靠运行,又降低了压力仪表的运行维护成本。

压力变送器输出误差测量不确定度的评定

作者: 朱家良 来源:中国计量 日期: 2024-10-30 人气:1
压力变送器输出误差测量不确定度的评定
压力变量包括正、负压力、差压和绝对压力.统一的输出信号有气压信号和直流电流信号.目前以直流电流信号为主,有(0~10)mA和(4~20)mA,尤以(4~20)mA最为普遍.

智能水压降试验装置

作者: 臧成雨 李涛 张建英 来源:自动化与仪器仪表 日期: 2024-02-02 人气:20
智能水压降试验装置
主要介绍智能水压降测量装置的设计方案,对设计原理、设备选型以及功能实现等几个方面进行了详细阐述。该装置对测量数据有详细记录,并且能自动识别被测量管件是否合格,大大降低了返工率。

流量计算机对天然气计量准确度的影响

作者: 段慧明 徐瑞丰 来源:中国计量 日期: 2024-02-01 人气:20
流量计算机对天然气计量准确度的影响
天然气计量系统通常由流量传感器、温度变送器、压力变送器、在线色谱仪和流量计算机组成。其工作原理为:由流量传感器( 如超声波流量传感器、涡轮流量传感器及各种类型的节流装置配合差压变送器)测量天然气的工况流量; 温度变送器测量天然气的工况温度; 压力变送器测量天然气的工况压力; 在线色谱仪测量天然气的组分; 流量计算机接收流量传感器、温度变送器、压力变送器、在线色谱仪的输出信号, 计算天然气在规定的标准状态下的体积流量(标况流量)。

基于MSP430F147的高精度压力变送器数显仪表

作者: 胡章荣 陈枭雄 王健 张小军 来源:仪表技术与传感器 日期: 2024-01-30 人气:25
基于MSP430F147的高精度压力变送器数显仪表
介绍一种以MSP430F147为主控芯片的压力变送器数显仪表系统,详细阐述了系统的硬件设计架构,并重点讨论了其温度补偿方案。该仪表通过220 V交流供电,可实现一键切换测量单位功能,并可对外提供独立的±15 V电源,供压力变送器或其他一次仪表使用。实践证明:该仪表精度高、温度漂移低、稳定性强,可作为高精度电测仪表广泛应用于工业、科研、医疗等众多领域。

RYY4-1型土壤湿度仪的设计与应用

作者: 宋锡川 来源:仪器仪表与分析监测 日期: 2024-01-29 人气:21
RYY4-1型土壤湿度仪的设计与应用
土壤水是一种稀薄的溶液,它在土壤中受到各种力的作用,处于不断变化和运动状态。与自由水相比,土壤水在受力状态下它的自由能有所降低。这种势能的负变化定义为土水势,土水势负值的绝对值越大,土壤水的自由能越低,它是反映土壤水能量状态的指标。土水势包括四个分势:基质势、渗透势、重力势、压力势,其中重力势、压力势为正值;基质势、渗透势为负值。基质势、渗透势又统称土壤水吸力。在非盐碱土质地区土壤水吸力主要是指基质势。

压力变送器示值误差不确定度的评定

作者: 赵富兰 邓雯静 杜渝 来源:自动化与仪器仪表 日期: 2023-11-27 人气:2
对测量结果的不确定度评定,是检测工作重要的组成部分。不确定度是与测量结果相联系的表征测量结果品质的合理地赋予被测量之值的分散性的一个参数或一组参数,需要我们准确地评定,本文就最常用的二线制压力变送器示值误差的测量结果的不确定度如何评定进行了较为实用的分析探讨。

汽轮机叶片频率测量设备改进方案

作者: 徐巧青 来源:机械工程师 日期: 2020-11-16 人气:85
汽轮机叶片频率测量设备改进方案
基于汽轮机叶片频率的重要性,对频率测量设备进行改进,文中采用模块化方案实现单一叶片和整圈叶片静频测量,提高了工作效率及测量数据的准确性。

基于PLC的高速列车压力保护阀检测系统的研制

作者: 黄东 来源:液压与气动 日期: 2020-08-10 人气:175
基于PLC的高速列车压力保护阀检测系统的研制
研制应用于高速列车上的压力保护阀需要开发一个检测系统来提供压力保护阀的气压环境并能检测其工作状态。以可编程控制器(PLC)、触摸屏、空压机、减压阀、气路电磁阀、节流阀和压力变送器等为平台,通过检测有关测点的压力值,根据制定的运行策略自动控制空压机和气路电磁阀的运行状态,调节节流阀的开度,可以产生200Pa/s的气压变化。实现压力保护阀状态的检测和数据分析。
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