Descripción del producto
I. Instrucciones de uso del sensor.
1. Ámbito de aplicación:
Esta serie de sensores es un instrumento de medición de precisión que mide varios pares, velocidades y potencia mecánica. El rango de aplicación es muy amplio, se utiliza principalmente para:
1. Detección del par de salida y potencia del motor, motor, motor de combustión interna y otros equipos de potencia rotativos;
2. Prueba de torque y potencia del ventilador, bomba de agua, caja de engranajes y llave dinamométrica;
3. Pruebas de par y potencia en locomotoras ferroviarias, automóviles, tractores, aviones, barcos, maquinaria minera;
4. Se puede utilizar para la detección de par y potencia en el sistema de tratamiento de aguas residuales;
5. Se puede utilizar para fabricar viscosímetro;
6. Se puede utilizar en la industria de procesos y la industria de procesos.
2. inspección del embalaje
Después de desempacar, cuente cuidadosamente los artículos enumerados en la \"Lista de embalaje\", confirme si los artículos en la caja son consistentes con la \"Lista de embalaje\", verifique si los artículos están dañados durante el transporte y verifique la placa de identificación del producto enviado Confirme que el modelo del producto, las especificaciones y los parámetros son consistentes con los requisitos de su pedido. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra empresa de inmediato.
Nota: Para productos personalizados especiales, los artículos en la caja están sujetos a los artículos enumerados en la \"Lista de empaque\".
Artículos en la caja:
① Medidor de potencia de torque ②Sensor
③Manual de instrucciones ④ Certificado de calificación
⑤ Informe de verificación
3. El principio básico de la medición de par
Medición de par: la tecnología de medición eléctrica del medidor de tensión se utiliza para formar un puente de tensión en el eje elástico. La señal eléctrica de la torsión del eje elástico se puede medir suministrando energía al puente de tensión. Después de que la señal de tensión se amplifica, se somete a conversión de presión / frecuencia. Se convierte en una señal de frecuencia proporcional a la torsión. Como muestra la imagen:
Cuarto, el principio básico de medición de velocidad.
Medición de velocidad de rotación: el disco de código magnetoeléctrico se utiliza para la medición. Cada disco de código magnetoeléctrico tiene 60-180 dientes (opcionales). El eje acciona el disco de código magnetoeléctrico para producir 60-180 pulsos (opcionales) por revolución, alta velocidad O en el muestreo de velocidad media, puede usarse el método de medición de frecuencia, y en el muestreo de baja velocidad, la velocidad de rotación precisa puede medirse mediante el método de medición de período. La medición de velocidad puede ser de hasta 15000 rpm. La precisión de este sensor puede alcanzar ± 0.1% ~ ± 0.5% (F · S). Debido a que la salida del sensor es una señal de frecuencia, se puede enviar directamente a una computadora para el procesamiento de datos sin conversión AD.
El método de medición de velocidad de este sensor adopta la medición de velocidad incorporada, el usuario debe indicar si debe monitorear la señal de velocidad al realizar el pedido.
5. Características del producto:
1. La amplitud de onda cuadrada de la forma de onda de salida de señal se puede seleccionar entre 5V / 12V / 15V / 24V.
2. Puede ingresar al estado de trabajo dentro de los 5 minutos posteriores al inicio sin el proceso de precalentamiento.
3. Alta precisión de detección, buena estabilidad y fuerte antiinterferencia.
4. El par de avance y retroceso se puede medir continuamente sin un ajuste cero repetido.
5. Tamaño pequeño, peso ligero, fácil de instalar.
6. El sensor se puede usar independientemente del instrumento secundario.Siempre que se suministre la fuente de alimentación de ± 15V (200mA) de acuerdo con el número de pin del zócalo, se puede emitir la señal de frecuencia de onda cuadrada igual o onda de pulso con impedancia proporcional al par.
6. Principales indicadores de rendimiento y eléctricos:
Precisión de par | <± 0.5% F · S, <± 0.3% F · S, <± 0.1% F · S (opcional) |
Respuesta frecuente | 100μs |
No lineal | < ± 0.1% F · S |
Repetibilidad | < ± 0.1% F · S |
Reacción | < 0.1% F · S |
Deriva cero | < 0.2% F · S / año |
Deriva de temperatura cero | 500MΩ |
Sobrecarga estática | 120% 150% 200% (opcional) |
Temperatura de funcionamiento | -10 ~ 50 ℃ (-50 ~ 95 ℃ opcional) |
Temperatura de almacenamiento | ~20 ~ 70 ℃ |
voltaje | ± 15V ± 5% o 24VDC |
Consumo de corriente total | < 200mA |
Salida de señal de frecuencia | 5KHZ ~ 15KHZ (0 ~ 5V / 1 ~ 5V / 0 ~ 10V / 4 ~ 20mA opcional) |
Salida de señal de velocidad | 60 pulsos / rev (0 ~ 5V / 0 ~ 10V / 4 ~ 20mA opcional) |
Par nominal | 10KHZ ± 5kHZ (valor medido bidireccional positivo y negativo), |
Ciclo de trabajo de la señal | (50 ± 10)% |
Siete, tabla de comparación de tamaño
especificación (NUEVO MÉJICO) | Φ D | Φd | L | E | H | h | B | G | F | Clave (largo × ancho × alto) | Observaciones | peso |
5-100 | 92 | 18 | 188 | 30 | 128 | 57 | 65 | 8 | 79 | 30 × 6 × 6 | enlace sencillo | 6 kg |
500 | 96 | 33 | 229 | 47 | 133 | 60 | 65 | 8 | 79 | 45 × 10 × 8 | enlace sencillo | 7,5 kg |
1K-2K | 124 | 45 | 306 | 70 | 172 | 85 | 65 | 8 | 100 | 55 × 14 × 9 | Enlace simple / doble | 16 kg |
5K | 160 | 70 | 354 | 90 | 205 | 100 | 100 | 11 | 120 | 90 × 20 × 12 | Doble enlace | 25 kg |
10K | 160 | 70 | 395 | 98 | 205 | 100 | 100 | 11 | 120 | 90 × 20 × 12 | Doble enlace | 26 kg |
20K | 206 | 115 | 420 | 125 | 248 | 120 | 65 | 14 | 200 | 115 × 32 × 18 | Doble enlace | 80Kg |
50K | 250 | 140 | 460 | 140 | 293 | 143 | 65 | 14 | 230 | 138 × 36 × 20 | Doble enlace | 100kg |
100K | 350 | 180 | 550 | 150 | 400 | 200 | 110 | 20 | 280 | 150 × 45 × 25 | Doble enlace | 150kg |
8. Conexión eléctrica:
Como se muestra en la figura, el sensor de torque está conectado a un equipo externo con un conector de conector de aviación (P12-7AB), y el extremo del zócalo está fijo en el chasis.
1. (Negro) G 2. (Rojo) La fuente de alimentación es positiva
3. Fuente de alimentación negativa (marrón) 4. Señal de velocidad (blanca)
5. (Amarillo) Señal de torque 6. Blindaje
7. Vacío
Nueve, diagrama de instalación
El diagrama esquemático de la instalación horizontal:
10. Método de instalación y precauciones
1. Mida primero el diámetro del eje y la altura central del sensor que se instalará.
2. Use dos juegos de acoplamientos para instalar el sensor entre el equipo de potencia y la carga.
3. Se recomienda utilizar un acoplamiento de junta universal flexible para la instalación, y se garantiza que la concentricidad sea inferior a 0,03 mm.
4. Ajuste la altura central y la coaxialidad del equipo de potencia, la carga y el sensor respectivamente, y luego fíjelo y fíjelo de manera confiable. No se permite aflojamiento.
5. La base de instalación debe tener cierta resistencia.
6. El acoplamiento debe estar cerca de los hombros del eje en ambos extremos del sensor.
7. Después de completar todas las instalaciones y confirmar que son correctas, se puede depurar la alimentación.
presta atención
◆ Pares positivos y negativos positivos: fije un extremo del eje y aplique un par en el sentido de las agujas del reloj en el otro extremo para determinar el par positivo; de lo contrario, el par negativo. La instalación del sensor debe ser instalada por un instalador mecánico profesional.
◆ Requisitos ambientales para la instalación:
① Temperatura: -10 ℃ ~ 60 ℃ ② Humedad: <90% HR ③ Sin materiales inflamables o explosivos
◆ No golpee ni golpee directamente el sensor durante la instalación.
◆ La operación en vivo está prohibida durante la instalación.
◆ Este sensor no es resistente al agua y a prueba de explosiones, por lo tanto, preste atención cuando lo use.
◆ Evite interferencias fuertes y garantice el funcionamiento normal del instrumento.
Instructions. Instrucciones de uso del instrumento
11. Especificaciones técnicas básicas
● Tamaño: apariencia 270 × 106 × 220 mm.
● Fuente de alimentación del instrumento: 220VAC.
● Rango de visualización: Medición de par: -99999 ~ 99999N.m, la pantalla toma el valor absoluto: 0 ~ 99999N.m, se puede establecer la posición del punto decimal.
Pantalla de velocidad: 0 ~ 99999, se puede establecer la posición del punto decimal.
Pantalla de potencia: 0 ~ 99999, el punto decimal se ajusta automáticamente.
● Señal de entrada de pulso: varias señales de sensor de salida de puerta NPN, PNP, OC, interruptor de proximidad, codificador rotatorio.
● Salida de transmisión:
◎ Aislamiento fotoeléctrico.
◎ 2 canales de 4 mA ~ Salida de corriente CC de 20 mA. Resolución de salida: 1/4000; el error es menor que ± 0.2% F.S, capacidad de carga: menor o igual a 600Ω.
◎ Fuente de alimentación externa: ± 15VDC o 24VDC, elija uno de los dos.
● Frecuencia de medición: entrada de pulso de velocidad 1Hz ~ 20KHz.
Entrada de pulso de torque 5KHz ~ 15KHz, se puede extender a 1HZ ~ 60KHZ.
12. Panel y descripción clave
Nombre | Explicación | ||
显 示 窗 | ① Primera ventana de visualización del valor medido | · Se muestra el valor de medición del par. · En el estado de configuración de parámetros, se muestran el símbolo y el valor del parámetro. · El último punto decimal parpadea para indicar el estado máximo de visualización. | |
② Segunda ventana de visualización del valor medido | · Se muestra el valor de la velocidad medida. · No se muestra en el estado de configuración de parámetros. | ||
③ Tercera ventana de visualización del valor medido | · Medición de potencia del valor de visualización. · No se muestra en el estado de configuración de parámetros. | ||
④ Indicador | · Estado de alarma del punto de alarma de par y visualización del signo de pico. | ||
操 作 键 | Tecla \"Configuración \" | · En el estado de medición, mantenga presionado durante más de 2 segundos para ingresar al estado de configuración. · En el estado de configuración, presione una vez para mostrar el siguiente parámetro y almacenar el parámetro anterior al mismo tiempo. | |
\" Tecla Shift | · No es válido en el estado de medición. · En el estado de configuración: ① Llame el valor del parámetro original. ② Mueva el bit de modificación. | ||
\" Aumentar clave | · No es válido en el estado de medición. · En el estado de configuración, aumente el valor del parámetro o cambie el tipo de configuración. | ||
\" Tecla de disminución | · No es válido en el estado de medición. · En el estado de configuración, reduzca el valor del parámetro o cambie el tipo de configuración. |
Trece, descripción del parámetro del instrumento
nombre | contenido | Rangos | Explicación |
OA | Contraseña 1 | 0 ~ 99999 | |
OA1 | Contraseña 2 | 0 ~ 99999 | |
FLtr | Coeficiente de filtro | 0 ~ 72 | |
Indiana | Posición de punto decimal de visualización de par | 0 ~ 4 | |
Lc | Rango de par (valor absoluto) | 256 ~ 99999 | |
AH | Alarma de par 1 | 0 ~ 99999 | |
Alabama | Par de alarma 2 | 0 ~ 99999 | |
en-d1 | Posición del punto decimal de velocidad | 0 ~ 1 | |
Lc1 | Rango de transmisión de velocidad | 0 ~ 10000 | |
LEGUMBRES | Pulsos por revolución | 1 ~ 2000 | |
t-y | Reloj \"Año \" Configuración | 00 ~ 99 | Ajustar cuando el reloj es inexacto |
Tennesse | Reloj \"Mes \" Configuraciones | 1 ~ 12 | Ajustar cuando el reloj es inexacto |
t-d | Reloj \"Día \" ajuste | 1 ~ 31 | Ajustar cuando el reloj es inexacto |
t-H | Configuración del reloj \"hora \" | 0 ~ 23 | Ajustar cuando el reloj es inexacto |
t-F | Ajuste del reloj \"minuto \" | 0 ~ 59 | Ajustar cuando el reloj es inexacto |
14. Instrucciones de operación del instrumento
1. Mantenga presionada la tecla de configuración \"Configuración \" durante más de 2 segundos y no la suelte para ingresar al estado de configuración, el instrumento muestra el símbolo del primer parámetro.
2. La tecla\"Configuración\" puede seleccionar otros parámetros de este grupo en secuencia:
prensa\"\"Tecla para recuperar el valor de configuración original del parámetro actual, el bit intermitente es el bit de corrección.
por\"\"Mover para modificar la posición, \"
\"Clave de valor agregado, \"
\"Decremento clave, modifique el parámetro al valor requerido.
3. Presione \"Configuración \" para guardar los parámetros modificados y pasar al siguiente parámetro. Si es el último parámetro de este grupo, presione la tecla \"Configuración \" para salir del estado de configuración, repita los pasos ② ~ ⑤ para configurar otros parámetros.
Quince, operación funcional:
1. El valor del par se borra: mantenga presionado el botón\"\" Cero\"y no lo suelte hasta que el par se muestre como cero. Esta función se utiliza para borrar la deriva cero del sensor para lograr el mejor efecto de detección.
2. Pantalla de torque máximo: Presione la tecla \"Peak \", el valor de pico se muestra en la ventana de visualización de torque. Cuando se muestra el valor de pico, el último dígito parpadea. Presione la tecla \"Peak \" nuevamente, y la ventana de torque regresará al valor de medición de torque en tiempo real. El valor pico vuelve a cero después de que se haya realizado la operación de puesta a cero del par, o después de una falla de energía.
16. Instrucciones de cableado
17. Diagrama esquemático de las dimensiones externas del instrumento.
270 mm (largo) x106 mm (alto) x 220 mm (profundo)
Sugerencia: espacio de cableado del terminal trasero que se extiende 100 mm hacia atrás
18. Función de comunicación
1. Formato de datos: el formato de datos es de 10 bits: 1 bit de inicio, 8 bits de datos, sin bit de paridad, 1 bit de parada.
2. Velocidad de transmisión: fija a 9600bps.
3. La dirección de comunicación del instrumento: fijada en 01, (si hay requisitos especiales, indíquelo al realizar el pedido).
● Todos los comandos enviados y recibidos por el instrumento son códigos ASCII. Para los códigos ASCII de símbolos comunes, consulte la tabla del apéndice ASCII.
● El medidor reconoce automáticamente si el comando tiene un núcleo de verificación. Si el comando enviado por el host es con un núcleo de verificación, el medidor también responde con un núcleo de verificación. Se recomienda que todos los datos transmitidos tengan un núcleo de verificación, lo que puede evitar errores. Se reciben los datos, mejorando la estabilidad general del sistema.
● Sobre el núcleo de verificación:
caracteristicas:
El núcleo de verificación ayuda a detectar errores de comando de la computadora al medidor y a detectar respuestas incorrectas del medidor a la computadora. La función check core agrega 2 caracteres al comando y responde cadenas sin afectar la velocidad de transmisión.
Preparar:
No es necesario configurar el núcleo de verificación para el instrumento, el instrumento determina automáticamente si el comando emitido por la computadora contiene el núcleo de verificación. Si el comando contiene un núcleo de verificación, el instrumento agrega automáticamente un núcleo de verificación de 2 caracteres al responder. Esto significa que la computadora puede usar un núcleo de verificación para ciertos instrumentos o ciertos comandos en la red de manera específica.
formato:
El núcleo de verificación varía de 00 a FFH, que está representado por 2 dígitos del código ASCII de 40H a 4FH, y se envía antes del carácter final del comando o respuesta \"¿\" (0D). Si el núcleo de verificación en el comando emitido por la computadora es incorrecto, el medidor no responderá.
Cálculo:
1. El núcleo de verificación del comando es igual a la suma de todos los valores del código ASC II del comando. El resto se retiene cuando excede el rango.
2. El núcleo de verificación de la respuesta es igual a la suma de los valores del código ASC II de todas las respuestas más el valor del código ASC II de la dirección de este instrumento. El resto se retiene cuando excede el rango. Descripción de ejemplo: formato de envío y recepción y método de cálculo del núcleo de cheques.
Ejemplo: este comando: # 0102NF¿
(Es decir, enviar hexadecimal al medidor: 23 30 31 30 32 4E 46 0D)
Respuesta: = + 123.5LB¿
(Es decir, el instrumento envía hexadecimal: 3D 2B 31 32 33 2E 35 4C 42 0D)
El núcleo de verificación de la cadena de comando enviada se calcula de la siguiente manera:
Núcleo de verificación = 23H + 30H + 31H + 30H + 32H = E6H
#, 0, 1, 0, 2 Los códigos ASC are son 23H, 30H, 31H, 30H, 32H La suma de estos códigos ASC Ⅱ es E6H, utilizando dos códigos 40 ~ 4FH ASC Ⅱ como 4EH, 46H, es decir, N, F .
El núcleo de verificación de la cadena de respuesta se calcula de la siguiente manera (los dos códigos ASCII después de enviar el delimitador son la dirección del instrumento):
Núcleo de verificación = 3DH + 2BH + 31H + 32H + 33H + 2EH + 35H + 41H + 30H + 31H
= 1C2H
=, +, 1, 2, 3, ·, 5 códigos ASCII son 3DH, 2BH, 31H, 32H, 33H, 2EH, 35H y la suma de estos códigos ASCII más el código ASCII 30H, 31H de la dirección del instrumento es 1C2H El resto es C2H, que se expresa como 4CH, 42H, es decir, L y B, utilizando el código ASCII de dos dígitos de 40 ~ 4FH.
Comando 1: # 0100↙
Comando para leer el valor de torque. (Las respuestas comienzan con \"= \" y terminan con retorno de carro)
Comando 2: # 0101↙
Es un comando para leer el valor de la velocidad. (Las respuestas comienzan con \"= \" y terminan con retorno de carro)
Comando 3: # 0102↙
Lea el comando de valor de potencia. (Las respuestas comienzan con \"= \" y terminan con retorno de carro)
Todos los caracteres de comando se transmiten en código ASCII.
Apéndice: códigos ASCII de uso común en comunicación
Maleficio | ASCⅡ | Maleficio | ASCⅡ | Maleficio | ASCⅡ | ||
20 | Espacio | 37 | 7 | 49 | I | ||
21 | ! | 38 | 8 | 4A | J | ||
22 | " | 39 | 9 | 4B | K | ||
23 | # | 3A | : | 4C | L | ||
24 | $ | 3B | ; | 4D | M | ||
25 | % | 3C | < | 4E | N | ||
26 | Y | 3D | = | 4F | O | ||
27 | ' | 3E | > | 50 | P | ||
2B | + | 3F | ? | 51 | Q | ||
2D | - | 40 | @ | 52 | R | ||
2E | · | 41 | A | 53 | S | ||
30 | 0 | 42 | B | 54 | T | ||
31 | 1 | 43 | C | 55 | U | ||
32 | 2 | 44 | D | 56 | V | ||
33 | 3 | 45 | E | 57 | W | ||
34 | 4 | 46 | F | 58 | X | ||
35 | 5 | 47 | G | 59 | Y | ||
36 | 6 | 48 | H | 5A | Z |
Ⅲ 、 Freno de polvo magnético
Decimonovena, acoplamiento del eje, freno de polvo magnético de soporte de la máquina (este producto es opcional)
Cuando el par nominal es superior a 400 N · m, el voltaje nominal es DC36V, y el voltaje nominal restante es DC24V.
especificación modelo | Nominal Esfuerzo de torsión N · m | Resbalón poder Kw | excitación Corriente eléctrica A | Permitir Velocidad de rotación r / min | Dimensiones | Tamaño de acoplamiento del eje | Tamaño de soporte del marco | enfriarse la manera | |||||||||
H | L | d ( h7) | b ( p7) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | d1 | Frio natural | |||||
FZ2.5.J | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 1500 | 110 | 85 | 10 | 3 | 20 | 6 | 50 | 68 | 100 | 120 | 60 | 7 | Frio natural |
FZ5.J | 5 | 0.3 | 0.5 | 1500 | 138 | 94 | 12 | 4 | 25 | 10 | 50 | 68 | 120 | 140 | 75 | 7 | Frio natural |
FZ10.J | 10 | 0.8 | 0.6 | 1500 | 166 | 96 | 14 | 5 | 25 | 6 | 60 | 85 | 120 | 150 | 90 | 10 | Frio natural |
FZ25.J | 25 | 2 | 0.8 | 1500 | 196 | 109 | 20 | 6 | 36 | 8 | 70 | 96 | 150 | 180 | 110 | 12 | Frio natural |
FZ50.J / Y | 50 | 4 | 1 | 1500 | 240 | 133 | 25 | 8 | 42 | 11 | 80 | 105 | 180 | 210 | 130 | 12 | Enfriamiento de agua individual |
FZ100.J / Y | 100 | 7 | 1.2 | 1500 | 284 | 233 | 30 | 8 | 58 | 14 | 100 | 130 | 250 | 290 | 155 | 12 | Doble refrigeración por agua |
FZ200.J / Y | 200 | 10 | 1.8 | 1000 | 329 | 244 | 35 | 10 | 58 | 12 | 120 | 165 | 280 | 330 | 180 | 15 | Doble refrigeración por agua |
FZ400.J / Y | 400 | 12 | 2.5 | 1000 | 400 | 298 | 45 | 14 | 82 | 22 | 130 | 180 | 330 | 390 | 215 | 15 | Doble refrigeración por agua |
FZ630.J / Y | 630 | 15 | 2.5 | 750 | 441 | 353 | 60 | 18 | 105 | 20 | 150 | 210 | 410 | 480 | 240 | 19 | Doble refrigeración por agua |
FZ1000.J / Y | 1000 | 20 | 2.5 | 750 | 523 | 390 | 70 | 20 | 105 | 35 | 160 | 210 | 470 | 540 | 280 | 19 | Doble refrigeración por agua |
FZ2000.J / Y | 2000 | 30 | 3 | 450 | 619 | 468 | 80 | 22 | 130 | 54 | 170 | 240 | 580 | 660 | 330 | 24 | Doble refrigeración por agua |
FZ5000.J / Y | 5000 | 50 | 3 | 300 | 824 | 566 | 90 | 25 | 140 | 13 | 320 | 388 | 600 | 700 | 430 | 24 | Doble refrigeración por agua |
FZ10000.J / Y | 10000 | 60 | 4 | 250 | 1126 | 611 | 120 | 32 | 160 | 18 | 360 | 450 | 900 | 1030 | 600 | 28 | Doble refrigeración por agua |
FZ20000.J / Y | 20000 | 75 | 5 | 200 | 1620 | 850 | 155 | 40 | 180 | 105 | 400 | 550 | 1300 | 1450 | 750 | 34 | Doble refrigeración por agua |
nuestra dirección
Zona industrial de Zhiguang, ciudad de Liushi, ciudad de Yueqing, ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang
No.63 Liule Road, ciudad de Liushi, ciudad de Yueqing, ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang
0577-57151532
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