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电压越限报警变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。越限报警变送器按照检测电信号性质分为电压越限报警和电流越限报警两类。
* 将强电开关状态转化为弱电开关状态; * 安全、快捷、准确率高; * 没有常规继电器接点抖动现象; * 输入、输出光电隔离,保证远动设备的安全; * 指示灯标识每路工作状态,直观明了; * 标准导轨(35mm)安装; * 外型尺寸(mm):106(L)×31.5(W)×77(H);
型号: | CE-VJ03 CE-VZ01 | 负载能力: | 电压输出≤5mA | |
CE-IJ03 CE-IZ04 | 电流输出≤300Ω | |||
输入范围: | 详见产品选型表 | 响应时间: | 300 mS | |
输出类型: | 开关量 | 辅助电源: | +24V | |
精度等级: | 2.0级 | 静态功耗: | 300 mW |
产品特性表
主型号 | 隔离原理 | 隔离耐压 | 输入频 率范围 | 响应时间 (mS) | 过(负)载能力 | 功耗(mW) ** | 安装 方式 |
CE-VJ03 | 电磁 | ≤2500VDC | 25~3kHz | <200 | 电流:20倍额定输入且小于500A,1秒5次。电电压:2倍额定输入,1秒10次。继电器触点:≤2A DC/AC | <600 | 导轨/螺孔 |
CE-VZ01 | 三隔离* | DC | <50 | ||||
CE-IJ03 | 电磁 | 25~3kHz | <200 | ||||
CE-IZ04 | 霍尔 | DC | <300 |
产品选型表 (请按"从左到右的原则"选出可选项)
主型号 | 输出 类型 | 辅助电源 | 穿孔方式 (mm) | 外形 结构 | 等级 指数 | 阈值输入 | 回差输入 |
电压/电流 | % | ||||||
CE-VJ03 | J | 4---24V | M | S3 | 2.0 | 10V,50V,100V,250V,500V,1000V | -5 -10 -15 -30 |
CE-VZ01 | J | 4---24V | M | S3 | 2.0 | 10mV,75mV,100mV,1V,5V,10V,50V,100V,250V,500V,1000V | |
CE-IJ03 | J | 4---24V | B,E | S3 | 2.0 | 1A,5A,10A,30A,50A,75A,100A,150A,200A,250A,300A | |
CE-IZ04 | J | 4---24V | E | S3 | 2.0 | 30A,50A,75A,100A,150A,200A,250A,300A |
选型示例:CE-IJ03-J4ES3-2.0/75A-20
描 述:交流电流越限报警传感器,继电器触点输出,辅助电源+24V,穿孔孔径Ф20,S3外型,等级指数2.0,阈值75A,回差-20%。
本产品为一种穿孔式交流电流越限报警电量传感器。其输入电流和输出、辅助电源之间都不共地,输入信号为交流电流信号,输出信号为光耦的三极管(OC门)。主要用于交流电流信号的有无快速报警,也可以广泛用于通迅、电力、铁路、工业控制监控等领域。
型号: | CE-IJ03-K4ES3-2.0 | OC门负载能力: | 20mA/30VDC(需上拉电阻) |
输入范围: | 0~0.5A /0~350A AC | 响应时间: | ≤20mS |
输出类型: | 光耦的三极管(OC门) | 辅助电源: | +24VDC |
精度等级: | 2% | 静态功耗: | ≤300mW |
产品特性表
主型号 | 隔离原理 | 隔离耐压 | 响应时间 | 过载能力 | 静态功耗(mW) | 安装方式 |
CE-IJ03-K4ES3-2.0 | 电磁 | ≤2500VDC | ≤20mS | ≤400A | ≤300mW | 导轨/螺钉 |
产品选型表 (请按"从左到右的原则"选出可选项)
主型号 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔方式 (mm) | 外形 结构 | 等级 指数 | 常用额定值 |
CE-IJ03-K4ES3 | K---光耦的三极管(OC门) | 4---24V | E---ф20 | S3 | 2% | 0~5A~350A |
接线参考图: 产品外形图:
DIN导轨或螺钉安装平面图:
本词条介绍的是圣斯尔"SSET"越限报警变送器
越限报警变送器分为交直流电量越限报警隔离传感器/变送器和高速交流电流越限报警传感器
压力超上限了,用二等标准压力计校验一下,或者选型错误。
进入【设置】——选择【报警设置】,再选择开启或关闭,即可。
这谁也看不出来哦
报警器论文
报警器论文 智能楼宇报警器 摘 要:本文设计了一种自动防盗报警器 ,该系统选用了目前流行 的热释电红外传感器作为传感元件 ,单片机选用了功能齐全的 AT89C51 作为主控制芯片。该报警系统简单 ,实用 ,投资少 ,易于安装 , 能够满足普通用户对安全的需求 ,大大提高了小区的安全程度 ,有力的 保护了人们的生命财产安全。 关键词 :报警器单片机传感器 随着社会的进步和科学的不断发展 ,人们生活水平得到很大提高 , 为此人们在家居安防方面有了更高的要求以确保私有财产得到更好 的保护。本设计就是为了满足现代住宅防盗的需要而设计的家庭式电 子智能报警器。 1 系统设计方案 本文智能住宅防盗报警系统开发设计的整个电路由热释电红外 传感器、报警器、单片机控制电路、声光报警电路等组成 ,单片机是 此设计的核心 ,它控制所有的程序来完成预定的动作。系统的工作原 理框图如下图 1 所示。 2 控制器的实
连锁跳闸是大停电事故的初期表现,防止连锁过载跳闸是防止电网大停电的重要措施之一。
支路故障切除或线路检修会引起潮流的转移,这就有可能引起某些支路潮流越限。输电系统的阻塞,威胁系统的安全和稳定。阻塞按其物理特性可以分为稳态阻塞和动态阻塞,支路潮流越限属于稳态阻塞问题。
通常采用灵敏度分析方法和优化方法解决系统中的阻塞问题。灵敏度方法是根据支路潮流的越限量,推算出控制变量应有的调整量。该方法不存在收敛性问题,鲁棒性较强,但考虑系统约束较少,计算精度不高。优化方法可以较全面地考虑各类约束,结果也较精确,但计算复杂,鲁棒性不好,需要对算法的收敛性和鲁棒性做进一步的研究。
基于戴维南定理,本文提出了过载支路的虚拟支路分流模型。虚拟支路是实际不存在的,必须通过控制措施将虚拟支路切除。基于置换定理,将虚拟支路切除问题转化为虚拟支路两端点注入功率增长问题,并通过灵敏度方法得到最小控制代价方案。该方法既考虑了各种约束条件,又具有计算简单的特点。
算法流程的步骤如下:
1)搜索系统中潮流越限支路。
2)对最严重越限支路实施虚拟支路分流措施。根据分流系数K、戴维南等效阻抗以及越限支路导纳计算虚拟支路参数λ。
3)通过潮流计算获得虚拟支路潮流,基于置换定理,将虚拟支路的切除问题转化为支路两端点注入功率的增长问题。
4)在当前运行点计算越限支路视在功率对各个发电机和负荷节点注入功率的灵敏度。
5)根据虚拟功率源参数增长步长Δμ以及步骤4中计算的灵敏度确定切负荷、切发电机节点以及控制量,并实施控制措施。
6)重新计算潮流,若虚拟功率源参数μ尚未达到1,即虚拟支路尚未完全切除,则返回步骤4;若μ已经达到1,即虚拟支路已经完全切除,则进入步骤7。
7)检查系统中是否存在其他越限支路,若存在越限支路,转到步骤2;若不存在潮流越限支路,输出控制措施的最终结果。
本节以NewEngland39节点系统为例,对本文方法进行了验证。算例中均假设对系统中唯一潮流越限支路进行减流控制。表1~表3对系统中所选减流支路分别以分流系数K=0.95,K=0.90,K=0.80进行控制减流和误差分析,提出了减小误差的措施。
控制后实际电流幅值变为原先电流幅值的倍数,即实际分流效果。误差分析:由表中实际分流效果数据可以看出,在实施虚拟支路分流和灵敏度控制后,实际得到的电流分流效果K′与目标分流系数K存在一定的偏差,且这个偏差随着K取值的减小而增大。这主要有如下几方面因素:
1)切负荷对虚拟支路导纳系数的影响。在实施切负荷后,负荷等效阻抗实际发生了变化,这将影响到从支路看进去系统的戴维南阻抗,进而影响分流效果。在分流系数K较大时,这种影响很小,可以忽略不计;但随着分流系数K的减小,切负荷量也随之增大,这种影响就比较明显了。
2)负荷本身性质的影响。由于在计算戴维南等效阻抗时将负荷转化为等效阻抗,在基于灵敏度实施控制时,势必会引起各负荷节点电压的变化,这些电压的变化会引起负荷等效阻抗的变化,进而影响分流效果。当分流系数K较大时,这种影响造成的误差可以忽略不计。当K较小,即需要大的分流时,这种影响将比较明显。减小误差的措施如下。当对支路进行较大比例的减流时,可将一次减流比例分为2次或几次减流来实现。算例仿真表明,K≈0.90时的支路控制效果基本能满足工程需要。这样,就可将一次减流分成几次在K≈0.90的支路减流,及时修正戴维南等效阻抗对虚拟支路参数的影响,减小累计误差。例如,要使支路电流幅值降低为原来的0.75倍左右,即目标系数K≈0.75,直接采用1次减流时,误差偏离较大,可采用连续3次减流,每次减流比例取0.75的3次方根即K1≈0.91,每次减流完成后,重新计算戴维南等效阻抗,然后继续以K1为目标计算虚拟支路参数,实施减流控制措施,直到3次减流完成为止。该措施及时修正了负荷及负荷等效导纳变化对戴维南等效阻抗的影响,提高了计算精度。给出了当选择K=0.90时,部分支路控制中的切发电机节点g、负荷节点l及其控制量x、戴维南等效阻抗Zeq、虚拟支路导纳系数λ的数据
1)利用并联虚拟支路方法对过流支路进行分流,使过流支路电流降为目标电流水平。虚拟支路导纳系数由戴维南等效阻抗、过流支路导纳以及目标分流系数共同决定。
2)基于置换定理,将虚拟支路用含参数的等效虚拟功率源置换,将虚拟支路切除问题转化为虚拟功率源参数的增长问题。
3)利用灵敏度方法逐步切负荷和切发电机,获得最小控制代价控制方案。
4)对产生误差的原因进行了分析,提出了减小误差的措施。算例验证了该算法的正确性,具有工
程实用价值。 2100433B
◆拥有完成自主产权的螺栓温控预警技术;
◆能快速判别接头处温度是否达到或超过设计温度,报警及时、准确、观察十分方便;
◆产品为全机械无源结构,体积小,安装简单,不改变原结构;
◆产品报警后,警示信号不会自动消失(须由维护人员手动复位);
◆可根据用户实际需求设定控制温度,使用方便、灵活,适用范围广;
◆产品经过特殊处理,防腐性强,可重复使用,寿命长,成本低;
温度越限指示螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经处理(淬火,回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如:
性能等级4.6级的螺栓,其含义是:
1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.6;
3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级
性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:
1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.9;
3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级
螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。
强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9GPa
8.8 公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2
一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,
X*100=此螺栓的抗拉强度,
X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度
(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)
如4.8级
则此螺栓的
抗拉强度为:400MPa
屈服强度为:400*8/10=320MPa