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通用電氣 369-HI-R-0-0-0-0-E Multilin 數(shù)字電機保護和管理繼電器

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通用電氣 369-HI-R-0-0-0-0-E Multilin 數(shù)字電機保護和管理繼電器

型號: 369-HI-R-0-0-0-0-E

分類: 通用電氣 GE

聯(lián)系人:何經(jīng)理

手機:13313705507

QQ:2235954483

郵箱:2235954483@qq.com

地址:廈門市思明區(qū)呂嶺路1733號萬科創(chuàng)想中心2009室

詳細介紹

通用電氣 369-HI-R-0-0-0-0-E Multilin 數(shù)字電機保護和管理繼電器 369 Multilin 系列

通用電氣 369-HI-R-0-0-0-0-E Multilin 數(shù)字電機保護和管理繼電器
 

關(guān)于 369-HI-R-0-0-0-0-E 的常見問題

369-HI-R-0-0-0-0-E 是否有任何可選功能?
Multilin GE 369-HI-R-0-0-0-0-E 帶有增強的診斷選項。此選項還為該單元提供了增強的面板。增強選項還為 369 Multilin 提供電機健康報告、電機啟動數(shù)據(jù)記錄器和的事件記錄器。此外,與基本型號相比,369-HI-R-0-0-0-0-E 包括額外的內(nèi)置 12 個 RTD。
GE Multilin 369-HI-R-0-0-0-0-E 電機管理繼電器的附加 R 功能是什么,此選項帶有哪些類型的 RTDS?
添加到基本 369 Multilin 電機管理繼電器的 R 選項的額外 12 個 RTD 可以是軸承、定子或環(huán)境溫度。選擇的具體類型可以由軟件選擇。 
369-HI-R-0-0-0-0-E 保護和監(jiān)控什么類型的電機?
通用電氣 Multilin 369-HI-R-0-0-0-0-E 為三相電機提供管理和保護。369-HI-R-0-0-0-0-E 還能夠通過使用冷卻速率、電機涌流等的測量值以獨特的定制方式監(jiān)控這些電機的機械系統(tǒng)。
369 Multilin GE 電機管理繼電器有哪些可選功能?
基本單元 Multilin 數(shù)字電機管理繼電器可能包含的一些可選功能是欠壓/過壓、反相檢測、功率因數(shù)、反向旋轉(zhuǎn)檢測和欠功率。這些可選功能都可以在手冊中解釋。 
369 Multilin GE 電機管理繼電器的相電流輸入有哪些規(guī)格?
369-HI-R-0-0-0-0-E Multilin 電機管理繼電器具有 1 A的 相電流輸入和 5 A 的次級 CT 輸入。
通用電氣 369-HI-R-0-0-0-0-E Multilin 數(shù)字電機保護和管理繼電器
 

壓力傳感器用于工業(yè)市場的各種應(yīng)用。不斷的改進使這些傳感器能夠?qū)崿F(xiàn)新的應(yīng)用,而不僅僅是在蒸汽和流體壓力檢測等傳統(tǒng)應(yīng)用中的使用。 

具有更小尺寸、更集成功能、更好的經(jīng)濟性和更廣泛的工作電源電壓的新型低功耗傳感器技術(shù)的出現(xiàn)使創(chuàng)新者能夠為物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 應(yīng)用部署傳感器。此外,這些傳感器有助于重新努力創(chuàng)造更具可持續(xù)性的產(chǎn)品,這些產(chǎn)品消耗更少的功率并嵌入額外的創(chuàng)新功能。 

在關(guān)注應(yīng)用方面,本文解釋了工業(yè)應(yīng)用中檢測壓力的方法和技術(shù)。我們還討論了微機電傳感器 (MEMS)技術(shù),

通用電氣 369-HI-R-0-0-0-0-E Multilin 數(shù)字電機保護和管理繼電器
 

許多現(xiàn)代壓力傳感器都使用 MEMS,我們將深入探討其全部功能。我們還回顧了每個主要屬性的優(yōu)點和局限性以及對各種工業(yè)用例的適用性。 

 

了解壓力傳感的壓力

壓力表示施加在具有給定單位面積的表面上的力。報告壓力的常用單位包括“帕斯卡”、“巴”和磅/平方英寸 (“PSI)”。傳感器類型或應(yīng)用程序通常定義要使用的單位。例如,在水位應(yīng)用中,巴或毫巴通常表示壓力值。在汽車輪胎壓力應(yīng)用中,PSI 更為常見。

通過測量氣壓,壓力也可用于測量垂直距離或高度。以海平面高度為參考,標準海平面為 1013.25 mb(毫巴)。從海平面移動到更高或更低的高度會改變氣壓。這是因為傳感器上方的氣柱質(zhì)量取決于傳感器的位置。較高的高度具有較低的空氣質(zhì)量頭頂,因此較低的壓力。

傳感器還可以測量液體、氣體和固體的壓力,以測量深度、調(diào)節(jié)流量或出于許多其他原因提供反饋。 

 

壓力傳感器的類型

一般來說,工業(yè)應(yīng)用中常用的壓力傳感器有三種:表壓、絕壓和差壓。

 

表壓 

表壓參考大氣壓或環(huán)境壓力的測量值,通常為 14.7 PSI 或 1013.25 mb。“正”壓力是高于環(huán)境的壓力,“負”壓力是低于環(huán)境的壓力。表壓在長時間測量壓力的應(yīng)用中有用,幾乎不需要額外校準。

 

壓力 

這種類型的壓力是在真空下測量的。完全真空的壓力為零 PSI。壓力傳感器在必須檢測低于大氣壓的壓力的應(yīng)用中非常有用。例如,高度計是一種壓力傳感器,用于檢測海平面以上或以下的高度。 

 

不同的壓力 

這種壓力類型是測量壓力和第二個參考壓力之間的差值。參考壓力可以是大氣壓力(表壓)或可以高于或低于被測量壓力的其他壓力。差壓傳感器在測量流量時特別有用。

 

在工業(yè)應(yīng)用中使用壓力傳感器

壓力傳感器在工業(yè)應(yīng)用中有許多用例,并且已經(jīng)使用了幾種已知的方法數(shù)十年。然而,趨勢是開發(fā)更小、更智能、更節(jié)能的傳感器,以使應(yīng)用受益。

 

使用 MEMS 壓力傳感器進行液位檢測

當今廣泛使用的一種應(yīng)用是罐中的水位或液位檢測。 

圖 2 是使用 MEMS 壓力傳感器的液位測量系統(tǒng)的框圖。 

 

This system is common in many applications, including consumer or industrial washing machines, respiratory equipment, coffee makers, and other level-detection systems. 

This MEMS-sensor approach is especially scalable to IoT applications where measurements need to be automated. For example, applications, where the liquid is inaccessible and therefore impossible to measure using a dip-stick or visual float, are well suited to these sensors. 

A MEMS pressure sensor detects water level using a single absolute (barometric) pressure sensor that is connected to a hose or gum tube inserted into the fluid. The MEMS sensor must be located above the fluid to be measured. 

The fluid partially fills the gum tube, replacing air with liquid and forcing the air toward the pressure sensor. The sensor does not need to contact the liquid and measures it from the pressure of air in the tube, which can easily be correlated to the amount of liquid in the container.  The more liquid in the container, the higher the pressure in the tube.

 

Using Absolute Pressure Sensor for Fluid Level Measurement

When a single absolute pressure sensor is used for fluid level measurement, the application software should manage the zero offset. The zero offset sets the zero-pressure reference before filling the container with the liquid.  Subsequent pressure measurements are then referenced to this zero reference.

Some applications may set the zero reference using the microcontroller unit (MCU) and a dedicated software routine. 

Smart sensors with built-in Bluetooth connectivity would typically do this to allow monitoring the sensor wirelessly.  In these systems, remote access is mandatory, and a second pressure sensor may be the reference essentially creating a differential sensor.  Figure 3 shows a second absolute pressure sensor as a zero reference effectively emulating a differential sensor. 

 

 
 

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