С3 класс точности: Класс точности тензодатчика С3

alexxlab | 20.02.2023 | 0 | Разное

Класс точности тензодатчика С3

  • Датчик Тензометрический Sh3D3

    Датчик тензометрический Sh3D3 – плоский цилиндрический, шайба. Материал: конструкционная сталь с никелировкой. Номинальные нагрузки: 50, 100, 200, 500 кг; 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200 т Рабочий диапазон температур:от -35°С до +65°С.

  • Датчик Тензометрический SH8C

    Тензометрический датчик SH8C для создания платформенных, бункерных весов. Диапазон нагрузок от 50 кг до 10 тонн.Номинальные нагрузки (НПИ): 50 кг; 100 кг, 250 кг; 500 кг; 1 т; 1,5 т; 2 т; 2,5 т; 3 т; 5 т; 10 т.

  • Датчик Тензометрический SL6D

    Тензодатчик для платформенных весов. Номинальные нагрузки (НПИ, кг) 2; 2,5; 3; 5; 6; 8; 10; 15; 20; 30; 35; 40; 50; 60; 80. Рекомендуемый размер платформы: 350×350 мм

  • Тензодатчик BM14G (Zemic)

    Класс точности: C3, С4. Класс пылевлагозащиты IP68.

    Материал: сталь с никелевым покрытием.

    Номинальные нагрузки т: 10, 20, 30, 40, 50.

    Рабочий диапазон температур: -35°С до +65°С.

  • org/ListItem”>

    Тензодатчик HM14h2 (Zemic)

    Класс точности: C3.

    Материал: сталь с никелевым покрытием.

    Номинальные нагрузки т: 10, 15, 20, 30, 40, 50.

    Рабочий диапазон температур: -35°С до +65°С.

  • Тензодатчик SBM11

    Тензодатчик типа single point в сильфоне. Полная герметизация. Датчик из нержавеющей стали, для использования в сложных условиях эксплуатации, где невозможно применять датчики из алюминиевого или стального сплава. Для платформенных, конвейерных весов. Номинальные нагрузки (НПИ, кг) 5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 350; 500. Рабочий диапазон температур: -35°С до +65°С.

    Соответствующий тензодатчик: Zemic BM11, Flintec SB6, CAS HBS, Celtron HBB, Revere SHB, Keli HSX-A, Уралвес К-14А.

  • Тензодатчик SBM14K

    Колонный тензодатчик из нержавеющей стали – SBM14K, предназначен для использования в автомобильных весах или схожего весоизмерительного оборудования, когда требуется измерять большие нагрузки .Тензодатчик компрессионого типа работает на сжатие.

    Номинальные нагрузки (НПИ): 20, 30, 40 т.

  • Тензодатчик Sh3F

    Класс точности: C3;

    Материал: конструкционная сталь с никелировкой; Номинальные нагрузки: 1т; 2т; 3т; 5т; 10т; 20т; 30т; 40т; 50т; 60т; Рабочий диапазон температур: -35°С до +65°С .
  • Тензодатчик SH9E

    Класс точности: C3. Материал: конструкционная сталь с никелировкой. Номинальные нагрузки: 50; 60, 65, 75, 100, 125, 150, 200, 250 Klb. Рабочий диапазон температур: -35°С до +65°С.

  • Тензодатчик SHM9A

    • Материал – никелированная сталь.

    • Герметизация по IP68.

    • Применение: автомобильные, железнодорожные и другое весовое оборудование связанное с большими нагрузками.

    • Датчик SHM9A поставляется в комплекте вместе с опорной плитой, шаром и чашкой.

  • Тензодатчик SL6E

    SL6E тензодатчик типа «Single Point» для создания небольших, торговых, платформенных весов. Диапазон номинальных нагрузок от 50 – до 300 кг. Рекомендуемый размер платформы: 400×400 мм.

  • Тензодатчик SL6E3

    SL6E3 тензодатчик типа «Single Point» для создания небольших, торговых, платформенных весов. Диапазон номинальных нагрузок от 100 – до 300 кг. Рекомендуемый размер платформы: 500 х 500мм.

  • org/ListItem”>

    Тензодатчик SL6G

    Тензодатчик “single point”. Класс точности: C3 Материал: Алюминиевый сплав. Номинальные нагрузки: 50 кг ; 100 кг; 150 кг, 200 кг; 250 кг; 300 кг; 400 кг; 500 кг, 750 кг. Рабочий диапазон температур: -35°С до +65°С.

    Соответствующий тензодатчик: Zemic L6G, Celtron LOC, Revere 672, Tedea 1263, Keli UDA,ILE,ILEB, Уралвес К-10Г,К-10К.

  • Тензодатчик SL6H5

    Алюминиевый тензодатчик “single point” на небольшие нагрузки. НПИ: 4 кг; 5 кг; 8 кг; 10 кг; 20 кг. Рабочий диапазон температур: -35°С до +65°С.

  • org/ListItem”>

    Тензодатчик SL6J1

    Тензодатчик “single point” на небольшие нагрузки: 0,35кг; 0,5кг; 0,6кг; 1кг; 2 кг; 3кг; 5кг; 7кг. Материал: Алюминиевый сплав. Рабочий диапазон температур: -35°С до +65°С.

  • Тензодатчик SL6N

    Тензодатчик “single point” на небольшие нагрузки (кг): 1; 3; 5; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100. Материал: Алюминиевый сплав. Рабочий диапазон температур: -35°С до +65°С. Размер платформы: 350мм х 350мм.

  • Тензодатчик SL6Q

    Тензодатчик “single point” на небольшие нагрузки (кг): 50; 60; 100; 150; 200; 250; 300; 500. Материал: Алюминиевый сплав. Рабочий диапазон температур: -35°С до +65°С. Размер платформы: 400мм х 400мм.

  • Тензометрический датчик SH9F ( от 10 до 125 КИЛО/ФУНТОВ )

    Тензодатчик двухопорного консольного типа для автомобильных и железнодорожных весов. Класс точности: C3. Материал: конструкционная сталь с никелировкой. Номинальные нагрузки (НПИ, кlb): 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50; 60, 75, 100, 125.

  • Что такое тензодатчики и чем они отличаются

    Другие статьи

    Функция тары на электронных весах

    Тарирование

    Вес нетто и вес брутто – какая разница

    Нетто и брутто

    Обзор технических характеристик весов

    Технические характеристики весов

    Обзор напольных платформенных весов SCALE

    Весы Scale

    Обзор настольных фасовочных весов SW CAS

    Весы SW CAS

    Обзор паллетных электронных весов

    Паллетные весы

    Обзор промышленных платформенных весов

    Платформенные весы

    Обзор электронных крановых весов

    Крановые весы

    Термостойкие весы

    Термостойкие весы

    Обзор лабораторных вискозиметров и анализаторов вязкости

    Подробнее

    Обзор ударопрочных электронных весов

    Ударопрочные весы

    НПИ тензометрического датчика веса

    НПИ

    Обзор промышленных лабораторных анализаторов влажности и влагомеров

    Влагомеры

    Взрывозащищенные и взрывобезопасные весы

    Взрывозащищенные весы

    Грузоприемное устройство весов

    ГПУ

    Весы статического взвешивания

    Статическое взвешивание

    Разница между калибровкой, поверкой, юстировкой и аттестацией весов

    Калибровка и поверка

    Обзор электронных железнодорожных весов для взвешивания вагонов

    Вагонные весы

    Обзор электронных влагозащищенных весов и их характеристик

    Влагозащищенные весы

    Мембранный тензодатчик веса RTN HBM

    RTN HBM

    Весовое оборудование

    Весовое оборудование

    Силовоспроизводящие и разрывные машины

    Разрывные машины

    Промышленный рентген-сканер для пищевой продукции

    Рентген-сканеры

    Промышленные металлодетекторы для пищевой промышленности

    Металлодетекторы

    Выносные дублирующие табло для весов

    Дублирующие табло

    Автомобильные весы в Новосибирске

    Автовесы Новосибирск

    Тензометрическое оборудование

    Тензооборудование

    Весовые терминалы и индикаторы

    Весовые терминалы

    Соединительная коробка для электронных весов

    Соединительная коробка

    Дискретность и цена деления шкалы весов

    Дискретность

    Устройство автомобильных весов

    Устройство автовесов

    Цифровой тензодатчик

    Цифровые тензодатчики

    Весы монорельсовые электронные

    Монорельсовые весы

    Что такое НмПВ на весах

    НмПВ

    Поосные автомобильные весы тензометрические

    Поосные весы

    S-образный тензометрический датчик DEE/DEF Keli

    DEE Keli

    Обзор электронных весов для погрузчиков и бортовых систем взвешивания

    Весы для погрузчиков

    ГОСТы на электронные весы

    ГОСТы на весы

    Тензодатчик колонного типа HBM C16

    C16 HBM

    Обзор молочных весов

    Молочные весы

    Конвейерные весы непрерывного действия

    Конвейерные весы

    Автомобильные весы для КАМАЗа

    Автовесы для Камаза

    Автомобильные весы в Санкт-Петербурге

    Автовесы Санкт-Петербург

    Пасечные весы для взвешивания ульев

    Пасечные весы

    Консольный тензодатчик Keli SQB-A/-SS

    SQB Keli

    Обзор видов и характеристик бункерных весов

    Бункерные весы

    Обзор характеристик тензодатчика ZSFY-A/SS Keli колонного типа

    ZSFY Keli

    Электронные тензометрические системы динамического взвешивания

    Динамические весы

    Наибольший предел взвешивания весов и его максимальные значения

    НПВ

    Какие тензометрические датчики используются на автомобильных весах

    Тензодатчики для автовесов

    Альтернативные названия тензометрических датчиков и синонимы

    Названия тензодатчиков

    Виды и классификация автомобильных электронных весов

    Виды автовесов

    Классы точности весового оборудования

    Классы точности

    Обзор чеквейеров

    Чеквейеры

    Автомобильные весы в Москве

    Автовесы Москва

    Сколько весят автомобильные весы

    Вес автовесов

    Обзор емкостных весов

    Емкостные весы

    Обзор измерителей ВГХ

    Измерители ВГХ

    Обзор торговых весов

    Торговые весы

    Что такое тензометрический датчик

    Тензометрический датчик (от лат. tensus — напряжённый) – это разновидность датчика, преобразующего приложенную к нему физическую силу в электронный сигнал. Их еще называют тензорезистивными, тензорезисторными или просто тензодатчиками. Измерительным элементом тензодатчика является тензорезистор – резистор, у которого сопротивление изменяется в зависимости от его деформации. Тензометрический датчик является основным, но не единственным видом датчика для измерения силы. Существуют датчики, основанные на других физических принципах, например, оптические или пьезоэлектрические.

    В наиболее распространенном случае, тензорезистор представляет собой небольшую пластину-основание, на которую приклеена металлическая пластина-фольга или зигзагообразный проводник. Сверху проводник ламинируется тонкой пленкой. Основание обычно делается из ткани, пластмассы, полимерной пленки или бумаги. Помимо металлической фольги, тело чувствительного элемента может быть сделано из полупроводника – германия или кремния – и напыляться на основание тонким слоем.

    Тензодатчики используются в различных типах оборудования – силовоспроизводящих машинах, динамометрах, акселерометрах и пр. Но наиболее широкое распространение они получили в весостроительной отрасли. В настоящее время абсолютное большинство весов работает именно на тензометрических датчиках.

    Главным свойством тензодатчика является его НПИ (наибольший предел взвешивания). Он может быть 20 г, а может быть 50 т. Думаю, что это очевидно. Аналогично можно сказать про погрешность. Если Вас интересует, то можете посмотреть таблицу соответствия дискрет и НПВ весов.

    Самым явным видом классификации датчиков является их деление в зависимости от типа корпуса:

      Колонные тензодатчики. Иногда их называют башенными, стержневыми или опорными.
    Используются для производства автомобильных, вагонных, бункерных весов.
      Тензодатчики балочного типа. Их еще называют консольными, балкой среза или балкой изгиба.
    Используются в промышленных платформенных весах, чеквейерах, конвейерном и бункерном весовом оборудовании.
      S-образные тензодатчики используются в крановых весах и динамометрах, в разрывных машинах и дозаторах.
      Двухопорные балочные датчики или балки двойного изгиба.
    Используются в производстве автомобильных, вагонных, бункерных и емкостных весов.
      Одноточечные платформенные датчики используются во всех настольных и напольных фасовочных, почтовых, складских и торговых весах.
      Мембранные. Их еще называют тензодатчиками торсионного типа, шайбами, “таблетками”, круглыми датчиками.
    Используются для производства автомобильных, железнодорожных и емкостных весов, а также в конвейерном весовом оборудовании.
      Сильфонные, они же датчики с гофрой. Применяется в дозаторах, конвейерных весах, чеквейерах и смесителях.
       Миниатюрные тензодатчики используются в производстве платформенных весов и во встраиваемых весовых системах.

    По способу деформации упругого элемента различают датчики, работающие на:

    • Сжатие (тензодатчики колонного типа)
    • Растяжение (S-образные тензометрические датчики)
    • Скручивание (торсионные тензодатчики)
    • Изгиб (тензометрические датчики балочного типа)
    • Сдвиг (балки сдвига)
    • Универсальные, комбинированного типа, тензодатчики растяжения-сжатия (S-образные, к примеру)

    По большому счету, способ деформации не сильно влияет на точность и характеристики оборудования, поэтому выбор, какие тензодатчики использовать, делается исходя из простоты и удобства их монтажа в оборудовании. Хотя некоторые различия все же есть – например, колонные датчики имеют больший диапазон НПИ, чем консольные или S-образные.

    По типу выдаваемого сигнала тензодатчики делятся на аналоговые и цифровые. На качество измерений это не влияет, основная разница – цифровые датчики проще заменять и обслуживать.

    В зависимости от точности, тензометрические датчики делятся на 4 класса. Наиболее распространенными являются тензодатчики класса C3, где C – это класс, а число 3 обозначает количество тысяч поверочных делений (3000 получается). Не буду сильно углубляться в метрологию, но скажу пару слов, чтобы было общее понимание:

    • D – самый низкий уровень точности, A, соответственно, самый высокий.
    • Комбинированная погрешность класса точности C3 составляет 0,02%. Это значит, что в разных условиях погрешность будет изменяться, а слово “комбинированная” можно понимать как некий аналог среднего арифметического.
    • Чем больше поверочных делений, тем выше точность тензодатчика. Датчик класса C5 точнее датчика класса C3
    • Класс точности определяет величину погрешности. Если тензодатчики имеют одинаковое количество поверочных делений, но разный класс, то погрешность будет разной. У тензодатчика D1 погрешность на максимальных нагрузках будет выше погрешности датчика C1 в 1,5 раза.
    • Класс точности и число поверочных делений тензометрических датчиков регламентируется ГОСТ 8.631-2013 (OIML R 60:2000)
    • В маркировке тензометрического датчика обычно указывается класс точности, число поверочных делений и НПИ.

    Корпус тензодатчиков обычно изготавливается из легированной или нержавеющей стали. Этот факт может отражаться в наименовании. Например тензометрические датчики ZSFY компании Keli имеют в названии окончание -A, если они сделаны из легированной стали или -SS, если из нержавеющей. Пример – ZSFY-A20t – это тензодатчик из легированной стали с НПИ 20 тонн.

    По количеству диапазонов измерения тензодатчики делятся на одноинтервальные, двухинтервальные и многоинтервальные. Тут все просто – на разных нагрузках весы выдают результат с разной дискретой. Делается это для повышения точности взвешивания на малых нагрузках. Например, одноинтервальные весы с НПВ (наибольшим пределом взвешивания) 100 кг имеют дискрету 20 г на всем диапазоне взвешивания, а двухинтервальные весы в диапазоне до 30 кг имеют дискрету 10 г.

    Следующее, на что стоит обратить внимание – это пылевлагозащищенность корпуса. Пылевлагозащищенность маркируется в соответствии c международным кодом защиты оболочки – IP, который состоит из 2 цифр. Первая цифра обозначает пылезащиту от 0 (нет защиты) до 6 (пыленепроницаемость). Вторая цифра обозначает влагозащиту от 0 (полное отсутствие защиты) до 8 (способность прибора работать не менее 30 мин при погружении в воду на 1 м). Во втором числе иногда встречается цифра 9 – это немецкий стандарт, обозначающий, что изделие можно мыть под струей высокого давления. Пример – IP68 означает полную пылевлагозащищенность.

    Компенсированный диапазон температур. Это диапазон, в котором тензодатчик сохраняет свои метрологические характеристики. Стандартным компенсированным диапазоном для тензодатчиков считается температура от -10 до +40. У некоторых моделей он расширен. Не путать с рабочим диапазоном температур! Этот диапазон обозначает температуры, при которых датчик сохраняет работоспособность, но точность взвешивания не гарантируется.

    Тензодатчики могут отличаться количеством использования в весовом оборудовании. Хотя это в большей части свойство весов, но тем не менее – одноточечные датчики применяются только в сольном исполнении. На промышленных платформенных весах обычно стоит 4 балочных тензодатчика.

    Еще несколько и технических характеристик тензометрических датчиков с простым определением:

    1. Чувствительность (изменение напряжения при изменении нагрузки)
    2. Нелинейность (в идеале графиком зависимости сопротивления тензорезистора от веса должна быть прямая)
    3. Гистерезис (максимальное изменение сигнала при одинаковых нагрузках)
    4. Ползучесть (изменение сигнала тензодатчика во времени при постоянных условиях)
    5. Предельная нагрузка (нагрузка, которую датчик может кратковременно выдержать)
    6. Разрушающая нагрузка
    7. Электротехнические характеристики – максимальное и рекомендуемое напряжение, входное и выходное сопротивление

    Компания Модуль – Ваш персональный инженер в мире измерительного оборудования!
    Если Вы хотите приобрести тензодатчики, то обращайтесь к нам прямо сейчас – мы Вам подберем качественные тензометрические датчики со склада и под заказ с доставкой по всей России.


    Другие статьи

    Функция тары на электронных весах

    Тарирование

    Вес нетто и вес брутто – какая разница

    Нетто и брутто

    Обзор технических характеристик весов

    Технические характеристики весов

    Обзор напольных платформенных весов SCALE

    Весы Scale

    Обзор настольных фасовочных весов SW CAS

    Весы SW CAS

    Обзор паллетных электронных весов

    Паллетные весы

    Обзор промышленных платформенных весов

    Платформенные весы

    Обзор электронных крановых весов

    Крановые весы

    Термостойкие весы

    Термостойкие весы

    Обзор лабораторных вискозиметров и анализаторов вязкости

    Подробнее

    Обзор ударопрочных электронных весов

    Ударопрочные весы

    НПИ тензометрического датчика веса

    НПИ

    Обзор промышленных лабораторных анализаторов влажности и влагомеров

    Влагомеры

    Взрывозащищенные и взрывобезопасные весы

    Взрывозащищенные весы

    Грузоприемное устройство весов

    ГПУ

    Весы статического взвешивания

    Статическое взвешивание

    Разница между калибровкой, поверкой, юстировкой и аттестацией весов

    Калибровка и поверка

    Обзор электронных железнодорожных весов для взвешивания вагонов

    Вагонные весы

    Обзор электронных влагозащищенных весов и их характеристик

    Влагозащищенные весы

    Мембранный тензодатчик веса RTN HBM

    RTN HBM

    Весовое оборудование

    Весовое оборудование

    Силовоспроизводящие и разрывные машины

    Разрывные машины

    Промышленный рентген-сканер для пищевой продукции

    Рентген-сканеры

    Промышленные металлодетекторы для пищевой промышленности

    Металлодетекторы

    Выносные дублирующие табло для весов

    Дублирующие табло

    Автомобильные весы в Новосибирске

    Автовесы Новосибирск

    Тензометрическое оборудование

    Тензооборудование

    Весовые терминалы и индикаторы

    Весовые терминалы

    Соединительная коробка для электронных весов

    Соединительная коробка

    Дискретность и цена деления шкалы весов

    Дискретность

    Устройство автомобильных весов

    Устройство автовесов

    Цифровой тензодатчик

    Цифровые тензодатчики

    Весы монорельсовые электронные

    Монорельсовые весы

    Что такое НмПВ на весах

    НмПВ

    Поосные автомобильные весы тензометрические

    Поосные весы

    S-образный тензометрический датчик DEE/DEF Keli

    DEE Keli

    Обзор электронных весов для погрузчиков и бортовых систем взвешивания

    Весы для погрузчиков

    ГОСТы на электронные весы

    ГОСТы на весы

    Тензодатчик колонного типа HBM C16

    C16 HBM

    Обзор молочных весов

    Молочные весы

    Конвейерные весы непрерывного действия

    Конвейерные весы

    Автомобильные весы для КАМАЗа

    Автовесы для Камаза

    Автомобильные весы в Санкт-Петербурге

    Автовесы Санкт-Петербург

    Пасечные весы для взвешивания ульев

    Пасечные весы

    Консольный тензодатчик Keli SQB-A/-SS

    SQB Keli

    Обзор видов и характеристик бункерных весов

    Бункерные весы

    Обзор характеристик тензодатчика ZSFY-A/SS Keli колонного типа

    ZSFY Keli

    Электронные тензометрические системы динамического взвешивания

    Динамические весы

    Наибольший предел взвешивания весов и его максимальные значения

    НПВ

    Какие тензометрические датчики используются на автомобильных весах

    Тензодатчики для автовесов

    Альтернативные названия тензометрических датчиков и синонимы

    Названия тензодатчиков

    Виды и классификация автомобильных электронных весов

    Виды автовесов

    Классы точности весового оборудования

    Классы точности

    Обзор чеквейеров

    Чеквейеры

    Автомобильные весы в Москве

    Автовесы Москва

    Сколько весят автомобильные весы

    Вес автовесов

    Обзор емкостных весов

    Емкостные весы

    Обзор измерителей ВГХ

    Измерители ВГХ

    Обзор торговых весов

    Торговые весы

    оптовый лучший высокоточный датчик платформы NA3 C3 одноточечный тензодатчик на mavin.

    cn

    Одноточечный тензодатчик NA3 C3 популярен для его высокая точность одобрена OIML с конструкцией из алюминиевого сплава. Высота тензодатчик платформы профиля широко используется в розничных весах, настольных весах, небольших платформенных весах, мультиголовочных весах, медицинские весы.

    • Артикул №:

      NA3 OIML C3
    • Происхождение продукта:

      Китай
    • Порт доставки:

      Сямэнь
    • Оплата:

      100% оплата до отгрузки
    • Вместимость:

      60-1200кг
    • Материал:

      Алюминиевый сплав
    • Размер:

      174*60*64 мм
    • Номинальная мощность:

      2,0 мВ/В
    • Класс защиты:

      ПИ66/ПИ67

    Запросить сейчас

    Информация о продукте

    Высокоточный тензодатчик NA3 С3

    NA3 C 3 одноточечный тензодатчик популярен благодаря своей высокой точности, одобренной OIML, и конструкции из алюминиевого сплава. Весоизмерительная ячейка с высокой платформой   широко используется в розничных весах, настольных весах, небольших платформенных весах, многоголовочных весах, медицинских весах.

    Основные характеристики

    Точность класс С3

    откалиброван национальным стандартам

    Алюминий сплав

    Компактный Дизайн

    Легкий установить

    Длинная срок, надежная работа


    Использование и применение
    Платформа Весы

    Скамья Весы

    Торговые весы
    Ценовые весы

    Счетные весы

    Размер :

    NA3 Спецификация :

    Номинальная мощность

    60~1200(кг)

    Номинальная мощность

    2,0 мВ/В±5%

    Нулевой баланс

    ±0,0200 мВ/В

    Класс точности

    МОЗМ С3

    Макс. кол-во интервал тензодатчика (nmax)

    3000

    Мин. количество интервал тензодатчика (Vmin)

    Эмакс/7000

    Нелинейность

    0,017% О.О.

    Гистерезис

    0,017% О.О.

    Повторяемость

    0,017% О.О.

    30 минут ползучести

    0,017% О.О.

    30 минут Возврат

    0,017% О.О.

    Безопасная перегрузка

    150 % О.О.

    Максимальная перегрузка

    200 % О. О.

    Влияние температуры на выход

    0,0015 % О.О./℃

    Влияние температуры на ноль

    0,002 % О.О./℃

    Входное сопротивление

    410±15 Ом

    Выходное сопротивление

    350±5 Ом

    Сопротивление изоляции

    ≥5000 МОм/(50 В постоянного тока)

    Рекомендуемое возбуждение

    5~12 В постоянного тока

    Максимальное возбуждение

    15 В постоянного тока

    Диапазон рабочих температур

    -20~60 ℃

    Строительство

    Алюминиевый сплав

    Класс защиты

    IP66 / IP67

    Кабель

    φ5×2м

    Рекомендуемый размер платформы

    600×600 мм;600×800 мм

    Режим подключения

    Красный (EXC+), черный (EXC-), зеленый (SIG+), белый (SIG-)

      Горячие Теги:

    • Высокоточный датчик
    • Высокоточный датчик взвешивания
    • Высокоточный одноточечный датчик
    • Тензодатчик высокой точности
    • Тензодатчик с высокой платформой
    • Высокоточный датчик нагрузки с параллельными балками
    • предыдущая :

      Датчик веса из алюминиевого сплава с высокопрофильной платформой NA124
    • Следующий :

      Прецизионный датчик веса платформы из алюминиевого сплава NA3

    Получил бесплатный запрос сейчас

    Определение точности тензодатчика | ADM Instrument Engineering

    Определение ожидаемой точности тензодатчика требует определенных размышлений и учета множества факторов. Спецификации точности %RO весоизмерительного датчика являются отличной отправной точкой, но также и множество других факторов, таких как:

    • Какой индикатор используется?
    • Как этот индикатор взаимодействует с другими системами управления на заводе?
    • В какой среде установлен тензодатчик и как он был установлен?
    Канистровый тензодатчик

     

    Спецификация точности %RO для тензодатчика, что это означает?

    В большинстве спецификаций тензодатчиков указывается %RO, но что это?

    Ответ: %RO = процент от номинальной мощности.

    Например: если тензодатчик на 1000 кг имеет погрешность ± 0,5% RO, это будет означать, что наилучшее разрешение тензодатчика будет ± 5 кг.

    Таким образом, панельный измерительный прибор, сконфигурированный для считывания полного диапазона шкалы (номинальной мощности) в 1000 кг на дисплее, будет показывать полную шкалу точно, но последняя цифра может быть бессмысленной. Это связано с тем, что если бы тензодатчик действительно имел рейтинг ± 0,5% RO, показания дисплея могли бы изменяться вверх и вниз на 5 кг и по-прежнему соответствовать спецификации.

    Многие из наших тензодатчиков рассчитаны на 0,03%, поэтому для тензодатчика на 1000 кг это 0,3 кг. Однако в реальном мире система тензодатчиков будет демонстрировать значительно меньшую точность, чем эта, поскольку этот %RO измеряется в идеальных условиях при стабильных температурах, с использованием точных напряжений активации тензодатчика и подключен к индикатору с высоким разрешением.

    Какие характеристики следует учитывать при выборе хорошего тензодатчика?

    Различные производители используют разные термины. Наиболее важные из них перечислены ниже:

    Влияние температуры

    Поскольку тензодатчики в основном изготавливаются из нержавеющей или инструментальной стали, то изменения температуры будут влиять на точность тензодатчика.

    Тензодатчики в теплой среде

     

    Типичными спецификациями могут быть «влияние температуры на ноль» и «влияние температуры на выходное значение».

    Типичные значения для нашего датчика силы с поперечной балкой CBS составляют 0,028 % на 10 °C при нуле и 0,015 % при выходе. Это важно учитывать, особенно при установке тензодатчика в некондиционируемом помещении в некоторых частях Австралии, где температура может колебаться на 30 °C и более в течение дня.

    Улучшенные тензодатчики имеют компенсацию в более широком диапазоне температур и, следовательно, являются более точными. Например, в техпаспорте может быть указан компенсированный температурный диапазон от -10 до 40 °C, что означает, что они лучше всего работают при этих температурах. Эти тензодатчики можно использовать при температурах, превышающих указанные, но точность будет скомпрометирована.

    Эффект ползучести

    Это изменение сигнала тензодатчика под нагрузкой. Если к тензодатчику постоянно прикладывается нагрузка, то выходной сигнал будет постепенно меняться со временем (ползучесть). В случае тензодатчика Curiotec CBS это составляет около 0,03 % обратного осмоса в течение 30 минут. После снятия нагрузки тензодатчик вернется к исходному значению в течение аналогичного периода времени.

    Если нагрузка применяется только в течение короткого периода времени, это не имеет большого значения, но в противном случае следует учитывать эту ошибку.

    Повторяемость

    Повторяемость — еще одна характеристика, которую следует учитывать. Когда к тензодатчику многократно прикладывается нагрузка, выходной сигнал тензодатчика может незначительно меняться при каждом приложении нагрузки.

    Повторяемость выражается в процентах от номинального выхода тензодатчика.

    В случае тензодатчика Curiotec CBS повторяемость составляет 0,01% от номинального выходного сигнала. Таким образом, если к тензодатчику весом 1000 кг повторно прикладывать нагрузку в 500 кг, выходной сигнал может изменяться до 0,1 кг при каждом приложении нагрузки.

    Другие факторы

    Другими факторами, повышающими точность тензодатчиков, являются способ их установки и правильность распределения нагрузки по одному или нескольким тензодатчикам.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *