应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
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产品分类品牌分类
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产品简介
详细介绍
内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题;唯有CONTINENTAL HYDRAULICS减压阀线圈是用电磁力作用于密封在电动调节阀隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚至拉断阀杆头部;CONTINENTAL HYDRAULICS减压阀线圈的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零。所以,电磁阀使用特别安全,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。
法勒 KDSTL 80
VIPA 315-2AG12 停产,升级了315-2AG23
西门子 1PH8131-1DF02-1BA1
SMC CE1B32-100-A73LS
欧姆龙 E3JK-5DM1
施耐德 ZB2BC3C
欧姆龙 E3JK-5L
法勒 集电器 MSW 8/50-HS no.0236157
法勒 碳刷 SK-MSW-SWM/T-SKNB-PH-28.1 BK,订货号234158
法勒 碳刷 SK-MSW-SWM/T-SKNB-PH-28(236015)
法勒 进口滑触线 MTN8/40-140LHS 0235749/00
法勒 滑触线接线端子 ES-MNGF8/60HSC-1000 (0235094/00)
佳乐 CAB124NF-A2
佳乐 ET1820PPAS-EH
佳乐 ET1820-EH
法勒 102 980
力士乐 电磁阀 R422100582
图尔克 接近开关 BI2-M12-AZ31X
施耐德 断路器+漏电保护器 IC65N 1P+N,40A 30MA,230V
施耐德 断路器 IC65N 1P C25A
西门子 连接器 6ES7972-0BB41-0XA0
施耐德 XB2BW34B1C
施耐德 XB2BW35B1C
施耐德 XB2BW33B1C
LAPP 高柔性拖链动力电缆 "DB38518, 4X1.5+(2x0.75)C+(3x1.0)C BK ,(4X1.5 black,black,black,gn/ye), (3x1.0 LAPP
blue,white,red),(2x0.75,yellow)"
LAPP 高柔性动力电缆 0026 253,7X1.5 移动安装7.5x外径 固定安装4x外径;
LAPP 编码器电缆 7038 8724,3x(2x0,14)+2x(0,5);
LAPP 高柔性动力电缆 0026 251,4X1.5 移动安装7.5x外径 固定安装4x外径;
巴鲁夫 传感器 BES M08EE-PSC20B-S04G-003
巴鲁夫 传感器 BESM08EG1-PSC15A-S04G-W
巴鲁夫 传感器 BES M12ML-PSC30A-S04G-W
倍加福 读头 WCS3B-LS311D
倍加福 编码尺 WCS3-CS70-L1(7.3M)
倍加福 编码尺 WCS3-CS70-L1(3M)
倍加福 编码器插头 9416
倍加福 钢制弹簧联轴器 9401 10X10 长50mm
欧姆龙 液位开关 61F-HSL
欧姆龙 单相固态继电器 G3NB-240B-1,DC5-24V 40A
欧姆龙 继电器 MY2N-J 36VAC
欧姆龙 欧姆龙接近开关 E2E-X5Y1-Z-2M
施耐德 热塑滚轮、摇杆行程开关 XCKJ10541H29C,1常闭+1常开
施耐德 钢滚轮、直动式行程开关 XCKJ167H29C,1常闭+1常开
穆勒 维修开关 T5-4-15682/I5/SVB,6P+1NC+PE 100A(30KW)
穆勒 维修开关 P3-63/I4/SVB/HI11,3P+1NO+PE 63A(30KW)
穆勒 维修开关 T0-2-15679/I1/SVB,3P+1NO+PE 20A(5.5KW)
施耐德 按钮 ZB2-BE101C 绿色
施耐德 按钮 ZB2-BE101C 黄色
施耐德 指示灯 XB2-BVB5LC 黄色24V
施耐德 接触器 LC1-D0910E7
施耐德 接触器 LC1D11500M7C
用硬件线路抑制尖峰干扰的影响。常用办法主要有三种:①在仪器交流电源输入端串入按频谱均衡的原理设计的干扰控制器,将尖峰电压集中的能量分配到不同的频段上,从而减弱其破坏性;②在仪器交流电源输入端加超级隔离变压器,利用铁磁共振原理抑制尖峰脉冲;③在仪器交流电源的输入端并联压敏电阻,利用尖峰脉冲到来时电阻值减小以降低仪器从电源分得的电压,从而削弱干扰的影响。
(2)利用软件方法抑制尖峰干扰。对于周期性干扰,可以采用编程进行时间滤波,也就是用程序控制可控硅导通瞬间不采样,从而有效地消除干扰。
(3)采用硬、软件结合的看门狗(watchdog)技术抑制尖峰脉冲的影响。软件:在定时器定时到之前,CPU访问一次定时器,让定时器重新开始计时,正常程序运行,该定时器不会产生溢出脉冲,watchdog也就不会起作用。一旦尖峰干扰出现了“飞程序”,则CPU就不会在定时到之前访问定时器,因而定时信号就会出现,从而引起系统复位中断,保证智能仪器回到正常程序上来。