推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
详细介绍地下管线探测仪
地下管线探测仪根据探测原理分为两大类,一类是利用电磁感应原理探测金属管线、电/光缆,以及一些带有金属标志线的非金属管线,这类简称管线探测仪;另一类是利用电磁波探测所有材质的地下管线,也可用于地下掩埋物体的查找,俗称雷达,也被称为管线雷达。 通常来说,地下管线探测仪是由两大部分组成的,即发射机和接收机。发射机:给被测管线施加一个特殊频率的信号电流,一般采用直连法、感应法和夹钳法三种激发模式。接收机:接收机内置感应线圈,接收管道的磁场信号,线圈产生感应电流,从而计算管道的走向和路径。 一般来说,地下管线探测仪的发射机有三种接收模式:峰值模式(最大值)、谷值模式(最小值)、宽峰模式;另外现在更先进的仪器一般都带有峰值箭头模式(结合了峰
[测试测量]
电磁流量计解决方案
在现场仪器仪表和智能发送器系统中,设计人员会运用各种类型的测量方法,包括温度、压力、流量和电压测量等。ADI经验丰富的应用工程师能够针对每种应用提供定制解决方案,同时还会考虑线路和环路供电接口问题。
工业电磁流量计的系统原理和典型架构
电 磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当垂直于磁场方向的导体以速度V做切割磁力线运动时,在导体的两端会产生一定的感应电动势E,液体流速变化可以通过检测该感应电动势的大小来计算。
电磁流量计的优点是无压力损耗,并且不受粘度、流体密度、温度、压力或电导率的影响,适合纸浆、泥浆、污水等的高精度测量工作。
电磁流量计系统包括电源、电磁激励、信号调理、模数转换
[测试测量]
讲解电磁流量计为什么要有内衬的原因
关于电磁流量计为什么要衬里,这要从电磁流量计的原理说起。电磁流量计一般有一组线圈和两个电极,线圈的作用是给流体加上一个电场,流动的导电液体相当于一个导体,根据法拉第电磁感应定律当导体切割磁力线时会相应产生一个与速度成正比的电动势,电极的作用就是测量这个感应电动势,所以测量管内只有电极是与导电液体相连的,其他部分是内衬,要保证绝缘,电磁流量计才能正常工作。如果有磁场的那段金属管道也与液体相接触,电磁流量计所测的导电液体和金属管之间短路了,就会有导电,就会将电势导走使电磁流量计无法测量电势。所以电磁流量计的内部都是有衬里的。 在测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其
[测试测量]
PLC在电磁感应加热造纸烘缸中的应用
0 引言
目前在造纸行业中,国内外大小厂家广泛采用的仍然是传统的油加热和蒸汽加热造纸烘缸。在多年的生产过程中,传统造纸烘缸设备暴露出诸多的不足:能源利用率低、设备投资大、污染环境、生产事故频发等。随着近些年国际上能源紧缺现象的加剧以及人们环保意识的增强,各个工业部门都在不断改造老旧的设备,开发节能高效的新型设备。作为造纸生产线中的耗能大户,加热烘缸的改造,需要从根本上改变由热油和过热蒸汽作为加热介质的加热方式,寻找一种简单方便又无污染的替代方案。
“感应加热”是一种合适的加热方式,具有热效率高、加热均匀、安全等特点,在钢铁冶炼、汽车制造等行业已有成功应用。本文将“感应加热”应用到造纸烘缸设备的开发中,设计了一个
[工业控制]
电动机和发电机的区别 电动机和发电机的作用 电动机和发电机的原理
电动机和发电机的区别 电动机和发电机是两种不同的设备,其作用和工作原理也有所不同。 电动机是一种将电能转化为机械能的装置。通常由定子和转子两部分组成,定子上绕有线圈,通电后在定子内产生旋转磁场,从而使转子旋转。电动机广泛应用于各种机械设备中,如家用电器、工业机械等。 发电机则是将机械能转化为电能的装置。通常由转子和定子两部分组成,转子上绕有线圈,通过外力驱动旋转,从而在定子上感应出电压和电流。发电机广泛应用于各种领域中,如电力工业、交通运输等。 因此,电动机和发电机的区别在于其作用不同,电动机是将电能转化为机械能,而发电机则是将机械能转化为电能。在工作原理上也有所不同,电动机是利用电磁感应原理将电能
[嵌入式]
寄生电容所带来的影响
在新版的裁判系统中,增加了感光条对于车模通过进行检测与计时。相比与原来的电磁感应方式,它具有一定的优点:比如,检测灵敏度高,对于外界的电磁干扰具有很强的免疫能力。而且由于是PCB定制,形状固定,一致性好。但它对于环境光线急剧变化较为敏感,特别是周围活动的人影变化也会误触发计时系统,这一点它又不如电磁感应稳定。 因此在新版的竞赛系统中兼容了这两种传感器以便应用到各自适合的场合。 下图是一条焊接好的感光板,它应用了黄色LED对于光线比较敏感的特性来检测车模通过时所带来的光线变化。 下面是上述感光板的电路图,将45个LED串联之后连接在电源与三极管的基极之间。在有光照的情况下,LED会有一定的反向电流流过。当
[测试测量]
电磁感应式无线充电核心技术(二):数据传输
前面我们讲解到了电磁感应式 无线充电核心技术(一):谐振控制 ,下面我们将继续探讨电磁感应式无线充电核心技术的数据传输部分。
数据传输
在电磁感应式电力系统中最重要的技术问题就是必需要能识别放置于发射线圈上的物体,感应电力就与烹调用的电磁炉一样会发射强大的电磁波能量,若直接将此能量打在金属上则会发热造成危险;为解决此问题各厂商发展可识别目标之技术,经过几年的发展确认藉由受电端接收线圈反馈讯号由供电端发射线圈接收讯号为最好的解决方式,为完成在感应线圈上数据传输的功能为系统中最重要的核心技术。在传送电力之感应线圈上要稳定传送数据非常困难,主要载波是用在大功率的电力传输,其会受到在电源使用中的各种干扰状况,另外先前也提到这是
[模拟电子]
电磁感应的传导干扰和辐射干扰
我们知道,在开关电源里面,开关电源变压器是最大的磁感应器件。反激式开关电源变压器,就是通过把流过变压器初级线圈的电流转换成磁能,并把磁能存储在变压器铁心之中,然后,等电源开关管关断的时候,流过变压器初级线圈的电流为0的时候,开关电源变压器才把存储在变压器铁心之中磁能转换成电能,通过变压器次级线圈输出。开关电源变压器在电磁转换过程中,工作效率不可能100%,因此,也会有一部分能量损失,其中的一部分能量损失就是因为产生漏磁,或漏磁通。这些漏磁通穿过其它电路的时候,也会产生感应电动势。感应电动势的大小可由(13)、(14)或(16)式求得。
图8是磁感应产生传导干扰的原理图,图8表示开关电源变压器产生的漏磁通穿过其它电路时,在其它
[电源管理]