Megtekintések: 222 Szerző: Leah Publish Idő: 2025-02-07 Origin: Telek
Tartalommenü
● A feszítő terhelési cellák megértése
● Típusú terhelési cellák vezetéke
>> 4 vezetékes terhelési cellák
>> 6 vezetékes terhelési cellák
● Lépésről lépésre a csatlakozási útmutató
>> 1. Határozza meg a vezetékeket
>> 2. Csatlakoztassa a gerjesztési vezetékeket
>> 3. Csatlakoztassa a jelvezetékeket
>> 4. Csatlakoztassa az érzékvezetékeket (6 vezetékes terhelési cellákhoz)
>> 5. őrölte meg a pajzsot (ha van)
>> 6. Ellenőrizze a kapcsolatokat
>> 4 vezetékes terhelési cella kábelezési rajz
>> 6 vezetékes terhelési cella kábelezési rajz
>> 1. Teljesítmény a digitális leolvasáson
>> 3. Vigyen fel egy ismert súlyt
>> 5. Ellenőrizze a kalibrálást
>> Végső ellenállás ellenőrzés
>> MV/V stabilitási ellenőrzés
>> Pozitív betöltés és nulla visszatérés ellenőrzés
>> Szigetelési ellenállás ellenőrzés
● A digitális leolvasás használatának előnyei
● A feszültségterhelési cellák alkalmazása digitális leolvasásokkal
● GYIK
>> 1. Honnan tudhatom, hogy hibás -e a terhelési cellám?
>> 2. Mi a különbség a 4 vezetékes és egy 6 vezetékes terhelési cella között?
>> 3. Milyen gyakran kell kalibrálni a terhelési cellámat?
>> 4. Melyek a terhelési sejtérték ingadozásának gyakori okai?
>> 5. Hogyan hajthatom végre a nulla egyensúlyi ellenőrzést a terhelési cellámon?
A feszítő terhelési cella egy olyan átalakító, amely méri az erőket, és átalakítja őket elektromos jelzé. Ezeket a terhelési sejteket általában különféle alkalmazásokban használják, például szuszpendált mérlegrendszereket, daru mérlegeket és erőmérési beállításokat [6]. A digitális leolvasás, más néven terhelési cella -mutató, értelmezi az elektromos jeleket a terhelési cellából, és digitális formátumban jeleníti meg a megfelelő súly- vagy erőméréseket [2]. Ez a cikk átfogó útmutatót nyújt a csatlakoztatáshoz a Feszítési betöltési cella a digitális leolvasáshoz , biztosítva a pontos és megbízható méréseket.
A feszítő terhelési cellákat úgy tervezték, hogy mérjék a rájuk húzódó erőket. A kompressziós terhelési cellákkal ellentétben, amelyek mérik a rájuk nyomó erőket, a feszítő terhelési cellák ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol az objektumokat szuszpendálják vagy felemelik. Ezek a terhelési cellák általában egy menetes lyukat vagy horogot tartalmaznak, hogy a terheléshez könnyen rögzítsék [6].
A feszítőterhelési cellák legfontosabb jellemzői:
- A húzóerők mérése: kifejezetten a feszültség vagy a húzó erők mérésére tervezték.
- Sokoldalú alkalmazások: Függesztett mérlegeléshez, daru mérlegekhez és erőmérési beállításokhoz használják.
- Fonalas lyukak vagy horgok: A rakományhoz való könnyű rögzítéshez tervezték.
- Tartós konstrukció: Általában rozsdamentes acélból készül, hogy ellenálljon a szigorú környezetnek [6].
Mielőtt csatlakoztatná a feszítő terhelőcellát a digitális leolvasáshoz, gyűjtse össze az összes szükséges alkatrészt. Itt található egy listája, amire szüksége lesz:
1. feszítőterhelési cella: Az a transzduktor, amely az erő elektromos jelgé alakul át.
2. Digitális leolvasás: A súly- vagy erőméréseket megjelenítő eszköz [2].
3. Töltse be a cella kábelét: A rakománycellának a digitális leolvasáshoz történő csatlakoztatásához használt kábel.
4. tápegység: energiát biztosít a digitális leolvasáshoz és néha a terhelési cellához [1].
5. Kábelezési rajz: A gyártó diagramja mind a terhelési cellához, mind a digitális leolvasáshoz.
6. Csavarhúzók és csavarkulcsok: biztonságos mechanikai és elektromos csatlakozásokhoz.
7. multiméter: A kapcsolatok teszteléséhez és a hibaelhárításhoz [7].
A terhelési cellák különböző huzalozási konfigurációkban kaphatók, mindegyik saját csatlakozással rendelkezik. A leggyakoribb típusok a 4 vezetékes és 6 vezetékes terhelési cellák. Ezen konfigurációk megértése elengedhetetlen a megfelelő kapcsolathoz [1].
A 4 vezetékes terhelési cellának négy vezetéke van:
- gerjesztés+ (e+): pozitív tápegység.
- gerjesztés- (e-): negatív tápegység vagy talaj.
- Signal+ (S+): Pozitív kimeneti jel.
- jel- (s-): negatív kimeneti jel [1].
A 6 vezetékes terhelési cellának hat vezetéke van:
- gerjesztés+ (e+): pozitív tápegység.
- gerjesztés- (e-): negatív tápegység vagy talaj.
- Signal+ (S+): Pozitív kimeneti jel.
- jel- (s-): negatív kimeneti jel.
- Sense+ (SEN+): Pozitív feszültség -visszacsatolás.
- Sense- (SEN-): Negatív feszültség-visszacsatolás [1].
A további érzékvezetékek egy 6 vezetékes terhelési cellában kompenzálják a feszültségcsökkenést a kábelhossz és a hőmérsékleti változások miatt, pontosabb leolvasásokat biztosítva [1].
Kövesse ezeket a lépéseket a feszítő terheléscellának a digitális leolvasással való csatlakoztatásához:
Az első lépés az egyes vezetékek azonosítása a terhelési cella kábeléből. Lásd a gyártó kábelezési rajzát a terhelési cellához és a digitális leolvasáshoz. A szokásos huzalszínek a Piros a gerjesztés+, a fekete gerjesztéshez, a zöld a+jelhez, és a fehér jelhez [1].
Csatlakoztassa a gerjesztés+ (e+) vezetéket az áramforrás vagy a jelző pozitív termináljához. Csatlakoztassa a gerjesztés- (e-) vezetéket az áramforrás vagy a jelző földterületéhez vagy negatív termináljához [1].
Csatlakoztassa a Signal+ (S+) vezetéket az indikátor vagy az adatgyűjtő rendszer pozitív bemeneti termináljához. Csatlakoztassa a jel- (s-) vezetéket a jelző negatív bemeneti csatlakozójához [1].
Ha 6 vezetékes terhelési cellát használ, akkor csatlakoztassa a Sense+ (SEN+) vezetéket a jelző érzékének+ termináljához. Csatlakoztassa az érzékszervi (szennyezett) vezetéket az indikátor érzékeléséhez. Ezek az érzékvezetékek lehetővé teszik, hogy a jelző a rakodócellát kapja a pontos gerjesztési feszültséget, kompenzálva a hosszú kábelek feszültségcsökkenését [1].
Ha a terhelési cella kábel pajzsgal rendelkezik, őrölte azt az egyik végén, általában a mutatónál, hogy csökkentse az elektromágneses interferenciát. Ez elősegíti a stabil és pontos leolvasások biztosítását [1].
Kétszer ellenőrizze, hogy az összes csatlakozás biztonságos-e, és megfeleljen a terhelési celláknak és a jelzőhuzalozási rajzoknak. A helytelen vezetékek pontatlan leolvasásokhoz vagy károsodáshoz vezethetnek a terhelési cellában vagy a jelzőhöz [1].
Íme példa a kábelezési rajzok mind a 4 vezetékes, mind a 6 vezetékes terhelési cellákra, amelyek csatlakoztatnak a digitális leolvasáshoz.
Töltse be a cella digitális leolvasását
----------- ---------------
E+ (piros) -----> gerjesztés+
E- (fekete) -----> gerjesztés-
S+ (zöld) -----> jel+
S- (fehér) -----> jel-
Töltse be a cella digitális leolvasását
----------- ---------------
E+ (piros) -----> gerjesztés+
E- (fekete) -----> gerjesztés-
S+ (zöld) -----> jel+
S- (fehér) -----> jel-
Sen+ (kék) -----> sense+
Sen- (sárga) -----> Sense-
A fizikai kapcsolatok kialakítása után a következő lépés a terhelési cella kalibrálása és a digitális leolvasás beállítása. A kalibrálás biztosítja, hogy a mérések pontosak és megbízhatóak legyenek [4].
Kapcsolja be a digitális leolvasást, és hagyja, hogy néhány percig felmelegedjen. Ez biztosítja, hogy a belső alkatrészek stabil üzemi hőmérsékletet érjenek el.
A legtöbb digitális leolvasásnak van egy 'nulla ' vagy 'Tare ' függvény. Ezzel a funkcióval állítsa be a kijelzőt nullára, ha a feszítő terheléscellán nincs terhelés. Ez kompenzálja a terheléscellák kimenetének minden kezdeti eltolódását [2].
Helyezzen egy ismert súlyt a feszítő terhelési cellára. Ennek a súlynak a terhelési cella kapacitásán belül kell lennie, és pontosan meg kell mérnie.
Használja a digitális leolvasás kalibrációs funkcióját a kijelző beállításához az ismert súlyhoz. Ez általában magában foglalja az ismert súly értékének megadását és a leolvasás belső beállításainak módosítását [4].
Távolítsa el az ismert súlyt, és ellenőrizze, hogy a kijelző nullára tér vissza. Ezután alkalmazzon különböző ismert súlyokat, hogy ellenőrizze a kalibrálás pontosságát a terhelési cella mérési tartományán.
Ha problémák merülnek fel a feszítő terheléscellával és a digitális leolvasással, íme néhány gyakori probléma és megoldás [3]:
1. pontatlan leolvasások:
- Probléma: A digitális leolvasás pontatlan súly- vagy erőméréseket mutat.
Megoldás:
- Ellenőrizze a kábelezési csatlakozásokat, hogy helyes és biztonságos legyen [1].
- Újrakalibrálja a terhelési cellát és a digitális leolvasást [4].
- Győződjön meg arról, hogy a terhelési cella ne legyen túlterhelt vagy sérüljön [7].
2. Instabil olvasmányok:
- Probléma: A digitális leolvasás leolvasása ingadozik vagy instabil.
Megoldás:
- Ellenőrizze, hogy vannak -e laza csatlakozások vagy sérült kábelek [1].
- Gondoskodjon arról, hogy a terhelési cellát megfelelően földeljék az elektromágneses interferencia csökkentése érdekében [1].
- Ellenőrizze, hogy a terhelési cella nem szabad -e túlzott rezgésnek vagy mechanikai feszültségnek.
3. Nincs olvasmány:
- Probléma: A digitális leolvasás egyáltalán nem jelenik meg.
Megoldás:
- Ellenőrizze a digitális leolvasási és betöltési cella tápegységét [1].
- Ellenőrizze, hogy a terhelési cella megfelelően van -e csatlakoztatva a digitális leolvasáshoz [1].
- Használjon multimétert a gerjesztési feszültség és a jel kimenetének ellenőrzéséhez a terhelési cellából [7].
4. Negatív leolvasások:
- Probléma: A digitális leolvasás negatív leolvasást jelenít meg, amikor a terhelési cella feszültség alatt van.
Megoldás:
- Ellenőrizze a terhelési cellának a tájolását, hogy megfelelően telepítse [7].
- Ellenőrizze a kábelezési csatlakozásokat, különösen a jel+ és a jelvezetékeket [1].
Ellenőrizze a terhelési cellának, például kopások, lyukasztások vagy deformációk sérüléseit. Az új telepítésekhez győződjön meg arról, hogy a rakodócellák kábelhuzalai biztonságosan csatlakoztathatók -e a megfelelő csatlakozóblokkokhoz [5].
Ellenőrizze a terminális ellenállás méréseit a terhelési cella specifikációi alapján [5].
Ellenőrizze a nulla egyenleg mérését a specifikációk alapján [5]. A nulla egyensúly értékének hirtelen változása hibát jelezhet [3].
Ellenőrizze az MV/V leolvasás stabilitását terhelés nélküli körülmények között. Az instabil leolvasások laza kapcsolatokat vagy belső károkat jelezhetnek [5].
Fokozatos nyomást gyakoroljon a terhelési cellára, és ellenőrizze, hogy az MV/V leolvasás növekszik -e. A nyomás felszabadítása után az olvasásnak nullára kell visszatérnie [5].
Ellenőrizze a szigetelési ellenállás méréseit a terhelési cella specifikációi alapján [5].
A digitális leolvasás számos előnyt kínál a hagyományos analóg mutatókkal szemben [2]:
- Nagy pontosság és pontosság: Valós idejű, pontos méréseket biztosít, biztosítva a pontos műveleteket.
-Könnyű használat: Felhasználóbarát felületet tartalmaz, egyértelmű, könnyen érthető olvasmányokkal.
- Tartósság és megbízhatóság: Az ipari felhasználás ellenállására épült, biztosítva a hosszú távú teljesítményt a kemény környezetben.
- Adattárolás: Képes a mérések tárolására a jövőbeni referenciaként, megkönnyítve a terhelésváltozások nyomon követését és megfigyelését az idő múlásával [2].
- Digitális kimenet: Kényelmes a felhasználók számára, hogy digitális kijelzőn vagy indikátoron keresztül olvashassanak, könnyen kommunikálhassanak az egyes terhelési cellákkal egy rendszeren belül [8].
- Rugalmasság: nagyobb rugalmasságot kínál az adatok rögzítéséhez a napló időtartamára és a vezérlésre [8].
A digitális leolvasásokkal ellátott feszítőterhelési cellákat számos alkalmazásban használják [2]:
- Ipari mérlegelés: A felfüggesztett tárgyak súlyának mérése a gyártó és feldolgozó üzemekben.
- Daru mérlegek: A pontos és biztonságos emelési műveletek biztosítása az építésben és a logisztikában.
- Feszültségvizsgálat: Az anyagok szakítószilárdságának értékelése a kutatásban és a fejlesztésben.
- Erőmérés: A strukturális tesztelés és a mérnöki alkalmazások ellenőrzési erők.
- Csomagolási skálák: Csomagolási skálákban, platformmérlegekben, elektronikus öv mérlegekben és kötegelési skálákban használják [2].
A feszültségterhelés és a digitális leolvasás pontosságának fenntartása érdekében kövesse ezeket a bevált gyakorlatokat:
- Rendszeres kalibrálás: A terheléscellát és a digitális leolvasást rendszeresen kalibrálja, különösen a berendezés mozgatása vagy kiszolgálása után [4].
- Megfelelő kezelés: Kerülje el a terhelési cellák túlterhelését vagy a sokkterhelések alátámasztását, ami károsíthatja a belső feszültségmérőket [7].
- Környezetvédelem: Védje a terhelési cellát és a digitális leolvasást a szélsőséges hőmérsékletektől, a páratartalomtól és a korrozív anyagoktól [7].
- Rutinellenőrzések: Rendszeresen ellenőrizze a terhelési cellát, a kábeleket és a csatlakozásokat a sérülés vagy kopás jeleire [5].
- Nulla egyenleg beállítása: Rendszeresen ellenőrizze és állítsa be a nulla egyenleget, hogy kompenzálja a terheléscellák kimenetének bármely eltolódását [5].
A feszítő terhelőcellának a digitális leolvasással történő csatlakoztatása magában foglalja a gondos vezetékeket, a megfelelő kalibrálást és a rendszeres karbantartást. Az ezen útmutatóban vázolt lépések betartásával biztosíthatja a pontos és megbízható súly- és erőméréseket a különféle alkalmazásokhoz. Függetlenül attól, hogy ipari mérlegeléssel, daru műveletekkel vagy anyagvizsgálatban dolgozik, a pontos és megbízható eredmények eléréséhez elengedhetetlen a megfelelően csatlakoztatott és kalibrált feszültségterhelési cella digitális leolvasással.
Válasz: A hibás terhelési cellák általános jelei tartalmaznak pontatlan leolvasásokat, instabil olvasmányokat, egyáltalán nincs olvasmány vagy a nulla egyensúly hirtelen megváltozása [3]. Végezze el a vizuális ellenőrzéseket, ellenőrizze a terminál ellenállását, és ellenőrizze az MV/V stabilitását a hibaelhárításhoz [5].
Válasz: A 4 vezetékes terhelési cellának négy vezetéke van a gerjesztéshez és a jel kimenetéhez, míg a 6 vezetékes terhelési cella két további érzékelési vezetéket tartalmaz, amelyek kompenzálják a feszültségcsökkenést a kábelhossz és a hőmérséklet-változások miatt, pontosabb leolvasásokat biztosítva [1].
Válasz: Rendszeresen kalibrálja a terhelési cellát, különösen a berendezés mozgatása vagy kiszolgálása után. A rendszeres kalibrálás biztosítja a pontos és megbízható méréseket [4].
Válasz: A cellák terhelése ingadozhat a fizikai károsodás, a környezeti feltételek, például a hőmérséklet és a nedvesség, a kábelszünetek vagy a rövid áramkörök miatt [7].
Válasz: A nulla-mérlegellenőrzés magában foglalja a terhelési cella kimenetének terhelés nélküli körülmények között történő mérését és a gyártó előírásainak összehasonlítását. A jelentős eltérések potenciális kérdést jeleznek [5].
[1] https://www.massload.com/a-comprehensenz-guide-to-load-cell-wiring/
[2] https://www.tgloadcells.com/products/ty5s-a-weighing-indicator.html
[3] https://tacunasystems.com/knowledge-base/test-load-cell-fault/
[4] https://randomnerdtutorials.com/arduino-load-cell-hx711/
[5] https://www.calesplus.com/blog/ultimate-load-cell-guide/
[6] https://eilersen.com/digital-load-cells/product/tension-load-cell-tm
[7] https://www.omega.com/en-us/resources/load-cell-toubleshooting
[8] https://theinstrumentguru.com/digital-load-cell/
A tartalom üres!
A hátsó feszültségérzékelő megakadályozhatja-e a munkával kapcsolatos sérüléseket?
Hogyan lehet hatékonyan kalibrálni az 1000N feszültség -erőérzékelőt?
Milyen tulajdonságokat kell keresnie a feszítőszíj vastagságérzékelőjében?
Hogyan válasszunk egy érzékelőt a feszültség mérésére különböző szögekben?
Milyen anyagokat használnak nagy pontosságú erőérzékelőkben?
Milyen iparágak használják a legjobban a tengelyfeszültség -érzékelőket?
Milyen típusú érzékelőket használnak a kábelerő észlelésére?
Hogyan javítják a leminiátus feszültségérzékelők a robotrendszereket?
Miért mutatja a subaru a biztonsági öv -érzékelő figyelmeztető lámpáját?
Kapcsolat:
Telefon: +86 18921011531
E -mail: nickinfo@fibos.cn
Add: 12-1 Xinhui Road, Fengshu Industrial Park, Changzhou, Kína