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1701, Gebäude 3, Huacheng International, 611, Qingshui Bridge Road, Ningbo
Ningbo Bingshang Industrie Technologie Co., Ltd.
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Parker Sensor STM6211110Es ist Ningbo Bingshang auf der europäischen und amerikanischen Seite hat ein eigenes Joint Venture-Beschaffungsunternehmen, direkten Einkauf aus Europa, direkten inländischen Verkauf, kann Ursprungsnachweis und Zollanmeldung zur Verfügung stellen.
Ningbo Bing Heilig
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Parker Sensor STM6211110
Mit dem System20-Detektor in Kombination mit Online-Sensoren können Anwender genaue, Echtzeitmessungen von Durchfluss-, Druck- und Temperaturmessungen erhalten, ohne das System aufzuhören. Anwendungen können verschiedene Durchfluss- und Flüssigkeitstypen abdecken. In Kombination mit dem Elektronischen Analog-Detektor System20, dem Verunreinigungsüberwacher und dem H2Oil-Feuchtigkeitsdetektor kann die Sonderversion des System20-Sensors auch für korrosive Flüssigkeitsbedingungen (EPDM-Dichtung) verwendet werden.
Mit dem System20 Online-Sensor auf dem Hydrauliksystem können Fehler vorhergesagt und rechtzeitig behoben werden, indem Sie einfach den System20 Elektronischen Handdetektor (EM20) anschließen. Der EM20 zeigt Durchfluss, Temperatur, Druckdifferenz, Spitzen und Liniendruck an und berechnet die Hydraulikleistung (kW und PS) an einem systemspezifischen Punkt, um Effizienz und Stromverbrauch zu etablieren. Die Vielseitigkeit des System20 ist nicht darauf beschränkt, der EM20 kann den System20-Onlinesensor mit Öl oder Wasser automatisch verifizieren und l/min, USGPM, bar, psi und kg/cm2 anzeigen.
Für die Bediener von Industrie- und Wandermaschinen, die die Vorteile der Installation von System20 in Hydrauliksystemen erkennen können, bietet das handgeführte analoge Prüfgerät System20 einen offensichtlichen Vorteil, insbesondere in Anwendungen, die von Natur aus sicher sind. Wie der elektronische System20-Sensor ist der Analog-Detektor tragbar und kann sofort ohne Stromversorgung an den eingerichteten Online-System20-Sensor angeschlossen werden. Der analoge Detektor erfordert keine Ausfallzeiten, um dem Anwender genaue und wiederholbare Systemparameter wie Durchfluss, Druck und Temperatur zu liefern.
• Kompatibel mit verschiedenen Mineralölen, Wasser und Wasser/Ölemulsionen.
• Simulative Detektion eines Fluoreszenzbelages mit 3 Schutzdeckeln
• Doppelte Messgröße bar/psi und Capture C/Capture F mit 380l/min. (USGPM auch verfügbar)
• Der Elektronik-Detektor EM20 bietet eine volldigitale Anzeige.
• Alle Sensoren in 3 Größen können automatisch kalibriert werden.
• Anzeige von Durchfluss, Druck, Druckdifferenz und Spitzen
• Einfache Konvertierung von metrischen in amerikanische.
300 Testspeicherfunktionen
• Daten können in die dedizierte Datum-Software heruntergeladen werden.
Anwender von Hydrauliksystemen müssen sicherstellen, dass der Produktivitätsverlust geringer ist. Um die Produktivität zu gewährleisten, sind Vorwartung und die tägliche Zustandsüberprüfung von Hauptkomponenten unerlässlich. Der System20-Online-Sensor ist der Kern der Zustands- und Verschmutzungsprüfung, unabhängig davon, ob Sie im Bergbau, Straßenbau, Getreideernte, Offshore-Plattformen oder Offshore-Bohrungen arbeiten • oder in der Industrie, System20 ist das heutige Hauptwerkzeug für die Systemprüfung.
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Parker Sensor STM6211110
PARKER STI1144100 gehört zuIntegrierte Sensoren der System20-SerieHauptsächlich für die Echtzeitüberwachung von Hydrauliksystemen, kann synchron gemessen werdenDurchfluss, Druck, TemperaturDrei Parameter. Zu den Designmerkmalen gehören:
Kompakte KonstruktionGeeignet für räumlich begrenzte industrielle Umgebungen.
EPDM DichtungGeeignet für korrosive Flüssigkeitsbedingungen (z. B. Öl, Wasser/Ölemulsion).
Einfügen und verwendenElektronische oder analoge Monitore können ohne Ausfallzeiten angeschlossen werden.
Überwachungsfähigkeit
Durchflussbereich: 0-380L/min (Doppelskala-Design, unterstützt l/min und USGPM).
Druckbereich: 0-420bar (6000psi).
Temperaturbereich: -10 ° C ~ + 110 ° C (0 ° F ~ 230 ° F).
Anwendungsbereiche
MaschinenbauBergbau, Straßenbaumaschinen, Landwirtschaftsmaschinen usw.
IndustriegeräteZustandserprüfung des Hydrauliksystems, Überwachung der Öl- und Flüssigkeitsverkontamination.
Schiff- und Marinetechnik: Offshore-Plattformen, Bohrausrüstung.
Genauigkeit±2,5% Vollständigkeit.
SchutzstufeABS-Gehäuse, das sich an harte industrielle Umgebungen anpasst.
KompatibilitätUnterstützt die Verbindung zu Geräten wie EM20 Electronic Monitor, Pollution Monitor und anderen, speichert 300 Datensätze und unterstützt die Download-Analyse.
Parker-SensorenDer Energieeingang und der Signalausgang werden von zwei Sätzen spezieller Ring-Rotationstransformatoren mit Spalt getragen, so dass die berührungslose Übertragung von Energie und Signal erreicht werden kann. Die Drehmomentspannung wird auf eine speziell gefertigte elastische Achse geklebt und eine Brücke gebildet, um einen Grundmoment-Sensor zu bilden, der anschließend die Sekundärspule des Energie-Ring-Rotationstransformators, die Sekundärspule der Leiterplatte auf der Achse und die Sekundärspule des Signal-Ring-Rotationstransformators an der Achse befestigt. Die Leiterplatte enthält eine Gleichstromregulierende Stromversorgung, eine Messverstärkungsschaltung und eine V/F-Wandlungsschaltung. An dem Gehäuse des Sensors sind die magnetischen Schaltungen, die Primärspulen des Energiekreistransformators, die Sekundärspulen des Signalringtransformators und die Signalverarbeitungsschaltungen befestigt.
Der Teil des Sensorkreises bei der Arbeit liefert vom externen Stromversorgungsmittel 15V-Stromversorgung für den Sensor, der Kristalloscillator im magnetischen Schaltkreis erzeugt 400Hz-Quadratwellen, nach der TDA2003-Leistungsverstärkung erzeugt er Wechselstrom-magnetische Stromversorgung, durch den Energie-Ring-Rotationstransformator von der stationären Primärspule T1 auf die rotierende Sekundärspule T2, dann wird die erhaltene Wechselstromstromversorgung durch die Korrektur auf der Achse, nach der Behandlung des Filterkreises in 26% verwandelt; #177; 5V Gleichstromversorgung. Je nach Signalform können Drehzahlsensoren in analoge und digitale Drehzahlsensoren unterteilt werden. Der Ausgangssignalwert des Ersteren ist eine lineare Funktion der Drehzahl, die Ausgangssignalfrequenz des Letzteren ist proportional zur Drehzahl oder der Spitzenintervall des Signals ist umgekehrt zur Drehzahl.

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