Riemenscheibenspannungssensor zur Messung von Drahtseilen und Metalldrähten
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Riemenscheibenspannungssensor zur Messung von Drahtseilen und Metalldrähten

Riemenscheibenspannungssensor zur Messung von Drahtseilen und Metalldrähten

BRG-ZL107 Riemenscheiben-Spannungssensor zur Messung von Drahtseilen und Metalldrähten. Merkmale: Ein Riemenscheiben-Spannungssensor ist ein Gerät zur Messung der Spannungskraft auf ein Material (wie Draht, Seil, Garn oder Band), wenn es über eine Riemenscheibe oder Rolle läuft. Hier sind einige Hauptmerkmale von Riemenscheibenspannungssensoren:...
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Beschreibung

BRG-ZL107 Riemenscheibenspannungssensor zur Messung von Drahtseilen und Metalldrähten

 

 

Merkmale:

Ein Riemenscheiben-Spannungssensor ist ein Gerät zur Messung der Spannungskraft auf ein Material (z. B. Draht, Seil, Garn oder Band), wenn es über eine Riemenscheibe oder Rolle läuft. Hier sind einige Hauptmerkmale von Riemenscheibenspannungssensoren:

  1. Integrierter Messverstärker

  2. Hohe Genauigkeit

  3. Überlastschutz

  4. Kompaktes Design

  5. Großer Messbereich

  6. Robuste Konstruktion

 

ZL107-16

 

Technische Parameter

 

 

Bewerteter quantitativer Zeitplan

N

20-300

Ausgangsempfindlichkeit

mV/V

2.0±0.1%

Nullpunktausgabe

%F.S.

±1

Nicht-linear

%F.S.

0.1

Verzögerung

%F.S.

0.1

Wiederholbarkeit

%F.S.

0.1

Kriechen (30 Min.)

%F.S.

0.1

Drift der Temperaturempfindlichkeit

%FS/10 Grad

0.05

Null-Temperaturdrift

%FS/10 Grad

0.05

Antworthäufigkeit

Hz

1k

Material

 

42CrMoA

Impedanz

Ω

350

Isolationswiderstand

MΩ/100 V DC

Größer oder gleich 5000

Spannung verwenden

V

5-15

Betriebstemperaturbereich

Grad

-20-80

Sicherheitsüberlastung

%R.C.

150

Extreme Überlastung

%R.C.

200

Spezifikationen für Kabelleitungen

m

Φ5*3m

Maximale Zugkraft des Kabels

N

98

TEDS

 

wählbar

 

Abmessung (mm)

 

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Kraftdiagramm

 

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Anwendung 1: Prüfung der Textilgarnspannung

Garn ist extrem leicht; Wenn ein einzelnes-Radsystem allein verwendet wird, kommt es leicht zu Schlupf, was zu instabilen Messungen führt.
Drei-Riemenscheibenstruktur:

  • Erhöht die Reibung
  • Verbessert die Stabilität
  • Verhindert das Aufspringen des Garns
  • Praktische Vorteile:
  • Hält die Garnspannung konstant
  • Verhindert Garnbruch
  • Verbessert die Stoffqualität
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Anwendung 2: Lithium---Ionen-Batterie-Elektrodenwickelausrüstung


Warum ist die Konfiguration mit drei-Riemenscheiben ideal?
Da die Elektrodenbleche extrem dünn sind und mit hohen Geschwindigkeiten laufen, neigen sie zu seitlichen Abweichungen.
Das System mit drei-Riemenscheiben ermöglicht Folgendes: Stabilisierung der Laufbahn des Materials, Verbesserung der Präzision der Spannungserkennung und Minimierung der Auswirkungen von Vibrationen.
Schlüsselfunktionen:

  • Verhindert Faltenbildung an der Elektrode
  • Sorgt für gleichmäßiges Aufwickeln
  • Stabilisiert die Beschichtungsqualität
  • Verbessert die Batteriekonsistenz
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Anwendung 3: Film- und Bahnverarbeitungsausrüstung

Warum bevorzugt die Webverarbeitungsindustrie die Drei-{0}}Walzenkonfiguration?

Denn bei hohen Betriebsgeschwindigkeiten neigen Materialien zum Flattern, Driften und Vibrieren. Der drei-Rollenaufbau sorgt für einen deutlich stabileren Materialtransport.

Praktische Vorteile:

  • Überwacht die Bahnspannung
  • Synchronisiert das Ab- und Zurückspulen
  • Verbessert die Genauigkeit der Druckregistrierung
  • Verhindert Faltenbildung in der Folie
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Anwendung 4: Dynamische Spannungsüberwachung von Drahtseilen

Geeignet für die Spannungsmessung verschiedener optischer Fasern, Garne, Chemiefasern, Metalldrähte, Drähte, Kabel, Bänder und Stahlbänder.
Weit verbreitet in der Elektronik-, Chemie- und Textilindustrie. Papierherstellung, Maschinenbau und andere Bereiche mit hoher Messgenauigkeit, Zuverlässigkeit und Stabilität im Bereich der Spannungsmessung

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Hohe Präzision, stabile Messung

 

Der Sensor verfügt über einen integrierten Überlastschutzmechanismus und wird vor Verlassen des Werks strengen Tests unterzogen, um die Messgenauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit des Produkts sicherzustellen.

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Stabile Struktur und Korrosionsbeständigkeit

 

Es verfügt über eine Doppellochstruktur, kann für Zug und Druck verwendet werden und weist eine gute Ausgangssymmetrie auf. Es ist einfach zu installieren, leicht, kann sich während der Bewegung an die Schwingung des Drahtseils anpassen und hat einen guten Kraftmesseffekt.

Festes Ende, Anwendung installieren

 

Bieten Sie Installationsanleitungen sowie einfache Installation und Wartung

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Optionen für den Ausgangssignaltyp

Die Art des vom Riemenscheibenspannungssensor bereitgestellten Ausgangssignals ist entscheidend für die Integration in Steuerungssysteme oder Datenerfassungsgeräte.

Zu den gängigen Ausgangssignaltypen gehören 0–10 V, 4–20 mA und mV/V usw., die mit der vorhandenen Infrastruktur übereinstimmen.

 

 

Robuste Konstruktion und Langlebigkeit

Hergestellt aus hochwertigem 42CrMo-Legierungsstahl mit abgerundeten Fasen, feinem sandgestrahltem Aussehen, langer Lebensdauer und hoher struktureller Härte. Edelstahl ist optional.

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Unsere Ausrüstung

 

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2

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FAQ

F: Können wir unser eigenes Logo verwenden?

A: Ja, wir können Ihr privates Logo entsprechend Ihrer Anfrage drucken.

F: Könnte ich Ihre Fabrik besichtigen?

A: Selbstverständlich heißen wir Sie herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen.

F: Wie können Sie die Lieferung durchführen?

A: Wir können in die ganze Welt liefern. Wir können per Luftexpress wie DHL, Fedex, UPS usw. versenden. Wir können auch auf dem Seeweg liefern

F: Wie ist die Zahlungsfrist?

A: Wir können T/T, Western Union usw. akzeptieren. Bei großen Mengen 30 % Anzahlung und 70 % Zahlung vor Lieferung

F: Wie misst man die Spannung eines Kabels?

A: Halten Sie die Höhe des Kabelendes auf der gleichen Höhe wie am festen Ende und ziehen Sie am Kabel, bis das Gewicht vollständig am Kabel hängt. Messen Sie die Spannung an jedem Ende des Kabels, den horizontalen Abstand vom Gewicht zu der Person, die das freie Ende des Kabels hält.

F: Welche Funktion hat der Spannungssensor?

A: Mit diesem Sensor kann der Benutzer die Spannung des Segments messen. Das Segment passiert den Bereich des Spannungssensors und ist dem Spannungssensor am nächsten. Wie in Abbildung 1 dargestellt, kann die Sensorausgabe anhand der folgenden Gleichung berechnet werden, wenn ein Segment innerhalb der Reichweite des Sensors verläuft.

 

 

 

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