

LMC-A-10KN日本共和KYOWA载荷传感器
性能
额定容量 |
10kN |
非线性 |
±0.5%RO或以内 |
滞后 |
±0.5%RO或以内 |
反复性 |
0.5%RO或以下 |
额定输出 |
1.5mV/V(3000×10-6 应变量)或以上 |
环境特性
允许使用温度范围 |
-10~80℃ |
温度补偿范围 |
0~70℃ |
零点温度影响 |
±0.05%RO/℃或以内 |
输出温度影响 |
±0.05%/℃或以内 |
电气特性
最大激励电压 |
7V AC或DC |
推荐激励电压 |
1~6V AC或DC |
输入电阻 |
350Ω±2% |
输出电阻 |
350Ω±2% |
电缆 |
0.035mm2,4芯屏蔽乙烯线2m,外径1.7mm,前端裸线 |
机械特性
安全过载 |
150% |
固有频率 |
约38kHz |
重量 |
约6g(不含电缆) |
材料 |
不锈钢 |
保护等级 |
IP64 JIS C 0920 防溅形 |
其它知识:
滤波器的选择:根据干扰源的特性、频率范围、电压和阻抗等参数及负载特性的要求,适当选择滤波器,一般考虑:
其一,要求电磁干扰滤波器在相应工作频段范围内,能满足负载要求的衰减特性,若一种滤波器衰减量不能满足要求时,则可采用多级联,可以获得比单级更高的衰减,不同的滤波器级联,可以获得在宽频带内良好衰减特性。
其二,要满足负载电路工作频率和需抑制频率的要求,如果要抑制的频率和有用信号频率非常接近时,则需要频率特性非常陡峭的滤波器,才能满足把抑制的干扰频率滤掉,只允许通过有用频率信号的要求。
其三,在所要求的频率上,滤波器的阻抗必须与它连接的干扰源阻抗和负载阻抗相匹配,如果负载是高阻抗,则滤波器的输出阻抗应为低阻;如果电源或干扰源阻抗是低阻抗,则滤波器的输出阻抗应为高阻;如果电源阻抗或干扰源阻抗是未知的或者是在一个很大的范围内变化,很难得到稳定的滤波特性,为了获得滤波器具有良好的比较稳定的滤波特性,可以在滤波器输入和输出端,同时并接一个固定电阻。
其四,滤波器必须具有一定耐压能力,要根据电源和干扰源的额定电压来选择滤波器,使它具有足够高的额定电压,以保证在所有预期工作的条件下都能可靠地工作,能够经受输入瞬时高压的冲击。
其五,滤波器允许通过应与电路中连续运行的额定电流一致。定电流的高了,会加大滤波器的体积和重量;定电流的低了,又会降低滤波器的可靠性。
其六,滤波器应具有足够的机械强度,结构简单、重量轻、体积小、按装方便,安全可靠.
电力安全技术
一、电力安全基础知识
(一)了解电力系统基本组成(一次系统、二次系统),电力系统运行特点,电力系统事故特点及其影响;
(二)熟悉电力安全机制和含义(人身安全、电网安全、设备安全);
(三)掌握电力安全生产内容。
二、电力企业安全性评价和作业现场危险点分析
(一)了解安全性评价的基本概念;
(二)掌握危险点分析控制生产事故的基本要点;
(三)掌握电力企业安全性评价的内容、过程、要点及效果;
(四)掌握危险点分析基本概念及作用,控制危险点演变成事故的工作内容和工作步骤,危险点分析实例。
三、电力生产事故调查
(一)了解电力安全事故调查原则;
(二)熟悉人身事故、电网事故、设备事故的划分和界定及事故报告、调查、统计、考核与信息反馈制度。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)