Бкс блок контроля сопротивления: Блок контроля сопротивления БКС-3

alexxlab | 15.02.2023 | 0 | Разное

Блок контроля сопротивления БКС-3М2 ⋆

Доступно для предзаказа

Количество товара Блок контроля сопротивления БКС-3М2

Категория: Выключатели и датчики

  • Описание
  • Бренд
  • Отзывы (0)

Описание

Назначение

Блок контроля сопротивления БКС-3М2 предназначен для контроля одного (двух, трех) уровней заполнения резервуаров, бункеров и т.п. электропроводящими жидкими или сыпучими материалами (вода, суспензии, руда, уголь и т.д.) методом измерения сопротивления между электродами датчиков и стенкой резервуара.

Блок БКС-3М может применяться в качестве локального релейного регулятора для поддержания уровня материала в электропроводящем резервуаре в заданных пределах.

Принцип действия БКС-3М2 основан на преобразовании электрического сопротивления между электродами датчиков и стенкой резервуара в электрические релейные сигналы управления наполнением резервуара.

По метрологическим свойствам блок контроля сопротивления БКС-3М2 является средством технологического оснащения и не относиться к средствам измерения. Климатическое исполнение УХЛ3.1 по ГОСТ15150. Блок БКС-3М2 не может применяться во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. БКС-3М2 не является источником опасных излучений и выделений вредных веществ.

Модификации

БКС-3М2 – предназначен для контроля трёх уровней заполнения резервуаров, бункеров и т.п. и управления механизмами подачи материала и его удаления. Может выполняться в пластиковом корпусе со степенью защиты IP65 (или IP30).
БКС-4 – новейшая разработка в которой управление прибором, а также просмотр регистратора событий и статистики работы, выполнены с помощью цветного графического LCD экрана и сенсорной клавиатуры.

Особенности

Разъемные соединенияУдобство в подключении, наладке и ремонте блока контроля сопротивления БКС
Статистика работыГенерирует такие отчеты за выбранный период, как время работы с нормальным,повышенным и аварийным уровнем бункера, а также время простоя т.е. отключенного питания прибора
Цветной графический экран и сенсорная клавиатураДля управления блоком контроля сопротивления применяется емкостная сенсорная клавиатура и цветной LCD экран
Регистратор событийОбеспечивает сохранность данных, например: корректировка значения уровня сопротивления, изменения алгоритма работы и т.п.
Удаленное управление (RS485, Ethernet)Полный доступ для управления и изменения всех параметров блоков контроля сопротивления «БКС-4»
Два алгоритма контроляПри использовании 3-х датчиков (нижний, верхний, аварийный) существует два алгоритма работы с возможностью инверсии каждого выхода

 

Сравнительная таблица

ПараметрыБКС-4БКС-3М2
Индикация состояния датчиков++
Индикация состояния выходов++
Раздельная настройка уровней++
Инверсия выходов++
Контроль 3-х уровней++
Экранцветной
Сенсорная клавиатура+
Регистратор событий+
Статистика работы+
Ethernet/RS485 (ModBus)+
Сохранение данных на SD карту+

Применяется для замены БКС-3, БКС-2

Бренд

Славутич

Предприятие ООО НТП Славутич специализируется на выпуске металлодетекторов, реле скорости, блоков контроля сопротивления. Продукция ООО НТП Славутич применяется в железорудной, строительной, пищевой, металлургической, деревообрабатывающей, перерабатывающей индустрии. Мы являемся официальным ООО НТП «Славутич» на территории Украины. C cетификатом дилера вы можете ознакомиться в разделе “Сертификаты”.

Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.

Блок контроля сопротивления БКС-3, Блок контроля БКС-3И, Блок сопротивления БКС-3И, Датчик уровня БКС-3, Блок БКС-3И, Блок контроля сопротивления БКС3

Главная → КИПиА → Датчики уровня → Блок контроля сопротивления БКС-3

 

Блок контроля сопротивления БКС-3

Описание и применение блок контроля сопротивления БКС-3:

Блок контроля сопротивления типа БКС-3И предназначен для контроля одного (БКС-3.1И) или двух (БКС-3.2И) уровней электропроводных жидких и сыпучих сред (воды, руды, породы, угля, т. д.) при помощи соответственно одного или двух электродных датчиков уровня.

Блок контроля БКС-3И  изготовлен в исполнении с входными искробезопасными электрическими цепями.

Блок сопротивления БКС-3И с входными искробезопасными электрическими цепями уровня «ia» выполнен в соответствии с ГОСТ 22782.5-78 и имеет маркировку «ExiaIIC». Блок устанавливается вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок.

Датчик уровня БКС-3 соответствует требованиям ГОСТ 22782.5-78 и имеет маркировку «OExiaIICT6» в комплекте с БКС-ЗИ. Датчик предназначен для установок во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. УП 3 «Правила устройства электроустановок (ПУЭ )» и другим директивным документам, регламентирующим установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Блок БКС-3И может работать и от других серийно выпускаемых контактных датчиков, удовлетворяющих выше указанным требованиям.

Блок контроля сопротивления БКС-3И изготовлен в исполнении УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, при этом условия эксплуатации следующие:

  • высота над уровнем моря до 2000 м;
  • температура окружающей среды от минус 40 до плюс  45 °С;
  • вибрация мест крепления с частотой до 35 Гц и ускорением 0,5g;
  • относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25 °С без конденсации влаги;
  • окружающая среда  не содержит агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
  • рабочее положение и пространстве вертикальное.

Технические характеристики блока контроля сопротивления БКС-3:

  • Номинальное напряжение сети, В:      220;
  • Допустимое отклонение напряжения, %:     -15; +10;
  • Частота, Гц:     50;
  • Диапазоны контролируемых сопротивлений, кОм. не уже пределов:     0..300; 0…6300;
  • Максимальное напряжение в искробезопасных входных цепях, В, не более:     40;
  • Максимальный ток короткого замыкания в искробезопасных цепях, мА,: не более     10;
  • Мощность потребления, ВА: не более     5;
  • Количество контактов блока, шт:

– замыкающих  1;
– переключающих  2;    

  • Напряжение, коммутируемое контактами, В,: не более     220, 380*;
  • Коммутируемый ток. А,: не более     4;
  • Наработка на отказ, ч,: не менее   15 000;
  • Срок службы, лет:      6;
  • Масса, кг, не более:

– блока БКС-3И 1,1;
– датчика ДУ     0,6;

     * при двух переключающих контактах.

Комплектность указана в таблице:

Модификация

Блок  

Датчик  

Паспорт 

Блок контроля сопротивления БКС-3И

1

0

1

Блок контроля сопротивления БКС-3.1И

1

1

1

Блок контроля сопротивления БКС-3.2И

1

2

1

 

квантовая механика – Как вывести, что удельное сопротивление равно нулю из теории БКШ?

$\begingroup$

Обычные сверхпроводники можно объяснить с помощью теории БКШ. 2}$ — соответствующее дисперсионное соотношение. Мы видим, что это новое дисперсионное соотношение имеет пробел $|\Delta_{\mathbf k}|$ (я мог бы написать аналитическое выражение для этой величины, но сейчас это не имеет значения).

Пока мне все ясно. Но как мы видим, что система, описываемая этим формализмом, описывает сверхпроводник? Как показать, что удельное сопротивление действительно обращается в нуль?

Кроме того, я часто видел, что при конечной температуре ток имеет вклад, который соответствует «носителям сверхпроводника» (пары Купера) и нормальным носителям заряда (электронам). Даже если эти куперовские пары не имеют сопротивления (чего я тоже не понимаю, это задано в первой части вопроса), почему мы не получаем никакой диссипации из-за наличия нормальных электронов, не связанных в куперовских парах?

  • квантовая механика
  • конденсированное состояние
  • физика твердого тела
  • сверхпроводимость
  • многочастичная

$\endgroup$

5

$\begingroup$

Я думаю, что первая часть вашего вопроса ранее обсуждалась в этом вопросе SE «Какова связь между основным состоянием БКШ и сверхпроводимостью?».

Тем не менее, я не думаю, что принятый ответ совершенно правильный (или, точнее, я думаю, что принятый ответ в основном является отказом от рук).

Думаю, правильный ответ здесь. Краткое резюме: Волновая функция БКШ зависит от фазы $\varphi$, но энергия основного состояния не зависит от $\varphi$. Таким образом, флуктуации в этой фазе соответствуют модам Голдстоуна, а $\nabla\varphi$ пропорциональна току, сверхтоку $\jmath = n_s e\nabla\varphi/m$. Эффективное действие для $\jmath$, которое можно вывести из волновой функции БКШ. Это приводит к уравнению Лондона $A_\mu=e\nabla_\mu\varphi$, из которого следует нулевое сопротивление (ненулевой электрический ток в пределе нулевого электрического поля).

Второй вопрос также обсуждался ранее, например в этом посте “Двухтоковая модель сверхпроводимости”. Основной момент состоит в том, что при ненулевой температуре действительно существуют сверхток и диссипативный ток. Однако диссипативный ток быстро затухает, и чисто сверхтоковое состояние является метастабильным.

$\endgroup$

1

$\begingroup$

Вопрос очень проницательный. Действительно, теория БКШ (и ее производные) не может объяснить нулевое сопротивление. Проблема в том, что БКШ рассматривает сверхпроводящие (СП) электроны и нормальные электроны как неразличимые (взаимозаменяемые) частицы, принадлежащие одному общему импульсному пространству, где каждый электрон может принимать любое СП или нормальное состояние с ненулевой вероятностью. Легко показать, что это делает вечный сверхток невозможным. Действительно, при ненулевой температуре в каждом сверхпроводнике всегда есть нормальные и SC-электроны. Если бы СК-электроны были взаимозаменяемы с нормальными электронами, то СК-электроны стали бы на время нормальными (диссипативными), тогда как вновь созданные СК-электроны не испытывали никакой электродвижущей силы. Таким образом, полный импульс тока (или угловой момент) исчез бы, и сверхток неизбежно прекратился бы (иначе нарушается закон сохранения импульса; атомная решетка приняла импульс Px «разорванных» исходных СК-электронов, следовательно, Px вновь созданных электронов).

SC-электроны должны быть равны нулю). Таким образом, СК-электроны не могут перескакивать в нормальные состояния, т.е. СК-электроны постоянно во времени занимают СК-состояния. Если это так, то СК – электроны должны быть отличимы (отделены) от нормальных электронов в импульсном пространстве. Тот же случай справедлив и для сверхтекучего гелия: электроны атомов гелия не взаимозаменяемы ни с какими свободными одиночными электронами ниже температуры ионизации гелия, потому что электроны гелия не могут покинуть свои 1s-импульсные состояния, а свободные электроны не могут занять постоянно занятые 1s-состояния в гелий. Таким образом, свободная зона и 1s-зона хорошо разделены щелью, и мы можем утверждать, что свободные электроны и электроны гелия различимы в импульсном пространстве, хотя их волновые функции могут перекрываться в реальном пространстве. Неоднозначность (не)различимых электронов создает множество теоретических проблем в этом вопросе.

$\endgroup$

6

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

COBB Tuning-Subaru 3-портовый соленоид управления наддувом (BCS)

Моя тележка

Поиск

  • сравнить продукты

Доступность: Заброс :: Корабли в 9 – 10 недель

Код продукта: 715750

Жители Калифорнии: Пропорт 65. Эта часть является законной в соответствии с положениями Политики защиты от несанкционированного доступа Агентства по охране окружающей среды. COBB Tuning установил разумную основу (результаты испытаний) для проверки того, что этот продукт позволяет транспортному средству работать в соответствии с установленными стандартами выбросов и, следовательно, законен для продажи на улицах во всех штатах, которые принимают правовые положения Закона о чистом воздухе. и Политика защиты от несанкционированного доступа Агентства по охране окружающей среды.

ЗАПРЕЩЕНО ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЛИФОРНИИ НА ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЯХ С КОНТРОЛЕМ ВЫБРОСОВ.

Ожидается тестирование Калифорнийским советом по воздушным ресурсам для достижения соответствия 50 штатам. После завершения тестирования в Калифорнии и получения номера EO этот продукт будет обновлен до юридического статуса в 50 штатах.


Описание

ТРЕБУЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА!! Обратитесь к своему протюнеру, чтобы безопасно использовать эту деталь!

3-портовый соленоид наддува COBB (BCS) — это отличное обновление для современных автомобилей с турбонаддувом, обеспечивающее точное управление наддувом в аккуратном корпусе, который легко установить и настроить. Наша BCS устраняет колебания наддува, присущие системе управления наддувом OEM, обеспечивая стабильное и воспроизводимое управление наддувом, на котором основывается настройка автомобиля. Он в равной степени способен обеспечить этот стабильный контроль наддува на стандартных уровнях наддува, а также чрезвычайно высокие уровни наддува, связанные с мощными сборками.

COBB Tuning 3-Port BCS имеет низкопрофильные штуцеры 1/8″ для компактности устройства и никелированное покрытие для защиты от коррозии. Дополнительные никелированные фитинги 1/4″ также доступны отдельно. Катушки и уплотнения из витона используются для увеличения срока службы и смазываются силиконовой смазкой Dow Corning. Ручное дублирование уплотнено уплотнительным кольцом, жгут проводов герметизирован на корпусе с помощью водонепроницаемой втулки, а провода соленоида приварены к катушке ультразвуковой сваркой, что делает устройство водонепроницаемым и безопасным для мытья. BCS рассчитан на работу при давлении до 120 фунтов на квадратный дюйм.

COBB Tuning максимально упростил установку COBB 3-Port BCS. Он устанавливается на складе и подключается непосредственно к штатному жгуту проводов, что максимально упрощает физическую установку и электрическое подключение. BCS поставляется с изготовленным на заказ алюминиевым монтажным кронштейном, крепежом из нержавеющей стали, наддувной линией для завершения всех соединений и стяжками для аккуратной прокладки наддувной линии через моторный отсек. Предоставляются инструкции по установке, которые просты для понимания и содержат инструкции по маршрутизации как для внутренней, так и для внешней конфигурации вестгейта.

COBB Tuning 3-Port BCS разработан как идеальное электронное устройство управления наддувом для современных двигателей с турбонаддувом, разработано с выдающимся контролем наддува, рассчитано на стабильную производительность и увеличенный срок службы и сконфигурировано для легкой установки. Возьмите под контроль наддув и раскройте потенциал своего Subaru с турбонаддувом уже сегодня!


Почему?

3-портовый соленоид COBB управления наддувом (BCS) обеспечивает гибкость и точность, необходимые для надлежащего управления наддувом с помощью заводского ЭБУ. Многие обновления системы турбонаддува (такие как более крупные турбокомпрессоры и внешние перепускные клапаны) требуют повышенной производительности, надежности, гибкости, безопасности и вариантов установки, которые обеспечивает COBB 3-Port BCS.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *