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电接点压力表的工作原理

281之堕落王朝 2012-04-12 02:27:18 244  浏览
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参与评论

全部评论(3条)

  • 皇土咅4U廖 2016-08-08 00:00:00
    工作原理与很简单的 它是靠滑动电阻来控制开关 电流信号进行传出的

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  • 13472270355 2012-04-13 00:00:00
    呵呵,这个我拆开看过,里面就是一个弯曲的中空的扁铜管,扁铜管上带有一个齿圈,还有一套齿轮机构。当压力容器中有压力时,这个弯曲的扁铜管里面就有了压力,随着压力的增大,扁铜管变形(其实就是变的有点直了···不要想歪哈),从而带动齿轮转动,当然这个转动是很小的,齿轮转动就带着指针走动。表盘上面有电气机构,有两个静触针(点),一个动触针(点),都有引线,且有接线端子排,两个静触点,一个是高压点,另一个是低压点,而那个动触点,就是随着压力表指针走动的触点,当压力低与低压设定值时,动触点与低压静触点接通,电动机开始工作,压力增大,动触点离开低压静触点开始上升,当压力不断增大到达设定的高压静触点时,断开电动机,停止打压。随着用户使用或者是其它什么的,压力又逐渐下降,然后又开始了另一个新的循环。那套电气控制图我就不上了吧?也不知道你是做什么用的,我们这常用的是压力罐,供水用滴···

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  • dicklw31 2017-11-25 01:38:32
    电接点压力表的工作原理电接点压力表适用于测量对铜合金无腐蚀、无爆炸危险、非结晶的各种液体、气体等介质的压力。仪表经与相应的电气器件配套使用,可达到对被测压力系统实现预先设定的Z大或Z小压力值的双位自动控制和发信(报警)的目的。 电接点压力表具有测量控制功能,可任意设定上、下控制压力值,动作稳定可靠,在石油、化工、电站、冶金等工业企业及机电设备上广泛配套使用。 结构原理: 电接点压力表由测量系统、指示装置、磁助电接点装置、外壳、调节装置及接线盒等组成。当被测压力作用于弹簧管时,其末端产生相应的弹性变形 — 位移,经传动机构放大后,由指示装置在度盘上指示出来。同时指针带动电接点装置的活动触点与设定指针上的触头(上限或下限)相接触的瞬时,致使控制系统接通或断开电路,以达到自动控制和发信报警的目的。 在电接点装置的电接触信号针上,装有可调节的磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效地避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。所以该仪表具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。接点装置电气参数及控制形式触头功率 Z高工作电压 Z大工作电流 控制形式30VA(阻性负载) 相关技术资料可以百度一下“压力表江苏环亚”进入我公司网站查看的

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磁翻板液位计的工作原理

主要原理

磁翻柱液位计也称为磁翻板液位计,它的结构主要基于浮力和磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子(简称磁性浮子)在被测介质中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的情况。

配合传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号。从而实现现场观测和远程控制的结合。

适用范围及特点

具有:结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。

磁翻柱液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制。可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。

二、磁浮球液位计(液位开关)

主要原理

磁浮球液位计(液位开关)结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串联入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。


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泡沫分析仪的工作原理

FOAMSCAN泡沫分析仪采用鼓气法生成泡沫,是法国泰克利斯(Teclis)公司专门为研究泡沫特性而设计的,旨在表征通过多孔介质向液体内注入一些气体(空气、氮气、氧气、二氧化碳等)而产生的泡沫的特性,如起泡性和稳定性,泡沫尺寸和分布等。

 

工作原理:

软件控制气体流量,将气体注入到液体中,产生泡沫,通过CCD照相机实时跟踪分析泡沫图像得到真实的泡沫体积,液体体积等,结果可以保存为照片或录像。TECLIS泡沫分析仪可对液体泡沫进行多尺度表征。

 

宏观尺度表征: 

• 泡沫体积/高度是通过使用Camera 1的图像分析实时测定。

• 不同位置的泡沫中液体含量是通过电导电极实时测定的。

 

微观尺度表征: 

• 泡沫结构: 气泡的大小和分布是通过图像分析来确定的,使用Camera2聚焦于沿测量玻璃管放置的四个棱镜之一 (P1 - P4)。

• CSA软件分析气泡尺寸和分布随时间的变化。

 


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气相色谱仪的工作原理

直径为数毫米,其中填充有固体吸附剂或液体溶剂,所填充的吸附剂或溶剂称为固定相。与固定相相对应的还有一个流动相。流动相是一种与样品和固定相都不发生反应的气体,一般为氮或氢气。 待分析的样品在色谱柱顶端注入流动相,流动相带着样品进入色谱柱,故流动相又称为载气。载气在分析过程中是连续地以一定流速流过色谱柱的;而样品则只是一次一次地注入,每注入一次得到一次分析结果。 样品在色谱柱中得以分离是基于热力学性质的差异。固定相与样品中的各组分具有不同的亲合力(对气固色谱仪是吸附力不同,对气液分配色谱仪是溶解度不同)。当载气带着样品连续地通过色谱柱时,亲合力大的组分在色谱柱中移动速度慢,因为亲合力大意味着固定相拉住它的力量大。亲合力小的则移动快。4根柱管实际上是一根,只是用来表示样品中各组分在不同瞬间的状态。样品是由A、B、C3个组分组成的混合物。在载气刚将它们带入色谱柱时,三者是完全混合的,如状态(Ⅰ)。经过一定时间,即载气带着它们在柱中走过一段距离后,三者开始分离,如状态(Ⅱ)。再继续前进,三者便分离开,如状态(Ⅲ)和(Ⅳ)。固定相对它们的亲合力是A>B>C,故移动速度是C>B>A。走在最前面的组分 C首先进入紧接在色谱柱后的检测器,如状态(Ⅳ),而后B和A也依次进入检测器。检测器对每个进入的组分都给出一个相应的信号。将从样品注入载气为计时起点,到各组分经分离后依次进入检测器,检测器给出对应于各组分的信号(常称峰值)所经历的时间称为各组分的保留时间tr。实践证明,在条件(包括载气流速、固定相的材料和性质、色谱柱的长度和温度等)一定时,不同组分的保留时间tr也是一定的。因此,反过来可以从保留时间推断出该组分是何种物质。故保留时间就可以作为色谱仪器实现定性分析的依据。
检测器对每个组分所给出的信号,在记录仪上表现为一个个的峰,称为色谱

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荧光显微镜的工作原理

      荧光显微镜(Fluorescence microscope) : 荧光显微镜是以紫外线为光源, 用以照射被检物体, 使之发出荧光, 然后在显微镜下观察物体的形状及其所在位置。

荧光显微镜用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。细胞中有些物质,如叶绿素等,受紫外线照射后可发荧光;另有一些物质本身虽不能发荧光,但如果用荧光染料或荧光抗体染色后,经紫外线照射亦可发荧光,荧光显微镜就是对这类物质进行定性和定量研究的工具之一。

鉴别

荧光显微镜和普通显微镜有以下的区

.照明方式通常为落射式,即光源通过物镜投射于样品上;

2.光源为紫外光,波长较短,分辨力率高于普通显微镜;

3.有两个特殊的滤光片,光源前的用以滤除可见光,目镜和物镜之间的用于滤除紫外线,用以保护人眼。

荧光显微镜也是光学显微镜的一种,主要的区别是二者的激发波长不同。由此决定了荧光显微镜与普通光学显微镜结构和使用方法上的不同。

荧光显微镜是免疫荧光细胞化学的基本工具。它是由光源、滤板系统和光学系统等主要部件组成。是利用一定波长的光激发标本发射荧光,通过物镜和目镜系统放大以观察标本的荧光图像。

工作原理

采用用200W的超高压汞灯作光源,它是用石英玻璃制作,中间呈球形,内充一定数量的汞,工作时由两个电极间放电,引起水银蒸发,球内气压迅速升高,当水银完全蒸发时,可达50~70个标准大气压力,这一过程一般约需5~15min。超高压汞灯的发光是电极间放电使水银分子不断解离和还原过程中发射光量子的结果。它发射很强的紫外和蓝紫光,足以激发各类荧光物质,因此,为荧光显微镜普遍采用。

超高压汞灯也散发大量热能。因此,灯室必须有良好的散热条件,工作环境温度不宜太高。

 

 

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静电计的工作原理

静电计,又叫电势差计或指针验电器,是中学静电实验中常用的半定量测量仪器。静电计可以用来检验物体所带电荷的种类并且测量电量。

原理:将一个已充电电量为Q的平板电容器与静电计相连,此时指针和金属杆带正电,外壳的内表面将出现负的感应电荷。

 
从而在金属杆与外壳间形成电场,指针表面的电荷受到电场力的作用,或者说受到来自杆上同种电荷的排斥力及金属盒内壁的异种电荷的吸引力,使得指针偏转,带电量越多,场强越强,则指针的偏角也越大。
 
可知当静电计电容保持不变时,静电计两极间的电势差U 与其带电量Q成正比,U越大,Q越大,指针所受电场力越大,指针张角因此就越大。由此可见,指针张角大小能定性地反映静电计两极间的电势差的大小。
 
使用原理
当A带电时,电荷主要分布在a、b、c和d四个部位,其中c和d两部分所带电荷以斥力相作用,指针受到一个使它张开的电力矩L1的作用。由于指针的ZX略在旋转轴O点之下,当L1使指针张开后,指针的重力便产生一个使指针复位的重力矩L2。随着指针的偏转,L1渐小(因为c与d的距离增加,库仑力变小,力臂也变小)而L2渐大(因为重力力臂增加)。
 
当A所带电量q较大时,c和d所带电量也较大,L1就大,所以α也就大。由于q决定α,所以α的大小能表示q的大小。这就是静电计可以当作验电器使用的道理。
 

由于静电感应,当A带电后, B的内层一定带上与A异号的电荷。若B不接地,则B的外表面带上与A同号的电荷。若B接地,则B的外表面不带电。由于静电计结构的对称性,可以粗略地认为B上的电荷对指针的作用力不产生使指针转动的力矩。



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