pàgina_banner

Exemple d’aplicació del sensor de desplaçament de LVDT B151.36.09.04.13 a la turbina de vapor

Exemple d’aplicació del sensor de desplaçament de LVDT B151.36.09.04.13 a la turbina de vapor

Sensor de desplaçament de LVDT B151.36.09.04.13, amb la seva alta precisió, alta estabilitat i una forta capacitat anti-interferència, té un paper fonamental en la mesura i el control dels actuadors de la turbina. Introduirem detalladament els exemples de l’aplicació deSensor de desplaçament de LVDTB151.36.09.04.13 en els actuadors de la turbina i explora el seu principi de funcionament, avantatges de rendiment i efectes reals de l'aplicació.

Sensor de desplaçament de LVDT

I. Principi de treball del sensor de desplaçament de LVDT B151.36.09.04.13

El sensor de desplaçament de LVDT B151.36.09.04.13 és un dispositiu de mesura de precisió basat en el principi d’inducció electromagnètica. A l’actuador de la turbina, el sensor de desplaçament de LVDT B151.36.09.04.13 s’instal·la a la barra del pistó o a prop de l’actuador. A mesura que el pistó recorre, el nucli de ferro també es mourà, canviant així la distribució de camp magnètic i generant una tensió de sortida corresponent. Aquesta tensió de sortida està linealment relacionada amb el desplaçament del pistó, de manera que es pot calcular amb precisió el cop del pistó mitjançant la mesura de la tensió de sortida.

 

II. Exemples d’aplicació del sensor de desplaçament de LVDT B151.36.09.04.13 a l’actuador de turbines de vapor

1. Monitorització de traços de pistó de l'actuador

A l’actuador de turbines de vapor, instal·lantSensor de desplaçament de LVDTB151.36.09.04.13, es pot controlar el canvi de pistó en temps real i les dades de mesura es poden alimentar al sistema de control. El sistema de control ajusta el subministrament de petroli de l’actuador segons el senyal de retroalimentació, realitzant així un control precís de la vàlvula i garantint el funcionament estable de la turbina de vapor.

2. Diagnòstic i prevenció de falles de l’actuador

Durant el funcionament a llarg termini de l’actuador de turbines de vapor, pot causar un fracàs a causa del desgast, la corrosió o la matèria estrangera. Mitjançant el control en temps real del sensor de desplaçament de LVDT B151.36.09.04.13, es poden descobrir canvis anormals en un traç de pistó, com ara l’amplitud de vibració i la desviació de desplaçament augmentades. Aquests canvis anormals solen ser precursors en la fallada de l’actuador. Si es prenen mesures puntuals per solucionar i reparar les falles, es pot evitar efectivament l’ocurrència de falles, es pot ampliar la vida útil de l’actuador i es pot reduir el cost de manteniment.

3. Optimització del rendiment de l’actuador

El sensor de desplaçament de LVDT B151.36.09.04.13 també es pot utilitzar per optimitzar el rendiment dels actuadors. En mesurar els canvis de traç del pistó en diferents condicions laborals, es pot analitzar l'eficiència de treball i el consum d'energia de l'actuador sota diferents càrregues. A partir d’aquestes dades, els paràmetres de l’actuador es poden ajustar i optimitzar per millorar la seva eficiència de treball i reduir el consum d’energia. Al mateix temps, es pot realitzar un manteniment preventiu a l’actuador basat en les dades de mesurament per assegurar el seu funcionament estable a llarg termini.

Sensor de desplaçament de LVDT

Iii. Reptes i solucions del sensor de desplaçament de LVDT B151.36.09.04.13 A l’aplicació d’actuadors de turbines de vapor

Tot i que el sensor de desplaçament de LVDT B151.36.09.04.13 té molts avantatges en l’aplicació d’actuadors de turbines de vapor, encara s’enfronta a alguns reptes. Per exemple, amb entorns durs com ara alta temperatura, alta pressió i un camp magnètic fort poden afectar el rendiment i la vida del sensor. Per solucionar aquests problemes, es poden prendre les mesures següents:

1. Seleccioneu Materials resistents a la temperatura alta i alta pressió: Quan la fabricació de sensors, seleccioneu Materials que puguin suportar la temperatura alta i la pressió alta, com l’acer inoxidable, la ceràmica, etc., per millorar la temperatura alta i la resistència a la pressió alta del sensor.

2. Enfortir el blindatge electromagnètic: reforçar el blindatge electromagnètic en el disseny del sensor per reduir l'impacte de la interferència electromagnètica externa en el senyal de mesura. Al mateix temps, es poden utilitzar tecnologies de circuits com ara amplificadors diferencials per millorar la capacitat anti-interferència del senyal de mesura.

3. Calibració i manteniment regulars: calibreu regularment i manteniu el sensor per assegurar la seva precisió i estabilitat de la mesura. Al mateix temps, establiu un mecanisme d’avís de falles del sensor per detectar i tractar ràpidament les possibles falles o problemes de desgast del sensor.

Sensor de desplaçament de LVDT

Conclusió

Sensor de desplaçament de LVDT B151.36.09.04.13 pot millorar l’eficiència de la generació d’energia, reduir el consum d’energia i ampliar la vida útil de l’actuador mitjançant el control en temps real dels canvis de traç de pistó, la detecció puntual dels precursors de falles i l’optimització del rendiment de l’actuador. Al mateix temps, prendre solucions corresponents als reptes que es poden afrontar en aplicacions de sensors pot assegurar la seva operació estable a llarg termini.

 


Quan busqueu sensors LVDT de turbina de gran qualitat i fiables, Yoyik és sens dubte una opció que val la pena tenir en compte. La companyia està especialitzada en proporcionar una varietat d’equips elèctrics, inclosos els accessoris de turbines de vapor i ha obtingut una gran aclamació pels seus productes i serveis d’alta qualitat. Per obtenir més informació o consulta, poseu -vos en contacte amb el servei d’atenció al client a continuació:

E-mail: sales@yoyik.com
Tel: +86-838-2226655
WhatsApp: +86-13618105229


  • Anterior:
  • A continuació:

  • Post Horari: 11 de novembre-2024