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                BENTLY振動變送器990-04-50-02-00

                產品型號: 990-04-50-02-00
                品  牌: BENTLY
                • 1-9 件
                  ¥3800.00
                • ≧10 件
                  ¥3700.00
                所 在 地: 上海浦東新區
                更新日期: 2025-10-10
                詳細信息
                 品牌:BENTLY  型號:990-04-50-02-00  加工定制:否  
                 測量范圍:4-20  測量精度:100%  尺寸:18*12*8 mm 
                 重量:2 ㎏ 電源:24V  尺寸:18*12*8 mm 
                BENTLY振動變送器990-04-50-02-00,美國本特利變送器,上海韋米機電設備有限公司主營銷售產品,原廠原裝,質量保障,現貨庫存供應,價格優惠;熱誠歡迎新老客戶咨詢購買!
                 

                變送器是從傳感器發展而來的,凡是能輸出標準信號的傳感器。標準信號是指物理量的形式和數量范圍都符合國際標準的信號。由于直流信號具有不受線路中電感、電容及負載性質的影響,不存在相移問題等優點,所以國際電工委員會(IEC)將電流信號 4mA~20mA(DC)和電壓信號 1V~5V(DC)確定為過程控制系統中模擬信號的統一標準。

                變送器是基于負反饋原理工作的,它主要由測量部分、放大器和反饋部分組成。
                測量部分用于檢測被測變量x,并將其轉換成能被放大器接受的輸入信號Zi(電壓、電流、位移、作用力或力矩等信號)。反饋部分則把變送器的輸出信號y轉換成反饋信號Zf,再回送至輸入端。Zi與調零信號Zo的代數和同反饋信號Zf進行比較,其差值ε送入放大器進行放大,并轉換成標準輸出信號y。

                990振動傳感器主要用于離心式空氣壓縮機或小型泵、電機或風扇的原始設備制造商(原始設備制造商),這些制造商喜歡提供簡單的4至20 mA比例振動信號作為其機械控制系統的輸入。該變送器是一個2線環供電設備,可接受3300 NSV*近貼探頭及其匹配的延長電纜的輸入(5 m和7 m系統長度選項中提供)。發送器將信號調節為適當的峰間振幅工程單位,并將該值作為比例4至20 mA的工業標準信號提供給控制系統,在控制系統中發生機械保護報警邏輯。

                990變送器具有以下顯著特點:
                集成前置器*傳感器不需要外部裝置
                非隔離的“prox out”和“com”端子加上同軸連接器,為診斷提供動態振動和間隙電壓信號輸出2。
                變送器標簽下的無交互零點和量程電位器支持回路調整。
                使用函數發生器作為輸入,測試輸入引腳,以便快速驗證回路信號輸出。
                加電抑制電路消除了由于線路電壓瞬變引起的信號錯誤。
                不正常/信號失效電路可防止由于接近探頭故障或連接松動而導致高輸出或錯誤報警。
                選擇DIN導軌夾或隔板安裝螺釘作為標準選項簡化了安裝。
                用于高濕度(高達100%冷凝)環境的封裝結構。
                與3300 NSV近貼探頭的兼容性允許在小間隙的小區域安裝傳感器,這是離心式空氣壓縮機的典型特點。
                BENTLY振動變送器990-04-50-02-00
                本特利Bently變送器NSV系列
                990-04-XX-01-00 MOD:147202-01
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                792414506-04
                330980-71-00
                離心泵
                主要工作部件是葉輪和泵殼,葉輪由電動機或其他原動機驅動作高速旋轉。液體受葉輪上葉片的作用而隨之旋轉。由于慣性離心力作用,液體由葉輪中心流向外緣,在流動過程中同時獲得動能和壓力能,動能的大部分又在蝸形泵殼中轉化為壓力能。根據泵內的葉輪數,離心泵可分為單級泵和多級泵。單級泵只有一個葉輪,產生的壓頭較小,一般不超過150m。多級泵則在同一軸上安裝多個葉輪,液體依次通過各葉輪,因而產生的壓頭較高。離心泵的效率雖稍低于容積式泵,但其結構簡單,流量和壓頭適用范圍大,振動小,操作簡便。若結構和材料作適當設計和選擇,可用于輸送具有腐蝕性、含固體懸浮物或粘度較高的各種液體,應用廣。離心泵的壓頭 和效率 隨液體流量 而變化。對應于泵的高效率點 A的流量和壓頭,是泵性能的額定值。為節省能耗,泵宜選擇在額定值附近運轉?扛咚傩D葉輪對液體作功的泵還有軸流泵,在它的泵殼中有高速回轉的葉輪。液體受葉輪作用提高了壓力能后,沿軸向排出。軸流泵適于輸送流量大、壓頭要求低的液體,如在化工生產中用于液體循環。

                往復泵
                主體由活柱(或活塞)、泵缸及單向開啟的吸入活門和排出活門組成。依靠活柱的往復運動和活門的配合動作,液體經吸入活門進入泵缸后,受擠壓提高壓力能,然后經排出活門流出。與離心泵相比,往復泵可產生高壓頭,效率較高;但其結構復雜、輸送流量較小。往復泵通常用于輸送流量不大但要求壓頭較高或需精確控制流量的清潔液體。輸送含固體懸浮物的液體時,可采用彈性隔膜代替活柱(或活塞),這種往復泵稱為隔膜泵。與往復泵的作用原理相似的有齒輪泵和螺桿泵。齒輪泵由泵殼和一對互相嚙合的齒輪組成
                ?魁X輪在旋轉時互相脫開和嚙合而輸送液體,主要用于輸送流量小、壓頭要求較高的粘性液體(如潤滑油)。螺桿泵由螺桿和泵殼組成,根據泵的螺桿數,分為單螺桿泵和多螺桿泵。單螺桿泵依靠螺桿在具有內螺紋的泵殼中作偏心轉動以輸送液體;多螺桿泵則依靠螺桿間相互嚙合來輸送液體。螺桿泵運轉平穩,流量均勻,效率較高;但加工精度要求較高。在化工生產中多用于高粘度液體的輸送。

                氣體輸送機械
                離心通風機、離心鼓風機和離心壓縮機 它們的結構和作用原理與離心泵相似。離心通風機的風壓低,通常只具有一個葉輪,鼓風機則往往是多級的。通風機和鼓風機的壓縮比小,不需要冷卻裝置,離心壓縮機的壓縮比大,機器轉速很高(可達10000r/min以上),葉輪數也多,而且還設置中間冷卻器,將經過幾級葉輪壓縮的氣體冷卻,以減少功耗。與往復壓縮機相比,離心壓縮機的加工要求較高,工作效率稍低,僅適于大氣量;但它具有體積小、重量輕、運轉平穩、調節容易、維修方便和氣體不受潤滑油污染等優點,應用日趨廣泛?扛咚倩剞D葉輪對氣體作功的還有軸流式通風機。其特點是風壓小,風量大,主要用于通風換氣,如用在涼水塔、空氣冷卻器中。
                本特利BENTLY探頭:
                本特利Bently探頭,NSV探頭,公制,接近探頭
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                電渦流傳感器的特點
                電渦流傳感器通過電渦流效應原理,準確測量被測體與探頭端面的相對位置,其特點是長期工作可靠性好、靈敏度高、抗干擾能力強、非接觸測量、響應速度快、不受油水等介質的影響,常被用于對大型旋轉機械的軸位移、軸振動、軸轉速等參數進行長期實時監測,可以分析出設備的工作狀況和故障原因,有效地對設備進行保護及預維修。
                1、電渦流位移傳感器能測量被測體(必須是金屬導體)與探頭端面的相對位置。
                2、電渦流位移傳感器長期工作可靠性好、靈敏度高、抗干擾能力強、非接觸測量、響應速度快、不受油水等介質的影響,常被用于對大型旋轉機械的軸位移、軸振動、軸轉速等參數進行長期實時監測,可以分析出設備的工作狀況和故障原因,有效地對設備進行保護及進行預測性維修。
                3、從轉子動力學、軸承學的理論上分析,大型旋轉機械的運行狀態主要取決于其核心——轉軸,而電渦流位移傳感器能直接測量轉軸的狀態,測量結果可靠、可信。

                電渦流傳感器的分類
                按照電渦流在導體內的貫穿情況,此傳感器可分為高頻反射式和低頻透射式兩類,但從基本工作原理上來說仍是相似的。
                高頻反射式電渦流傳感器
                高頻(>lMHz)激勵電流,產生的高頻磁場作用于金屬板的表面,由于集膚效應,在金屬板表面將形成渦電流。與此同時,該渦流產生的交變磁場又反作用于線圈,引起線圈自感L或阻抗ZL的變化,其變化與距離、金屬板的電阻率ρ、磁導率μ、激勵電流i,及角頻率ω等有關,若只改變距離δ而保持其他系數不變,則可將位移的變化轉換為線圈自感的變化,通過測量電路轉換為電壓輸出。高頻反射式渦流傳感器多用于位移測量。

                低頻透射式電渦流傳感器
                低頻透射式渦流傳感器多用于測定材料厚度。發射線圈W1和接收線圈W2分別放在被測材料G的上下,低頻電壓e1加到線圈W1的兩端后,在周圍空間產生一交變磁場,并在被測材料G中產生渦流i,此渦流損耗了部分能量,使貫穿W2的磁力線減少,從而使W2產生的感應電勢e2減小。e2的大小與G的厚度及材料性質有關,實驗證明,e2隨材料厚度h增加按負指數規律減小。因而按e2的變化便可測得材料的厚度。

                電渦流式傳感器的測量電路
                利用電渦流式變換元件進行測量時,為了得到較強的電渦流效應,通常激磁線圈工作在較高頻率下,所以信號轉換電路主要有調幅電路和調頻電路兩種。
                當電渦流線圈與被測體的距離x改變時,電渦流線圈的電感量L也隨之改變,引起LC振蕩器的輸出頻率變化,此頻率可直接用計算機測量。
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