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上海宏万自动化设备有限公司主要从事西门子伺服电机代理商、西门子交换机代理商、西门子电线电缆代理商、西门子G120变频器代理商、西门子电机代理商、西门子回收,是全国知名的自动化设备公司之一。

    海南西门子总线电缆代理商
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    海南西门子总线电缆代理商

    更新时间:2020-07-29   浏览数:195
    所属行业:电子 PCB机元器件
    发货地址:上海市金山区枫泾镇  
    产品规格:
    产品数量:10.00台
    包装说明:
    单 价:10.00 元/台

    电线电缆出现故障指示灯常亮的情况主要有以下两种,解决方案如下供参考:

     
    1.在超声波持续零液位时,顶部灯亮,输出电流为22MA。而且隔一段时间后恢复液位时,故障不能自动解除,需关电重启后正常,给客户带来不必要的麻烦甚至损失。
     

    出现这种故障是安装附件的选择问题。由于超声波液位计是全球首创0度发射,优点上面也介绍了。另外它的另外一个与众不同的特点是,超声波的发射除了平面头外,在螺纹这里也是有发射的。如果持续的零位,在加上安装件选用金属支架。超声波液位计就会识别到支架部分的信号强度大于平面头接收的信号强度。而金属支架部分与发射波之间处于盲区距离。所以超声波处于保护状态,故障灯常亮,输出22MA。解决的办法就是选用非金属支架。因为选用非金属支架后,螺纹处的发射波能穿透出去,而零点液位的回波信号会大于螺纹处的回波信号。


    2.经调试与重新编程后,顶部故障灯常亮,输出电流为22MA。出现这种故障情况,经实际查证,还是在编程与调试过程中,未能按照说明书要求。造成的程序紊乱而自保状态。客户在调试编程超声波液位计时,未能等到指示灯正常闪动,或则编程方法步骤根本不对,处于不稳定的编程调试。如果多次反复未依要求编程调试,超声波液位计将拒绝工作而自保。出现这种故障的解决方法是先将超声波液位计按要求复位,在进行重新编程。如果在未复位的情况下多次再编程,会出现以上故障。




    产品的标记不齐全或不规范

     
    工业电源标记应包含指导使用者正确安装、使用的重要信息,正确标示产品的标记是确保使用者人身财产安全的基本的措施之一。标记要求耐久和醒目,在经过正常使用后标记不应脱落,内容应该清洗可辨。国内销售的产品要求用中文简体标识,至少应包含以下信息:制造厂或经销商的名称、商标或识别标记;机型代号或型号规格;电源性质;额定电源电压范围。如果信息不齐全,不能正确地指导消费者使用,有的甚至可能误用而损坏与其配接的电子设备,常见的问题为无中文标识、无厂名或商标、机型代号或型号规格等。
     
    2.电源插头不规范
     
    我国规定家用单相电源插头有两极无接地和两极带接地两种形式, 所示电源插头在使用中应能防止单极插入,即当插头的任何一个插销与插座的带电插套插合时,其它插销不能处于易触及状态。在抽查中,发现存在插销过长的现象,插销过长增加了使用者在插拔过程中触电的危险性。另外,电源插头形状不符合要求也较常见,由于这些插头与我国使用的插座不配套,也极易造成使用者触电。
     
     
    3. 正常工作条件下的发热不符合要求
     
    电源适配器的作用是变换电压,在电压变换过程中因存在损耗需要消耗一部分电能,电能转化成热能后,一部分热能通过辐射、对流、传导三种散热方式向周围环境散发,另一部分热能则被自身吸收,使电源适配器的温度升高。绝缘材料的耐热性规律表明,设备内部温度升高至某一温度后会导致绝缘材料的迅速老化,缩短产品的试验寿命,造成安全性能降低。因此,正常工作时电源适配器的温度只有控制在适当的范围内,才能保证其安全、正常地工作



    气体分析仪主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。

     
    电源同时需要提供纯净氮气清洗仪器的气室和减小噪音,确保仪器的稳定性。
     
    顶空气体分析仪器用于密封包装袋、瓶、罐等包装件内氧气、二氧化碳气体含量、混合比例的测定;适合在生产线、仓库、实验室内等场合快速准确地对包装件内的气体组分含量与比例做出评价,从而指导生产,保证产品货架期得以实现。

     在一个测量系统中,质量流量计流体质点作用在测量管上的科氏力是很小的,这给精确的测量带来很大的困难。为使测量管产生足够强的信号,就应加大科氏力对测量管的作用或在同样的科氏力的作用下增大测量管的变形。

     
    从原理上讲Fc=2ωVM,在被测流体一定时,只有加大ω或V,才能提高Fc。实际中ω的增加,在仪表上就需要提高振动频率和振动的振幅。振动频率的提高,严重地影响测量管的寿命,而振幅的提高就需提供较大的动力。V的增加就是增加流速,这样即增加了测量管上的静压,也增大流量计对整个系统的压力损失。这些对流量计本身和整个系统都是不利的。
     
    另一方面从结构设计上,就要考虑提高科氏力作用在振动管上的效率及提高传感器的检测能力,对后者性能的提高在此不讨论。要想提高科氏力作用在测量管上的效率,必须在结构形状上提高测量管整体的系统弹性,减少钢性,选用弹性好、性能稳定的材料,并准确选择系统的振荡频率。以达到同样的科氏力作用下,测量管的变形量增加。一般来说,测量管的管壁越薄,长度越长,结构形状的系统弹性越好,作用在管上的科氏力就越明显。这样可使测量管的变形加大,信噪比增加,还可减少外界带来的干扰。测量管上所受的应力不要过于集中在一点上,以免造成机械疲劳。应力作用的形式不同,也对管子的疲劳和测量灵敏度造成一定的影响。对于不同的结构,由于其设计思路不同,各有特色,但也存在着一些问题,每一种形式均不可能达到尽善尽美。针对这些问题,制造厂商也不断地对其产品进行改善,以提高其产品的性能,增强其竞争能力。

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