產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 3800kW |
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讀出方式 | SSI | 工作原理 | 模擬量 |
外形尺寸 | 35*75mm | 外型尺寸 | 25*68mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,司法,制藥 | 重量 | 3kg |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
1030010編碼器型號(hào)齊全歡迎來(lái)問(wèn)我ATM60-AAK12X12體化技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),設(shè)計(jì)了一套水肥一體化遠(yuǎn)程自動(dòng)控制系統(tǒng)。系統(tǒng)由肥料稀釋系統(tǒng)、均勻混合系統(tǒng)、遠(yuǎn)程自動(dòng)控制系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及田間噴灌系統(tǒng)組成,并應(yīng)用了數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、無(wú)線通訊、智能控制等技術(shù)。由可編程控制器(PLC)、無(wú)線通訊模塊、觸摸屏,以及EC、pH傳感器、壓力傳感器、電磁閥、泵等部件構(gòu)成完整的系統(tǒng),通過(guò)觸摸屏對(duì)施肥機(jī)實(shí)現(xiàn)本地控制,借助手機(jī)APP或電腦網(wǎng)站可以遠(yuǎn)距離控制施肥機(jī)完成相關(guān)指令。樣機(jī)試驗(yàn)表明:施肥機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)控制,實(shí)時(shí)顯示EC值、pH值、水壓值,完成設(shè)定的多種施肥方案,準(zhǔn)確記錄單次水肥用量,吸肥性能較好,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行表現(xiàn)出很好的穩(wěn)定性。 擺脫智能灌溉中電磁閥依賴的有線電源,研究設(shè)計(jì)了基于超微型水輪發(fā)電機(jī)供電的智能電磁閥系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了無(wú)線"電源+網(wǎng)絡(luò)"。采用超微型水輪發(fā)電機(jī)與太陽(yáng)能發(fā)電板雙供電系統(tǒng)為可充鋰電池充電,并使用流體力學(xué)、電學(xué)等物理、數(shù)學(xué)方法對(duì)其進(jìn)行發(fā)電效率計(jì)算,選用額定容量為6 800 mA·h的可充鋰電池為YCL11型雙穩(wěn)態(tài)脈沖型電磁閥和LTE-Luat通信控制模塊供電。設(shè)計(jì)安裝了一套測(cè)試裝置,計(jì)算測(cè)試通信控制模塊與電磁閥的耗電量以及發(fā)電機(jī)的充電效率。結(jié)果表明超微型水輪發(fā)電機(jī)每小時(shí)充電效率為1.23%~2.45%,即在40.8~81.6 h之間可充滿一次額定容量為6 800 mA·h的鋰電池,而太陽(yáng)能充電板在正常工作情況下5.44 h左右便可充滿電池,充電效率每小時(shí)18.38%。在沒有超微型水輪發(fā)電機(jī)和太陽(yáng)能充電板的情況下,一個(gè)充滿電的額定容量為型裝載機(jī)水溫高報(bào)警故障,分析常見水溫報(bào)警故障原因,即機(jī)械故障、電氣故障、風(fēng)扇液壓系統(tǒng)故障,著重闡述風(fēng)扇液壓系統(tǒng)工作原理,以及比例電磁閥MA202控制液壓泵輸出流量的工作機(jī)制,通過(guò)分析故障現(xiàn)象確定MA202損壞是導(dǎo)致風(fēng)扇轉(zhuǎn)速偏低,水溫升高的主因,更換電磁閥,故障得到解決。 用于計(jì)量顯示、狀態(tài)顯示、報(bào)警與保護(hù)設(shè)置、參數(shù)設(shè)置以及狀態(tài)調(diào)試。用戶通過(guò)人機(jī)交互界面可以完成對(duì)油耗儀的控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)油耗的連續(xù)計(jì)量。試驗(yàn)結(jié)果表明,在不同的平均消耗率下,油耗儀的綜合誤差在±0.5%之內(nèi)。該油耗儀適用于電控發(fā)動(dòng)機(jī),在發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架性能試驗(yàn)中,不僅能較大地提高了發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架的了解決中藥取藥難的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種氣吸式自動(dòng)取藥機(jī)構(gòu)。該機(jī)構(gòu)包括取藥機(jī)械手和自動(dòng)供藥裝置,采用了負(fù)壓吸附、柔性阻尼等設(shè)計(jì)方案。提高了作業(yè)效率且減少了對(duì)配方顆粒袋的損傷,也降低了漏取、多取的概率。通過(guò)對(duì)試驗(yàn)樣機(jī)進(jìn)行作業(yè)性能試驗(yàn),分析了不同取藥失敗的原因。結(jié)果表明:該取藥機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、具有較好的實(shí)際應(yīng)用前景。
1030010編碼器型號(hào)齊全歡迎來(lái)問(wèn)我ATM60-AAK12X12電磁開關(guān)閥是閥控液壓系統(tǒng)中重要的基礎(chǔ)流控單元,閥芯動(dòng)力學(xué)性能決定著系統(tǒng)的整體性能。傳統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)方式導(dǎo)致閥芯的響應(yīng)滯后于勵(lì)磁電流,限制頻響的進(jìn)一步提高。解決方法之一是添加控制閉環(huán),通過(guò)對(duì)閥芯的位移、速度進(jìn)行主動(dòng)控制和補(bǔ)償,減小閥芯在運(yùn)行期間的滯后現(xiàn)象。針對(duì)閥芯位移的測(cè)量是閥芯閉環(huán)反饋控制的關(guān)鍵前序工作,目前閥芯位移的測(cè)量方法以接觸式傳感器為主,不可避免地改變了閥芯的動(dòng)態(tài)特性。因此,本文從閥芯非接觸式測(cè)量方法入手,提出了一種基于電感識(shí)別的閥芯位移測(cè)量方法,并通過(guò)了試驗(yàn)對(duì)比驗(yàn)證。本文基于彈簧振子系統(tǒng)建立閥芯動(dòng)力學(xué)、閥芯電路和閥芯磁路模型。根據(jù)電磁耦合理論,得到勵(lì)磁線圈電感時(shí)變曲線與閥芯位移的函數(shù)關(guān)系,并基于閥芯開啟的電磁特性,設(shè)計(jì)電感-位移擬合算法,建立閥芯動(dòng)力學(xué)經(jīng)驗(yàn)?zāi)P汀_\(yùn)用數(shù)值方法和有限元方法展開電磁開關(guān)閥仿真研究,分析影響閥芯動(dòng)力學(xué)性能的關(guān)鍵因素,依據(jù)閥芯實(shí)際尺寸搭建了動(dòng)力學(xué)、電磁學(xué)和流場(chǎng)仿真模型,基于試驗(yàn)結(jié)果對(duì)仿真參數(shù)進(jìn)行校正。為了驗(yàn)證仿真結(jié)果和建立基于電感識(shí)別的閥芯動(dòng)力學(xué)經(jīng)驗(yàn)?zāi)P?搭建了三種閥芯測(cè)量試驗(yàn)系統(tǒng),分別具有位移和電磁力同步測(cè)量、空氣和油液環(huán)閥芯位移測(cè)量.
1030009 ATM60-AAA12X12
1030010 ATM60-AAK12X12
1030011 ATM60-AAL12X12
1030012 ATM60-AAM12X12
1030013 ATM60-P4H13X13
1030014 ATM60-P1H13X13
1030015 ATM60-PAH13X13
1030017 ATM60-D4H13X13
1030018 ATM60-D1H13X13
1030019 ATM60-DAH13X13
1030024 ATM60-C4H13X13
1030025 ATM60-C1H13X13
1030026 ATM60-CAH13X13
1030028 ARS60-H4M00720
1030029 ARS60-H4R32768
1030030 ATM90-ATA12X12
1030031 ATM90-ATK12X12
1030032 ATM90-ATL12X12
1030033 ATM90-ATM12X12
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1030036 ATM90-AUL12X12
1030037 ATM90-AUM12X12
1030038 ATM90-AXA12X12
1030039 ATM90-AXK12X12
1030040 ATM90-AXL12X12
1030041 ATM90-AXM12X12
1030042 ATM90-PTF13X13
1030043 ATM90-PUF13X13
1030044 ATM90-PXF13X13
1030045 ATM90-PTG13X13
1030046 ATM90-PUG13X13