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电磁铁的工作原理

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电磁铁的工作原理相关的论坛

  • 电磁阀的工作原理

    电磁阀的工作原理 是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压缸控制,所以就会用到它的工作原理,里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。 追朔的发展史,到目前为止,国内外的从原理上分为三大类(即:直动式、分步童先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。 直动式: 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,关闭。 特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。 分布直动式: 原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使关闭。 特点: 在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。 先导式: 原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭。 特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件 。

  • 玻璃磁铁的工作原理?

    大家把玻璃磁铁说的怎么神奇的,(主题:【原创】安谱的玻璃磁铁神了,真的万能哦!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120211/3858176/)有谁知道它的工作原理?

  • 电磁式过流继电器的原理及技术参数

    电磁式过流继电器 反时限过流继电器具有反时限特性,应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电保护回路中;当主设备或输配电系统出现过负荷及短路故障时,该继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号,切除故障部分,保证主设备及输配电系统安全;现已为淘汰型产品,聚仁电力所生产的为集成电路式反时限过流继电器和微机综合保护装置;原理  电磁式过流继电器的工作原理是复合式的,由公用一个线圈的感应式和电磁式的两个元件组成。当继电器的线圈通以交流电流时,则在铁芯的遮蔽与未遮蔽部分产生两个具有一定相位差的磁通。此磁通与其在圆盘中感应的涡流相互作用,在圆盘上产生一转矩。在20%~40%的动作电流整定值下,圆盘开始旋转。此时由于扇齿与蜗杆没有咬合,故继电器不动作。   当线圈中的电流增大至整定电流时,电磁力矩大于弹簧的反作用力矩框架转动,使扇齿与蜗杆咬合,扇齿上升。此时继电器的动铁在扇齿顶杆的推动下,使导磁铁右边气隙减少,左边气隙增大,因而动铁被导磁铁吸合,使继电器触点动作。   当继电器线圈中的电流为整定值时,感应元件的动作时限与电流的平方成反比。随着电流的增加,导磁体饱和,动作时限逐渐趋于定值。当线圈中的电流大到某一电流倍数时,电磁元件瞬时动作,因而继电器的动作时限具有有限反延时的特性。   继电器具有若干抽头,用以调整感应元件与电磁元件的动作电流。另外用倍流螺钉改变动铁与电磁铁之间的气隙来调整电磁元件动作电流。继电器具有调整感应元件动作时间整定值的机构及主触点动作的信号牌。用手旋转返回机构,可使信号牌返回,并不需取下外壳。 技术参数  1.继电器的额定电流与整定范围。   2.继电器线圈的长期允许电流为110%额定电流。   3.继电器的返回系数,对于GL-11、12、21、22型应不小于0.85,对于GL-13、14、15、16、17、23、   24、25、26型应不小于0.8。   5.当电流为继电器的整定电流时,继电器的功率消耗不大于15VA。 触点性能  a.动合主触点性能   动合主触点在电压不大于250V时,能接通直流或交流5A,但是断开它所接通的电路,应当由其它触点担任(例如油开关的辅助触点)。   b.动断主触点性能   直流有感(τ=5ms)回路,U≤250V,I≤0.5A,为50W;交流(cosФ=0.4)回路;U≤250V,I≤2A,为250VA。   如果被控电路系由变流器供电并与继电器主触点并联,且当电流为4A时,其总阻抗不大于4Ω,则继电器的主触点在电流不大于50A情况下能够将这个电路分流接通与分流断开。   c.过渡转换主触点性能   继电器的过渡转换主触点控制电路由变流器供电,且其阻抗值在电流为3.5A时不大于4.5Ω,当电流增至150A时,继电器主触点能够将这个电路分流接通与分流断开。   d.信号触点性能   继电器的动合信号触点,在电压不大于250V时能接通或断开电流不大于0.2A的直流无感电路或电流不大于0.5A交流电路。 热性能要求  当环境温度为40℃时,继电器线圈长期承受110%额定电流,其最高允许温升不超过65℃。 介质强度  绝缘电阻不小于300MΩ,继电器所有电路对外壳和非带电的金属部分,以及在电气上无联系的各电路之间的应能承受2kV(有效值)50Hz交流试验电压,历时1min,无绝缘击穿或闪络现象。 寿命  GL-11~14、21~24型继电器机械寿命为5000次,电寿命为500次;   GL-15、16、17、25、26型继电器机械寿命为500次,电寿命为50次参考资料来源于传奇商城

  • 为什么电磁阀容易烧

    我用的是进口的电磁阀,现在已经解决电磁阀还不到使用次数就烧了我的线圉。将我拆开我新买回来的电磁阀,打开一看,这才发现在进口的电磁阀在线圈上做了很大的工艺改进。从来使电磁阀的使用寿命增加到几百万次使用起来不烧的原因。 当供应商给我说明为什么很多国产的还有进口的电磁阀都容易烧时,他给我讲述的是一个这样的理由,像国产的电磁阀价格非常的便宜,如果能用到上成万次已经是很好的产品了,因为,国产的电磁阀在线圈上根本提不起工艺。 以下是供应商给我的解释1、直流供电电磁阀,简称直流电磁阀。2、交流供电电磁阀,简称交流电磁阀。往往这二种形式的电磁阀内都含有一个或二个二极管,你能讲讲这些二极管都起什么工作吗?解答:交流或直流电磁阀入内含有一个或二个二极管,通常是以下3中接线形式,见下图 http://www.diateng.net/uploads/allimg/120924/2-1209240P600H0.jpg1、图一所示为直流电磁阀,内含有一个二极管,该二极管其续流作用。我们知道,直流电磁阀的线圈是电感元件,电感有一特性:即当外电路发生变化瞬间,保持其电流值不变,稳态时线圈电流值I =电源电压÷线圈电阻。当线圈断电时,线圈的电流并不立即=0,而是保持通电时的电流,此时连接线圈的晶体管已截止,或连接线圈的开关触点已断开(相当线圈串联的电阻无穷大),此电流强行通过它,必然产生很高的冲击电压,极容易将晶体管击穿或将开关触点烧毁。如在线圈二端并接一个反向二极管,当通电时,二极管反向截止,当线圈断电时,线圈电流会通过二极管放电,直至电流衰减为0,从而保护了晶体管或开关触点使之不宜损坏,这就是并接二级管的原因。故对用直流供电的感性负载,如继电器、电磁铁等均在线圈并接一个反向二极管做续流保护作用。对图一这种带有续流二极管的直流电磁阀,接线是有极性要求的,应按标志的正负接线。关于二极管参数的选择是这样的:通过上面的讲解,得知,断电瞬间,线圈流向二极管的最大电流等于断电前的工作电流,该电流等于24V除以线圈电阻 ,故二极管的工作电流应选大于或等于电磁阀的工作电流,其反向电压选为60---100V即可(一般选反向电压=2---3倍电源电压) 2、图二所示为自整式交流电磁阀,内有一个二极管。该二极管起半波整流作用。 这种电磁阀,从表面上看是交流电磁阀,实际上是工作电压为100V的直流电磁阀。其二极管起半波整流作用。为什么说加有一个二极管的220V交流电磁阀,实际上是工作电压为100V的直流电磁发?请见下图: http://www.diateng.net/uploads/120924/2-1209240P5121V.jpg 电磁线圈与一个二极管只有二种接法:1、串联,2、并联。 图一是二极管与电磁铁线圈串联,接~220V电源,显然这是半波整流电路,流入线圈的电流是半波直流电,其直流电压平均值 U =220×0.45=99V(即100V)。 图二为二极管与电磁铁线圈并联,接~220V电源,显然这种接法是错误的,因为当交流正半周时二极管正向导通,将使电源短路,过大的电流会将二极管会烧断 的。 3、图三所示也是自整式交流电磁阀,内有2个二极管,其D1其半波整流作用,其D2起续流作用。其工作原理是这样:交流正半周时,D1导通,而D2反相截止,交流负半周时,D1反相截止,由于电感对电流的阻滞作用,线圈仍有电流流过,此时通过D2将此电流释放掉。对于工作电流较大的半波整流式的电磁阀,应带有续流二极管,它对控制电磁阀的电子开关起保护作用。 当然在为续流或者整流处理的线圈在真正意义上是很难达到防爆效果的,而且很难保证电流的稳定性,就更加谈不上低噪音、长寿命了 附件是美国佬给我们的解释~~~~~

  • 流量计的工作原理介绍

    [b]  [url=http://www.cxinstrument.com/][u]流量计[/u][/url]原理[/b],流量计英文名称是flowmeter,全国科学技术名词审定委员会把它定义为:指示被测流量和(或)在选定的时间间隔内流体总量的仪表。简单来说就是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表。[align=center][img=流量计原理]http://www.cxinstrument.com/uploads/191022/1-191022142524547.jpg[/img][/align]  明渠流量计的工作原理是利用超声波技术,通过测量流体液位高度,再经过仪器内部的微处理器运算得到流量。由于是非接触测量,明渠流量计能在较恶劣的环境中应用。明渠流量计在微机控制下,发射和接受超声波,根据传输时间计算出明渠流量计距被测液面的距离,从而得到液位高度,由于该液位与流量之间有一定的比例关系,因此可根据计算公式最终得到液体流量Q。  超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到。由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。  涡轮流量计的工作原理是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。  工程上常用单位m3/h,它可分为瞬时流量(FlowRate)和累计流量(TotalFlow),瞬时流量即单位时间内过封闭管道或明渠有效截面的量,流过的物质可以是气体、液体、固体;累计流量即为在某一段时间间隔内(一天、一周、一月、一年)流体流过封闭管道或明渠有效截面的累计量。通过瞬时流量对时间积分亦可求得累计流量,所以瞬时流量计和累计流量计之间也可以相互转化。

  • 电磁阀在空分领域中的应用及简要原理

    电磁阀在空分领域中的应用及简要原理

    电磁阀在我们的生产中应用十分广泛,我们在对生产的维护中一定遇见过不少有关电磁阀的问题,也处理过各种各样的故障,大家也一定积累了不少有关电磁阀故障处理的经验,而我在维护中处理电磁阀故障相对别的仪控故障相对较少,现在我就这个问题一起和大家讨论,渴望从大家那里学习更多的经验,共同提高。我们先对电磁阀有个初步的认识,电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的。电磁阀的电磁部件由固定铁芯、动铁芯、线圈等部件组成;阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成。电磁线圈被直接安装在阀体上,阀体被封闭在密封管中,构成一个简洁、紧凑的组合。我们在生产中常用的电磁阀有二位三通、二位四通、二位五通等。这里先说说二位的含义:对于电磁阀来说就是带电和失电,对于所控制的阀门来说就是开和关。我们制氧机仪控系统中,二位三通电磁阀用的最多,它在生产中可用来接通或切断气源,从而对气动控制膜头气路进行切换。它由阀体、阀罩、电磁组件、弹簧及密封结构等部件组成,动铁芯底部的密封块借助弹簧的压力将阀体进气口关闭。通电后,电磁铁吸合,动铁芯上部带弹簧的密封块把排气口关闭,气流从进气口进入膜头,起到控制作用。当失电时,电磁力消失,动铁芯在弹簧力作用下离开固定铁芯,向下移动,将排气口打开,堵住进气口,膜头气流经排气口排出,膜片恢复原来位置。在我们的制氧设备中,在透平膨胀机进口薄膜调节阀的紧急切断等处有应用. 四通电磁阀在我们的生产中应用也很多,其工作原理如下:当有电流通过线圈时,产生励磁作用,固定铁芯吸合动铁芯,动铁芯带动滑阀芯并压缩弹簧,改变了滑阀芯的位置,从而改变了流体的方向。当线圈失电时,依*弹簧的弹力推动滑阀芯,顶回动铁芯,使流体按原来的方向流动。在我们制氧生产中,分子筛切换系统强制阀的开关就是通过二位四通电磁阀来控制的,气流分别供至强制阀的活塞两端。从而来控制强制阀的启闭。电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:(1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。电磁阀在我们的生产中应用十分广泛,我们在对生产的维护中一定遇见过不少有关电磁阀的问题,也处理过各种各样的故障,大家也一定积累了不少有关电磁阀故障处理的经验,而我在维护中处理电磁阀故障相对别的仪控故障相对较少,现在我就这个问题一起和大家讨论,渴望从大家那里学习更多的经验,共同提高。(2)电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。(3)电磁阀卡住。电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。(4)漏气。漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。在国际上分别有以下几种知名品牌“ASCO、PARKER、PETER PAUL(彼得。保罗)、SMC等”下面我们来进一步介绍他们各自的优点及使用范围ACSO不用说了,大家都知道,现在好像是属于爱默生集下,当然大家也清楚,这是一个集团性的企业,使用范围很广。PARKER主要是在液压方面优势很大,和BOSCH-REXROTH一样PETER PAUL(彼得。保罗)一个大家在中国听说很少的一个电磁阀产品,可是我们可以常常在一些分析仪器、医疗器械、食品、空分等上看到他,他的个型很少,和我们在街上买的5号电池般大小。还有一个主要的优点是ROSH 认证、已及他的防爆等级、高压都在行业中属于世界领先位置。由于他的种类繁多所以可以替换大部分世界级的产品,而且还做到了微型高压防爆等优

  • 磁悬浮轴承

    磁悬浮轴承(Magnetic Bearing) 是利用磁力作用将转子悬浮于空中,使转子与定子之间没有机械接触。其原理是磁感应线与磁浮线成垂直,轴芯与磁浮线是平行的,所以转子的重量就固定在运转的轨道上,利用几乎是无负载的轴芯往反磁浮线方向顶撑,形成整个转子悬空,在固定运转轨道上。一、概述磁悬浮轴承是利用磁力实现无接触的新型轴承,具有无接触、不需要润滑和密封、振动小、使用寿命长、维护费用低等一系列优良品质,属于高技术领域。二、基本原理磁浮轴承系统主要由被悬浮物体、传感器、控制器和执行器四大部分组成。其中执行器包括电磁铁和功率放大器两部分。下图是一个简单的磁浮轴承系统,电磁铁绕组上的电流为I,它对被悬浮物体产生的吸力和被悬浮物体本身的重力mg相平衡,被悬浮物体处于悬浮的平衡位置,这个位置也称为参考位置。假设在参考位置上,被悬浮物体受到一个向下的扰动,它就会偏离其参考位置向下运动,此时传感器检测出被悬浮物体偏离其参考位置的位移,控制器将这一位移信号变换成控制信号,功率放大器使流过电磁绕组上的电流变大,因此,电磁铁的吸力也变大了,从而驱动被悬浮物体返回到原来的平衡位置。如果被悬浮物体受到一个相上的扰动并向上运动,此时控制器和功率放大器使流过电磁场铁绕组上的电流变小,因此,电磁铁的吸力也变小了,被悬浮物体也能返回到原来的平衡位置。三、特点1、机械方面磁悬浮轴承完全消除了磨损,因此,磁悬浮轴承寿命实质上是控制电路元器件的寿命,比机械接触应力疲劳寿命要长很多。另外,通过对控制电路的冗余设计或更换,理论上可获得永久的工作寿命,比机械硬件冗余或轨道更换要方便得多。磁悬浮轴承无需润滑和密封,不用相应的泵、管道、过滤器和密封件,不会因润滑剂而污染环境,特别适用于航天航空产品。磁悬浮轴承适应环境性强,能在极高或极低的温度下工作。磁悬浮轴承发热少、功耗低,仅由磁滞和涡流引起很小的磁损,因而效率高,功耗大约仅为普通轴承的1/10。磁悬浮轴承圆周转速高,轴承转速只受转子材料抗拉强度的限制。2、控制方面磁悬浮轴承可对转子位置进行控制。磁悬浮轴承不同于其他轴承,即使转子不在轴承中心也能支承转子,转轴可在径向和轴向自由移动。磁悬浮轴承刚度和阻尼由控制系统决定,在一定范围内不但可自由设计,而且在运行过程中可控可调,所以轴承的动态特性好。磁悬浮轴承可以自动绕惯性转子旋转,而不是绕支承的轴线转动,因此消除了质量不平衡针起的附加振动。由于磁悬浮轴承具有以上优点,所以特别适合于高速、真空、超洁净等特殊环境,在航空航天、超高速超精密加工机床、能源、交通及机器人等高科技领域具有广泛的应用前景。湖南银河天涛科技有限公司( atitan.com.cn/)

  • 电磁流量计的工作原理和结构特点

    一、工作原理电磁流量计是一种应用法拉第电磁感应定律的流量计,用于测量封闭管道中导电液体和浆的体积流量。电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成。传感器工作原理是根据电磁感应定律,导电性液体介质在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,在与流动方向垂直的方向上产生与流速成比例的感应电势,即在信号电极上产生信号电压,通过计算流速,进而计算出流量。转换器工作原理:通用的仪器仪表不能检测电极上感应的信号,只能由配套转换器完成。转换器将流量信号放大转换后,再经相应的电路处理,可显示流量、总量等参数,并能输出脉冲、模拟电流等信号。流经流量计的流量在传感器电极上产生一个微弱的差分信号,输人至转换器的测量系统。经高输人阻抗放大器放大、滤波和自动零点调整及增益控制后,再经高性能、高精度SVFC转换,将模拟信号转换为数字信号。计算机将数字信号采样后,计算出流速以及期望得到的各种测量值,如模拟输出值、脉冲输出值等。LCD液晶显示器显示各测量值。二、电磁流量计的特点根据电磁流量计的工作原理和结构特点,可以看出:1)电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞,适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。2)电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。3)电磁流量计所测得的体积流量,实际上不受流体密度、a度、温度、压力和电导率(只要在某阑值以上)变化明显的影响。4)与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。5)测量范围度大,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0. 5 ^-10m/s内选定,有些可达15m/s。智能仪表在出厂标定后,可在现场根据需要扩大和缩小流量范围,不必取下再做离线实流标定。仪表输出本质上是线性的。6)电磁流髦计的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到3m,可测正反双向流量,也可测脉冲流量,只要脉冲频率低于激磁频率很多即可.三、电磁流量计的精确度精度高的电磁流量计基本误差为(士0.2%~士0.5写)R,精度低的则为(土1写~土2.5%) FS。后跟R的是用仪表的示值误差除以被测量约定真值,并以百分数表示的基本误差限,也称相对误差;后跟FS的是用仪表的示值误差除以范围上限值,并以百分数表示的基本误差限,也称引用误差。比较正规的制造厂都有自己受控的产品实流校验规程,如开封仪表有限公司规程规定,0.3级的流量计其测量精度为土0. 3%R,在参比工作条件下,流量计实流校验测量精度控制在10. 28%R内,优于行业标准。测址精度可用误差曲线直观地表示。制造厂给出的误差曲线表示流量计在其测量范围内线性度变化的趋势,与给出的精确度指标是相对应的。电磁流量计制造厂所给出的流量计精度与误差曲线均指参比工作条件下的技术指标,用户应注意到与实际应用工况条件是有所区别的。按行业标准规定的参比工作条件是:环境温度:20C士2C; 相对湿度:60%一70 %;供电电源:额定电压土[/

  • 电磁流量计有什么用途?是怎样工作的?

    电磁流量计有什么用途?是怎样工作的?  (一)测量原理  根据法拉第电磁感应定律,当一导体在磁场中运动切割磁力线时,在导体的两端即产生感生电势e,其方向由右手定则确定,其大小与磁场的磁感应强度B,导体在磁场内的长度L及导体的运动速度u成正比,如果B, L,u三者互相垂直,则  e=Blu (3-35)  与此相仿.在磁感应强度为B的均匀磁场中,垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管道,当导电液体在管道中以流速u流动时,导电流体就切割磁力线.如果在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极(图3—17)则可以证明,只要管道内流速分布为轴对称分布,两电极之间也特产生感生电动势:  e=BD (3-36)  式中, 为管道截面上的平均流速.由此可得管道的体积流量为:  qv= = (3-37)  由上式可见,体积流量qv与感应电动势e和测量管内径D成线性关系,与磁场的磁感应强度B成反比,与其它物理参数无关.这就是电磁流量计的测量原理.  需要说明的是,要使式(3—37)严格成立,必须使测量条件满足下列假定:  ①磁场是均匀分布的恒定磁场;  ②被测流体的流速轴对称分布;  ③被测液体是非磁性的;  ④被测液体的电导率均匀且各向同性。  图3-17 电磁流量计原理简图  1-磁极;2-电极;3-管道  (二)励磁方式  励磁方式即产生磁场的方式.由前述可知,为使式(3—37)严格成立,第一个必须满足的条件就是要有一个均匀恒定的磁场.为此,就需要选择一种合适的励磁方式。目前,一般有三种励碰方式,即直流励磁、交流励磁和低频方波励磁.现分别予以介绍.  1.直流励磁  直流励磁方式用直流电产生磁场或采用永久磁铁,它能产生一个恒定的均匀磁场.这种直流励磁变送器的最大优点是受交流电磁场干扰影响很小,因而可以忽略液体中的自感现象的影响.但是,使用直流磁场易使通过流量计测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,产生正负离子.在电场力的作用下,负离子跑向正极,正离子跑向负极.如图3—18所示.这样,将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响仪表的正常工作.所以,直流励磁一般只用于测量非电解质液体,如液态金属等.  图3-18 直流励磁方式  2.交流励磁  目前,工业上使用的电磁流量计,大都采用工频(50Hz)电源交流励磁方式,即它的磁场是由正弦交变电流产生的,所以产生的磁场也是一个交变磁场.交变磁场变送器的主变送器要优点是消除了电极表面的极化于扰.另外,由于磁场是交变的,所以输出信号也是交变信号,放大和转换低电平的交流信号要比直流信号容易得多.  如果交流磁场的磁感应强度为  B=Bm sin t (3-38)  则电极上产生的感生电动势为  e=Bm D sin t (3-39)  被测体积流量为  qv= D (3-40)  式中 Bm――磁场磁感应强度的最大值;  ――励磁电流的角频率, =2 f;  t――时间;  f――电源频率.  由式(3-40)可知,当测量管内径D不变,磁感应强度Bm为一定值时,两电极上输出的感生电动势e与流量qv成正比.这就是交流磁场电磁流量变送器的基本工作原理.  值得注意的是,用交流磁场会带来一系列的电磁干扰问题.例如正交干扰.同相干扰等,这些干扰信号与有用的流量信号混杂在一起.因此,如何正确区分流量信号与干扰信号,并如何有效地抑制和排除各种干扰信号,就成为交流励磁电磁流量计研制的重要课题。  3.低频方波励磁  直流励磁方式和交流励滋方式各有优缺点,为了充分发挥它们的优点,尽量避免它们的缺点,70年代以来,人们开始采用低频方波励磁方式.它的励磁电流波形如图3—19所示,其频率通常为工频的1/4-l/10.  图3-19 方波励磁电流波形  从图3-19可见,在半个周期内,磁场是恒稳的直流磁场,它具有直流励磁的特点,受电磁干扰影响很小.从整个时间过程看,方波信号又是一个交变的信号,所以热电偶它能克服直流励滋易产生的极化现象.因此,低频方波励磁是一种比较好的励磁方式,目前已在电磁流量计上广泛的应用.概括一下,它具有如下几个优点:  ①能避免交流磁场的正交电磁干扰;  ②消除由分布电容引起的工频干扰;  ③抑制交流磁场在管壁和流体内部引起的电涡流;  ④排除直流励磁的极化现象.  电磁流量计  电磁流量计是60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表.它根据法拉第电磁感应定律制成,用来测量导电流体的体积流量。由于其独特的优点,目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量.例如,测量各种酸、碱、盐等腐蚀液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水,纸浆,泥浆等。  电磁流量计的主要特点是:  ①电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流体通过时不会引起任何附加的压力损失,同时它不会引起诸如磨损,堵塞等问题,特别适用于www.jsatm.com测量带有固体颗粒的矿浆,污水等液固两相流体,以及各种粘性较大的浆液等.同样,由于它结构上无运动部件,故可通过附上耐腐蚀绝缘衬里和选择耐腐材料制成电极,起到很好的耐腐蚀性能,使之可用于各种腐蚀性介质的测量.  ②电磁流量计是—种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度.粘度、密度以及电导率(在一定范围内)的影响.因此,电磁流量计只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,而不需要附加其它修正.  ③电磁流量计的量程范围极宽,同一台电磁流量计的量程比可达1:100.此外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称分布下的流动状态(层流或紊流)无关.

  • 梯度磁场购买,测量。

    大家好,小弟需要弄一个梯度磁场,控制铁颗粒的运动,但是关于梯度磁场了解比较少,希望大家帮忙。我需要的是Z轴的单梯度磁场,不知道磁场梯度是否可以控制,以及如何测量磁场梯度。另外,我们实验室购买的匀强直流电磁铁,它是在Z轴方向是梯度磁场吗?

  • 分析仪器专用电磁阀

    分析仪器专用电磁阀

    仪器行业专用电磁阀(1)美国Peter Paul公司优势:美国Peter Paul公司拥有60多年的电磁阀专业设计制造的经验,实力雄厚,长久以来在全球与许多顶级设备制造公司配套研发设计,产品众多(防爆高压型电磁阀、低功耗防爆电磁阀、自锁式(磁保持式)电磁阀、超低功耗电磁阀、超高压电磁阀、微型电磁阀等),约有几千种,既有通用产品又有非通用产品,既有标准产品又有非标准产品,公司生产系统应用先进生产管理工具-JIT、kanban管理等,保证您的质量前提下同时满足您的货期要求。(2)美国 Peter Paul电磁阀的高端材料应用优势:美国Peter Paul电磁阀阀体使用是高强度不锈钢钢材,阀体壁厚1.5mm,能保证爆破压力高达5000PSI=35MPa;美国Peter Paul 应用的是EPDM , FKM、Kalrez, Kalrez的材料单价就是高达40元/克RMB,我们要求电磁阀适用所以流体介质,特别是一些特殊化学介质情况下,美国Peter Paul电磁阀使用更多的是高导电性、耐高温的铜铁合金C194。价格相差是配套铜线圈的4-6倍,这也是为什么美国Peter Paul电磁阀从不出现烧线圈的问题我们要求保证电磁阀使用寿命上100万次。(3)美国 Peter Paul电磁阀高科技术应用优势:美国 Peter Paul电磁阀的线圈使用内嵌式模压工艺,保证防爆、耐高温;同时在线圈里增加二极管,为线圈起到续流、整理作用,防止线圈烧坏;精密的加工设备以及设计软件,保证电磁阀的流速、流量,美国 Peter Paul电磁阀的CV值比同类产品高出20%作用,同时单个产品个体外形为同类产品的1/10,高宽不超过8cm,在满足所有特殊应用要求的情况下,我们为微型电磁阀。美国Peter Paul电磁阀主要特点是微型,电磁阀外形尺寸都6X5cm(不超过8cm高宽),我相信能做到上述要求的电磁阀厂家本来就是少了,如果能做到这么优秀的经济空间的电磁阀,就只是美国Peter paul! 电磁阀烧线圈解决方法1、直流供电电磁阀,简称直流电磁阀。2、交流供电电磁阀,简称交流电磁阀。往往这二种形式的电磁阀内都含有一个或二个二极管,你能讲讲这些二极管都起什么工作吗?解答:交流或直流电磁阀入内含有一个或二个二极管,通常是以下3中接线形式,见下图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212261421_415619_2665059_3.jpg1、图一所示为直流电磁阀,内含有一个二极管,该二极管其续流作用。我们知道,直流电磁阀的线圈是电感元件,电感有一特性:即当外电路发生变化瞬间,保持其电流值不变,稳态时线圈电流值I =电源电压÷线圈电阻。当线圈断电时,线圈的电流并不立即=0,而是保持通电时的电流,此时连接线圈的晶体管已截止,或连接线圈的开关触点已断开(相当线圈串联的电阻无穷大),此电流强行通过它,必然产生很高的冲击电压,极容易将晶体管击穿或将开关触点烧毁。如在线圈二端并接一个反向二极管,当通电时,二极管反向截止,当线圈断电时,线圈电流会通过二极管放电,直至电流衰减为0,从而保护了晶体管或开关触点使之不宜损坏,这就是并接二级管的原因。故对用直流供电的感性负载,如继电器、电磁铁等均在线圈并接一个反向二极管

  • 【原创大赛】一次空气发生器电磁阀堵塞漏气的维修 附手绘草图及电磁阀气路分析

    [color=#ff6666]前言 某天晚上跑[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]样品,早上来看仪器报错,提示空气关闭。而且听到QL/3的空气发生器有嘶嘶的漏气声,排水管道有明显的气体泄漏。而且外壳温度很高,有些烫手了。怀疑是电磁阀关不上了,手动打开排水阀开关,有阀切换的声音,关闭后还有漏气声。随即马上关机,待温度降下来后,开箱,维护一下。[/color]1. 此机器有两个电磁阀,一个是用于气罐压力偏高后的自动泄压(气罐上接了两个压力传感器,连接到主板,由主板控制泄压),另一个是排水排气的。如图1,漏气的问题就在这两者之一;[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241334481736_6565_2963297_3.jpeg[/img]图1 泄压阀和排水阀2. 最开始不能确定是哪个阀在漏气,仔细观察气路后发现从气罐上一条管子连接到泄压阀后,出口串联到排水阀的出口端然后再接到排水管路。如图2所示,那就先断开泄压阀和排水阀之间的管路,此时确定是泄压阀有漏气;[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241334483721_6707_2963297_3.jpeg[/img]图2 泄压排水气路示意图3. 最开始不知道是电磁铁吸住是排气还是断开是排气,那就仔细排查下线路,将主板上的供电线断开,结果还是漏气,图3[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241334486368_5305_2963297_3.jpeg[/img]图3 拆除供电线4. 拆下泄压的上面那坨连接着电线的黑色电磁铁,拆掉管路螺丝后即可拿下阀体。阀体和管路连接处有胶做密封,做工还挺好的。用钳子用力,既然很轻松的拆开了阀体,发现里面确实很脏。如图4[align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241334488573_4784_2963297_3.jpeg[/img][/align][align=left]图4 脏了的阀体[/align][align=left]5. 将铁锈用布擦去后,检查下阀体上的橡胶密封圈,没有明显的缺陷,应该还能密封严。如图5[/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241334488995_9418_2963297_3.jpeg[/img][/align][align=left]图5[/align][align=left]6. 为了保持良好的密封,还是缠上生料带,图6[/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241334490069_7735_2963297_3.jpeg[/img][/align][align=left]图6 生料带密封[/align][align=left]7. 整好了,装回去,开机,正常了,没有了嘶嘶声,可以愉快的做样了....可是过了半个小时,摸一下机器外壳,怎么还是烫的。打开外壳,仔细听,还是有嘶嘶声,还在漏气??随即关机,重新拆开阀,再清理一下,重新缠生料带,用力拧紧各个螺母。装回去,还是有漏气。这就奇怪了。再仔细看看电磁阀吧,图7。[/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241334491534_1266_2963297_3.jpeg[/img][/align][align=left]图7 电磁阀示意图[/align][align=left]8. 故障分析 [color=#ff0000][b]漏气时,我的进气口接的[/b][/color][color=#ff0000][b]D[/b][/color][color=#ff0000][b],自认为气体从[/b][/color][color=#ff0000][b]D[/b][/color][color=#ff0000][b]进去,然后[/b][/color][color=#ff0000][b]B[/b][/color][color=#ff0000][b]由弹簧压着压在[/b][/color][color=#ff0000][b]C[/b][/color][color=#ff0000][b]上面,形成密封,当电磁阀通电时,[/b][/color][color=#ff0000][b]B[/b][/color][color=#ff0000][b]被吸上去,气体从[/b][/color][color=#ff0000][b]D[/b][/color][color=#ff0000][b]进入到[/b][/color][color=#ff0000][b]E[/b][/color][color=#ff0000][b]完成排气。可是自认为就错了,因为压力比较高,弹簧是不足以[/b][/color][color=#ff0000][b]使得[/b][/color][color=#ff0000][b]B[/b][/color][color=#ff0000][b]能完全密封[/b][/color][color=#ff0000][b]。正确连接方式是[/b][/color][color=#ff0000][b]E[/b][/color][color=#ff0000][b]接进气,[/b][/color][color=#ff0000][b]D[/b][/color][color=#ff0000][b]接出气,这样不会因为压力导致[/b][/color][color=#ff0000][b]B[/b][/color][color=#ff0000][b]密封不严。将气路两条管路对调后,正常了,不再有漏气。仪器运行一下午也没发烫,故障至此解决了。[/b][/color][/align]

  • 【基础知识】微波磁控管的结构、参数及其正确使用

    【基础知识】微波磁控管的结构、参数及其正确使用

    这是一篇介绍关于微波产生源--磁控腔的工作原理。对微波感兴趣的朋友可以看看。[em09][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=16483]微波磁控管的结构、参数及其正确使用[/url](来源: 南京汇研微波公司)[b]0.概述[/b] 微波能量是由微波发生器产生的,微波发生器包括微波管和微波管电源两个部分。其中微波管电源(简称电源或微波源)的作用是把常用的交流电能变成直流电能,为微波管的工作创造条件。微波管是微波发生器的核心,它将直流电能转变成微波能。 微波管有微波晶体管和微波电子管两大类。微波晶体管输出功率较小,一般用于测量和通讯等领域。微波电子管种类很多,常用的有磁控管、速调管、行波管等。它们的工作原理不同、结构不同、性能各异,在雷达、导航、通讯、电子对抗和加热,科学研究等方面都得到广泛的应用。由于磁控管的结构简单、效率高、工作电压低、电源简单和适应负载变化的能力强,因而特别适用于微波加热和微波能的其他应用。磁控管由于工作状态的不同可分为脉冲磁控管和连续波磁控管两类。微波加热设备主要工作于连续波状态,所以多用连续波磁控管。 磁控管是一种用来产生微波能的电真空器件。从电原理来说,实质上是一个置于恒定磁场中的特殊二极管。管内电子在相互垂直的恒定磁场和恒定电场的控制下,与高频电磁场发生相互作用,把从恒定电场中获得能量转变成微波能量,从而达到产生微波能的目的。 磁控管种类很多,这里主要介绍多腔连续波磁控管。 磁控管由管芯和磁钢(或电磁铁)组成。管芯的结构包括阳极、阴极、能量输出器和磁路系统等四部分。管子内部保持高真空状态。下面分别介绍各部分的结构及其作用。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/07/200607221211_21877_1613333_3.jpg[/img]

  • 气动电磁阀的使用注意事项

    1)接配管前,应充分吹净管内的碎屑、油污、灰尘等。接配管时,应防止管螺纹碎屑、密封材料碎片进入阀内。2)使用密封带时,螺纹头部应留下1.5-2个螺牙不绕密封带。应顺时针方向绕密封带。3)安装配管时的力矩参照表III.4-26。拧得过紧,易造成接口产生裂缝。[img]http://www.qidongqg.com/admin/kindeditor/upload/image/20180326/20180326092911391139.jpg[/img]4)使用空气应洁净,一般应设置5微米的空气过滤器。空压机产生的碳粉多时,附着在阀内将导致阀动作不良。除选用产生碳粉少的压缩机油外,管路中宜设置油雾分离器,以清除劣质油雾。5)对冷凝水要及时清除,管理不便处应使用自动排水过滤器。设置适当的干燥器,保证空气干燥,电磁阀可以用到-10℃的低温环境中。6)无给油元件因有预润滑,可以不给油。给油元件应使用1号透平油(ISO VG32)。不给油[url=http://www.qidongqg.com/]气动元件[/url]也可给油工作。一旦给油,就不得再中止,否则,会导致阀动作不良。1号透平油在0℃以下,粘度增加,可能导致意想不到的故障,应注意。7)应避免将阀装在有腐蚀性气体、化学溶液、海水飞沫、雨水、水蒸气存在的场所及环境温度高于60℃的场所。有水滴、油滴的场所,应选防滴型阀。灰尘多的场所,应选防尘型阀。有火花飞溅的场所(如焊接工作),阀上应装防护罩。在易燃易爆的环境中,应使用防爆型阀。排气口应装消声器,其作用除消声外,还可防止灰尘侵入阀内。排出油雾多时,在排气口应装排气洁净器,既可回收油雾,并可消声。8)硬管应使用防锈的镀锌钢管等。缸、阀之间的连接软管应尽量短,并避免打折。9)电气接线应无接触不良现象。线圈长时间通电会造成发热,使绝缘恶化,并损失能量,可使用有记忆功能的电磁阀,以缩短通电时间。10)电磁阀不通电时,才可使用手动按钮对阀进行换向。若用手动按钮切换电磁阀后,不可再通电,否则会烧毁直动式电磁阀。11)对先导式电磁阀,脉冲电信号的通(或断)电时间应在0.1s以上,以免时间过短,主阀尚未被完全切换而出现误动作。若脉冲电信号太短,应通过时间继电器使脉冲电信号保持一定的时间。13)若要求长期连续通电,应选用具有长期通电功能的电磁阀,但必须30日以内至少切换一次。14)电磁阀安装在控制柜内,通电时间长时,要注意控制柜内的通风、散热。15)为防止双电控阀的两个线圈同时通电,应使用连锁电路。16)开关元件和阻容元件并联使用的场合(如图III.4-118的电路),[img]http://www.qidongqg.com/admin/kindeditor/upload/image/20180326/20180326100452465246.jpg[/img]因通过阻容元件存在漏电流,此漏电流在[url=http://www.qidongqg.com/products/135.html]气动电磁阀[/url]线圈两端产生漏电压。电磁线圈允许漏电压的大小见表III.4-27。[img]http://www.qidongqg.com/admin/kindeditor/upload/image/20180326/20180326100487018701.jpg[/img]漏电压过大时,就会产生电磁铁一直通电而不能关断的情况。此情况下,可接入漏电阻。17)电磁阀的安装姿势是自由的,但双电控滑阀及三位式滑阀应水平安装。有振动的场合,滑阀应与振动方向垂直安装。振动加速度应大于50m/s[sup]2[/sup]的场合,不能使用电磁阀。18)内部先导式电磁阀的入口不得节流。19)主阀内控制活塞处的呼吸孔及先导阀的排气孔不得阻塞或排气不畅。20)使用机械控制阀时,要防止过载。本文转载:http://www.qidongqg.com/news/60.html

  • 【原创大赛】剖析Iwaki(易威奇)EH电磁计量泵

    【原创大赛】剖析Iwaki(易威奇)EH电磁计量泵

    电磁计量泵在化工过程、实验项目、污水处理等在线控制、分析、监测中应用很广。公司淘汰了一批旧设备,拆下一台污水在线检测系统使用的Iwaki电磁计量泵,进行拆解、绘出电路原理图并作电路分析,供日常维护及检修参考。[b]一、外貌及参数[/b]报废的污水在线CODcr检测柜:[img=,600,800]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031755_02_1807987_3.jpg[/img]使用日本Iwaki(易威奇)电磁计量泵:[img=,600,800]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031755_03_1807987_3.jpg[/img]拆下的电磁计量泵,各部分名称:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031755_04_1807987_3.jpg[/img]泵的后部,“STROKE LENGTH”是泵冲程长度调整旋钮:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031755_05_1807987_3.jpg[/img]顶视,“STROKE RATE”是泵冲程频率旋钮,可以在1spm~360spm范围内调节;上部是排气旋钮开关,可以轻易地把泵腔内的空气排出:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031755_06_1807987_3.jpg[/img]底座:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031755_01_1807987_3.jpg[/img]看铭牌,这台泵是在日本生产的,属于EH-B15VC系列:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031755_08_1807987_3.jpg[/img]该计量泵参数:[img=,690,421]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031755_09_1807987_3.jpg[/img][b]二、拆解[/b]1、泵头拆解泵头结构图,泵的性质是隔膜泵,液体吸入和压出采用双陶瓷球阀:[img=,690,516]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031755_10_1807987_3.jpg[/img]逆时针旋下泵头的压出阀及空气排口:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031755_11_1807987_3.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031755_12_1807987_3.jpg[/img]压出阀采用双阀球结构,提高了泵送液体的精度:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031755_07_1807987_3.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031756_02_1807987_3.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031756_03_1807987_3.jpg[/img]逆时针旋下泵头下端的吸入阀:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031756_04_1807987_3.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031756_05_1807987_3.jpg[/img]吸入阀同样是双阀球结构:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031756_06_1807987_3.jpg[/img]取下固定泵头的四颗内六角螺栓:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031756_01_1807987_3.jpg[/img]打开泵头,膜片由PTFE和EPDM(不接触液体)复合压塑在硬芯上:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031756_08_1807987_3.jpg[/img]2、控制盒拆解拔下冲程频率旋钮:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031756_09_1807987_3.jpg[/img]拆开控制盒上盖:[img=,568,800]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031756_10_1807987_3.jpg[/img]取下控制盒:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031756_11_1807987_3.jpg[/img]泵电磁线圈的接线柱:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031756_12_1807987_3.jpg[/img]卸下控制盒外盖两颗固定螺丝:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031756_07_1807987_3.jpg[/img]分开外盖,看见内部电路板:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031757_02_1807987_3.jpg[/img]卸下这颗螺丝,就能取下电路板:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031757_03_1807987_3.jpg[/img]取下的电路板:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031757_04_1807987_3.jpg[/img]电路板背面:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031757_05_1807987_3.jpg[/img]3、泵电磁驱动机构拆解取下冲程长度调整旋钮:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031757_06_1807987_3.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031757_01_1807987_3.jpg[/img]取下后冲程刻度板:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031758_02_1807987_3.jpg[/img]用内六方取下四颗固定螺丝:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031758_03_1807987_3.jpg[/img]取下冲程调节机构及底座:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031758_04_1807987_3.jpg[/img]将电磁泵铁芯向下按,冲程长度减小,复位弹簧的力较大:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031758_05_1807987_3.jpg[/img]前部的泵膜片:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031758_06_1807987_3.jpg[/img]全部零件图:[img=,690,506]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031759_02_1807987_3.jpg[/img]绘出泵电磁驱动机械结构图:[img=,690,518]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031758_01_1807987_3.jpg[/img][b]泵工作原理:[/b]计量泵电磁线圈通电后,推动铁芯(轴杆)向外,带动膜片向外运动;电磁线圈断电后,铁芯(轴杆)在复位弹簧作用下向内归位,带动膜片向内运动;膜片的往复运动使得泵头分别吸入液体和压出液体。控制电磁线圈的通电频率,即控制膜片运动频率达到控制泵输送液体量的多少。[b]三、电路元件识别[/b]电路板上主要元件位置:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031759_03_1807987_3.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031759_04_1807987_3.jpg[/img]电路板上的电源保险管,规格2A/250V:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031759_05_1807987_3.jpg[/img]黄色接线柱旁,黑色元件T8C6F,是双向可控硅8A/ 600V,绛红色元件是CBB电容103/630V:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031759_06_1807987_3.jpg[/img]六脚的PC1是夏普公司的电源触发光耦(S21MD4V),在电路中用于触发双向可控硅Q2(T8C6F);圆形B1是电源整流硅桥(W10G):[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031759_01_1807987_3.jpg[/img]VR1是泵冲程频率电位器,K1、K2、K3是电磁线圈磷铜片插座,LD1是LED工作指示灯:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031759_08_1807987_3.jpg[/img]EH-S-T是控制模块,上面有脉宽调制开关电源IC和外部控制功能电路,其脉宽(冲程频率)调制电路原理与电脑的开关电源相同,如果出现故障,只能更换:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031759_09_1807987_3.jpg[/img]K1535是NMOS功率管( 900V/3A/30W),接受控制模块的脉宽调制电压(冲程频率)信号控制,负责驱动电磁线圈:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031759_10_1807987_3.jpg[/img][b]四、电路分析[/b]绘出该计量泵驱动电路图(按照电路板绘制,供参考):[img=,690,449]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031759_11_1807987_3.jpg[/img][b]计量泵驱动电路简要分析:[/b]220伏交流电从CN1接入,通过变压器T给控制模块(EH-S-T)、触发光耦(S21MD4V)提供电源;光耦S21MD4V触发双向可控硅Q2(T8C6F)导通,220伏交流电经B1硅桥整流、C1滤波,提供泵工作直流电压+V(300伏);控制模块(EH-S-T)输出的信号接到NMOS管Q1的控制栅极G,Q1导通,接通电磁线圈,计量泵工作。D1是续流二极管,防止电磁线圈产生的反向高压击穿Q1;VR1是电磁线圈供电脉宽调制(PWM)电位器,可以调节计量泵的工作频率(冲程频率);LD1是黄色LED指示灯,与电磁线圈吸合同步闪烁,用于观察泵的工作情况;CN2是外接控制端接线柱,可以控制电磁计量泵的工作状态。电路中,C1、R4起到减少双向可控硅Q2导通死区的作用,使整流输出电压+V平滑一些。[b]主要电参数及检测[/b]1、电磁线圈直流电阻值正常约692欧姆(室温26℃)。当内部断路故障时,为∞;当内部发生局部短路故障时,会大大小于692欧姆;当内部发生严重短路故障时,为0欧姆:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708031759_07_1807987_3.jpg[/img]2、电磁线圈正常工作电压(+V)为直流300伏特左右。当泵不工作时,测量整流滤波电容C1两端电压,若没有直流300伏电压,说明整流电路有故障。按照电源保险管→变压器→触发光耦→双向可控硅→整流硅桥的顺序检查,排除故障。3、工作电压(+V)正常,调节电磁泵频率电位器,电磁泵吸合工作频率1spm~360spm(能听见响亮的“啪-啪-啪”电磁铁吸合声音),LED1闪烁,说明控制模块及驱动MOS管是好的;如果LED1闪烁,但没有电磁泵吸合的声音,说明电磁线圈或驱动MOS管损坏;如果LED1不闪烁,说明控制模块已损坏。4、如果控制模块、电磁线圈都是好的,LED1正常闪烁,泵仍然不吸合工作,检查功率管Q1及并联的续流二极管D1是否已经损坏。[b]五、日常维护[/b] 通过拆解,电磁计量泵结构比较简单,其机械驱动核心,实质是一只直流脉宽调制(PWM)电磁铁,带动膜片和球阀工作,因此,电磁计量泵比较经久耐用。 膜片、垫片、阀芯球是日常维护的常用元件。当出现阀门处漏液、不能泵液故障,拆开上下球阀观察,清洗管路、更换磨损的元件即可。 当电磁泵出现不吸合工作故障,先卸下控制盒,检测电磁线圈是否有断路或短路故障,若有问题,更换线圈;若电磁线圈没有问题,给控制盒单独接通220伏交流电,观察LED1是否闪烁,参照本文的泵驱动电路图逐步进行检修。

  • 磁铁的测试

    本人做玩具检测,遇到磁铁样品几乎束手无策,不知各位如何处理呢?另:听说磁铁会破坏岛津EDX-720的检测器,不知是否属实,本人也不敢尝试。

  • 【原创】核磁共振原理

    核磁共振用NMR(Nuclear Magnetic Resonance)为代号。 1.原子核的自旋 核磁共振主要是由原子核的自旋运动引起的。不同的原子核,自旋运动的情况不同,它们可以用核的自旋量子数I来表示。自旋量子数与原子的质量数和原子序数之间存在一定的关系,大致分为三种情况,见表8-1。 I为零的原子核可以看作是一种非自旋的球体,I为1/2的原子核可以看作是一种电荷分布均匀的自旋球体,1H,13C,15N,19F,31P的I均为1/2,它们的原子核皆为电荷分布均匀的自旋球体。I大于1/2的原子核可以看作是一种电荷分布不均匀的自旋椭圆体。 2.核磁共振现象 原子核是带正电荷的粒子,不能自旋的核没有磁矩,能自旋的核有循环的电流,会产生磁场,形成磁矩(μ)。 式中,P是角动量,γ是磁旋比,它是自旋核的磁矩和角动量之间的比值, 当自旋核处于磁场强度为H0的外磁场中时,除自旋外,还会绕H0运动,这种运动情况与陀螺的运动情况十分相象,称为进动,见图8-1。自旋核进动的角速度ω0与外磁场强度H0成正比,比例常数即为磁旋比γ。式中v0是进动频率。 微观磁矩在外磁场中的取向是量子化的,自旋量子数为I的原子核在外磁场作用下只可能有2I+1个取向,每一个取向都可以用一个自旋磁量子数m来表示,m与I之间的关系是: m=I,I-1,I-2…-I 原子核的每一种取向都代表了核在该磁场中的一种能量状态,其能量可以从下式求出: 向排列的核能量较低,逆向排列的核能量较高。它们之间的能量差为△E。一个核要从低能态跃迁到高能态,必须吸收△E的能量。让处于外磁场中的自旋核接受一定频率的电磁波辐射,当辐射的能量恰好等于自旋核两种不同取向的能量差时,处于低能态的自旋核吸收电磁辐射能跃迁到高能态。这种现象称为核磁共振,简称NMR。 目前研究得最多的是1H的核磁共振,13C的核磁共振近年也有较大的发展。1H的核磁共振称为质磁共振(Proton Magnetic Resonance),简称PMR,也表示为1H-NMR。13C核磁共振(Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance)简称CMR,也表示为13C-NMR。 3.1H的核磁共振 饱和与弛豫 1H的自旋量子数是I=1/2,所以自旋磁量子数m=±1/2,即氢原子核在外磁场中应有两种取向。见图8-2。1H的两种取向代表了两种不同的能级, 因此1H发生核磁共振的条件是必须使电磁波的辐射频率等于1H的进动频率,即符合下式。 核吸收的辐射能大? 式(8-6)说明,要使v射=v0,可以采用两种方法。一种是固定磁场强度H0,逐渐改变电磁波的辐射频率v射,进行扫描,当v射与H0匹配时,发生核磁共振。另一种方法是固定辐射波的辐射频率v射,然后从低场到高场,逐渐改变磁场强度H0,当H0与v射匹配时,也会发生核磁共振。这种方法称为扫场。一般仪器都采用扫场的方法。 在外磁场的作用下,1H倾向于与外磁场取顺向的排列,所以处于低能态的核数目比处于高能态的核数目多,但由于两个能级之间能差很小,前者比后者只占微弱的优势。1H-NMR的讯号正是依靠这些微弱过剩的低能态核吸收射频电磁波的辐射能跃迁到高能级而产生的。如高能态核无法返回到低能态,那末随着跃迁的不断进行,这种微弱的优势将进一步减弱直至消失,此时处于低能态的1H核数目与处于高能态1H核数目相等,与此同步,PMR的讯号也会逐渐减弱直至最后消失。上述这种现象称为饱和。 1H核可以通过非辐射的方式从高能态转变为低能态,这种过程称为弛豫,因此,在正常测试情况下不会出现饱和现象。弛豫的方式有两种,处于高能态的核通过交替磁场将能量转移给周围的分子,即体系往环境释放能量,本身返回低能态,这个过程称为自旋晶格弛豫。其速率用1/T2表示,T2称为自旋晶格弛豫时间。自旋晶格弛豫降低了磁性核的总体能量,又称为纵向弛豫。两个处在一定距离内,进动频率相同、进动取向不同的核互相作用,交换能量,改变进动方向的过程称为自旋-自旋弛豫。其速率用1/T2表示,T2称为自旋-自旋弛豫时间。自旋-自旋弛豫未降低磁性核的总体能量,又称为横向弛豫。 4.13C的核磁共振 丰度和灵敏度 天然丰富的12C的I为零,没有核磁共振信号。13C的I为1/2,有核磁共振信号。通常说的碳谱就是13C核磁共振谱。由于13C与1H的自旋量子数相同,所以13C的核磁共振原理与1H相同。 将数目相等的碳原子和氢原子放在外磁场强度、温度都相同的同一核磁共振仪中测定,碳的核磁共振信号只有氢的1/6000,这说明不同原子核在同一磁场中被检出的灵敏度差别很大。13C的天然丰度只有12C的1.108%。由于被检灵敏度小,丰度又低,因此检测13C比检测1H在技术上有更多的困难。表8-2是几个自旋量子数为1/2的原子核的天然丰度。 5.核磁共振仪 目前使用的核磁共振仪有连续波(CN)及脉冲傅里叶(PFT)变换两种形式。连续波核磁共振仪主要由磁铁、射频发射器、检测器和放大器、记录仪等组成(见图8-5)。磁铁用来产生磁场,主要有三种:永久磁铁,磁场强度14000G,频率60MHz;电磁铁,磁场强度23500G,频率100MHz;超导磁铁,频率可达200MHz以上,最高可达500~600MHz。频率大的仪器,分辨率好、灵敏度高、图谱简单易于分析。磁铁上备有扫描线圈,用它来保证磁铁产生的磁场均匀,并能在一个较窄的范围内连续精确变化。射频发射器用来产生固定频率的电磁辐射波。检测器和放大器用来检测和放大共振信号。记录仪将共振信号绘制成共振图谱。 70年代中期出现了脉冲傅里叶核磁共振仪,它的出现使13C核磁共振的研究得以迅速开展。 氢 谱 氢的核磁共振谱提供了三类极其有用的信息:化学位移、偶合常数、积分曲线。应用这些信息,可以推测质子在碳胳上的位置。

  • 电磁流量计的运用原理和性能特点

    电磁流量计的意思是指根据电磁感应定律,在非磁性管道中,利用测量导电流体平均速度而显示流量的流量计。 电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法 拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。下面来向广大仪器仪表供应商和仪器仪表从业者概述一下电磁流量计的性能特点 1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;

  • 【分享】NMR谱仪的磁体部分

    核磁共振波谱仪在空间上由两部分:磁铁或磁体(内含探头)和谱仪主体。高频谱仪采用超导磁体,它与谱仪主体相距较大,以降低磁场对操作人员的影响。 磁铁或磁体产生强的静磁场,以满足产生核磁共振的要求。按(6.10)式,谱仪的磁感强度B0和谱仪工作频率是成正比的。100MHz(以氢核计)的谱仪所需磁感强度为2.35T(特斯拉,1特斯拉等于10000高斯)。100MHz以下的低频谱仪采用电磁铁或永久磁铁。由于电磁铁不可避免地会消耗大量电能,已经停止生产,因此仅采用永久磁铁。200MHz以上高频谱仪采用超导磁体,它利用含铌合金在液氦温度下的超导性质。由含铌合金丝缠绕的超导线圈完全浸泡在液氦中间。为减低液氦的消耗,其外围是液氮层。液氦及液氮均由高真空的罐体贮存,以降低蒸发量。在液氮、液氦均灌装以后,由一套专用的连接装置,通过液氦导管下方的超导线圈电流输入插座,对超导线圈缓慢地通入电流。当超导线圈中的电流达到额定值(也即是产生额定的磁感强度时),使线圈的两接头闭合。只要液氦始终完全淹没线圈,含铌合金在此温度下的超导性则使电流一直维持下去。以上过程为谱仪安装过程中的升场。液氦需及时补充,视不同谱仪而定,约为3至10月。每7至10天则需补加液氮。  磁体的中心为探头,为使磁力线均匀,铅垂,设置有两大组匀场线圈。每大组匀场线圈又由多组线圈构成。后者每组线圈产生一组特殊的磁力线,由它们的综合作用,产生均匀的磁场。两(大)组匀场线圈为低温匀场线圈和室温匀场线圈。低温匀场线圈浸泡在液氦中,升场以后进行调节。室温匀场线圈由分析测试人员在放置样品管后进行调节。  无论是用磁铁或磁体,核磁共振谱仪均要求磁场高度均匀,若样品中各处磁场不均匀,各处的原子核共振频率不同,这将导致谱峰加宽,即分辨率下降。为使磁场匀均,除前面所讲的采用低温和室温两大组匀场线圈之外,还有后面将叙述的使样品管旋转。 我们还要求磁场随时间稳定,这就要采用锁场装置,在核磁共振谱图上显示的是吸收信号,即以频率(或磁感强度)为横坐标,以垂直于共振频率的轴为对称轴的对称信号。事实上,通过对信号"相位"的调整,可以得到色散信号,即以频率变量为横坐标,以共振频率为反对称中心的信号。锁场就采用某一参考信号的色散信号。当磁场未漂移时,色散信号值为零。磁场漂移后,色散信号不为零,产生一个与磁场变化成正比的输出电压,该电压被放大后反馈到适当的线圈,后者反过来给出一个方向相反的磁场。

  • 电动搅拌器和电磁搅拌器的区别

    电动搅拌器  适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品、试剂等实验领域。是液体混和搅拌的实验设备。产品理念设计新颖、制造工艺先进,低速运行转矩输出大,连续使用性能好。驱动电机采用功率大、结构紧凑的串激式微型电机,运行安全可靠;运行状态控制采用数控触摸式无级调速器,调速方便;数字显示运行转速状态,采集数据正确;输出增力机构采用多级非金属齿轮传递增力,转矩成倍增加,运行状态稳定,噪声低;搅拌棒专用轧头,卸装简便灵活等特性。  电磁搅拌器(Electromagnetic stirring: EMS)的实质是借助在铸坯液相穴中感生的电磁力,强化钢水的运动。具体地说,搅拌器激发的交变磁场渗透到铸坯的钢水内,就在其中感应起电流,该感应电流与当地磁场相互作用产生电磁力,电磁力是体积力,作用在钢水体积元上,从而能推动钢水运动。  区别:  电动搅拌器 是以电机连接搅拌棒在容器中进行搅拌工作,而电磁力搅拌器是以电机带动机体内部磁铁,在由磁铁带动容器内的磁力搅拌子 进行搅拌动作。

  • 石墨炉体磁铁上的铁屑惹的祸!

    石墨炉体磁铁上的铁屑惹的祸!

    石墨炉用了快十年了,给大家看看。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212292139_417122_1601823_3.jpg最近发现重现性老是不好,根据以前的经验排除进样针的问题,清洗了石墨体,石墨炉盖后发现问题依然没有改变,后来发现磁铁部分积累大量磁铁屑,用棉球占酒精擦洗,发现效果不好,还容易沾上棉花,后来受到一个启示,就是给IPAD贴膜时,工作人员用胶带粘掉屏幕上的污迹,后来用胶带沾磁铁,不仅沾的干净,而且不留痕迹,再测标准,重现性很好。希望这个经历对大家有点帮助。

  • 磁铁的消解

    想问问各位同行,磁铁是用什么方式消解的?加什么酸,条件怎么样?我试过王水,可是消解不掉啊

  • 磁铁的化学前处理

    [em61] 小弟我刚做RoHS不久,在做磁铁中有些麻烦,磁铁怎么做化学前处理啊,请大哥们指教?

  • 磁性金属测定仪操作规程

    1 操作前准备本机具有以下主要技术参数:电源电压:220v±22V;电机功率:15W;电机转速:50转/分;刮刀转速:50转/分;电磁铁吸力:40±2公斤;最大试样量:1公斤;回收率:不小于95%;操作前要满足以上要求。2 使用方法从平均样品中称试样1公斤,倒入仪器上部的容器内,接通电源,先按下“通磁”开关,再按下电机“运转”开关,然后调节流量控制门,使试样匀速地经过淌槽流到成盛样箱内。试样全部流完后先停止电机运转,再将盛样箱取出,然后把小杯接在淌槽的下部,断磁以后,用毛刷将淌槽上的吸附物全部扫入小杯中,如此重复操作三次,将各次磁性金属物合并于已知重量的坩埚(WO)中,用四氯化碳洗数次,直至粉粒除净,然后烘干、冷却,用万分之一天平称量(W1)。结果计算:磁性金属物含量按下式计算磁性金属物(mg/Kg)=(W1-W0)×1000式中:W0-坩埚重量,g;W1-磁性金属物和坩埚重量,g。双试验以最高含量为测定结果。3 实验前后,应做好仪器使用记录,以保证其正常的工作状态。

  • 【讨论】磁铁能提早预报地震吗?

    也许“磁铁预测地震”的发明者出发点是好的,但科学的规律只能是她本来的样子,磁铁悬针法靠谱吗?答案是完全靠不住。这篇文章在论坛上内部讨论时大家的发言已经基本道中要害。哈林:“这种地磁场异常的量级都在0.000,000,001特斯拉的量级上,说即便地球磁场因为地震有变化,用小磁铁这么粗糙的工具也测量不出来,就像拿皮尺去量原子半径。”拇姬:“电吹风、电风扇的磁力强度都要大于这个数量级,个么可以想见,如果这个方法有效,那么你开一开电风扇就预报出地震了。”

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