来自Micro-Epsilon的拉丝传感器确保水轮机保持最佳效率
来自微epsilon的牵引线传感器在水轮机控制系统中表现了至关重要的作用。传感器测量控制叶片在涡轮机中的精确位置。使用来自传感器的测量数据与毫米中的水位组合,调节控制致动器以保持系统压力,同时最大化流速,这反过来产生给定量的可用水量的最大电力。
Ballywee Corn Mill在Antrim郡,北爱尔兰是一个上市的建筑,由于其工业遗产,并且最近修复和工作了24英尺直径的水车。现在家庭住宅,轧机保留研磨石和铣削过程所需的所有内部机械。
为了充分利用水车里的水,安装了一台水轮机。现代水轮机代表了生产可再生“绿色”能源的高效手段。涡轮控制叶片必须不断调整,以最大限度地增加比赛的可用水流。凭借其高精度、高分辨率和长行程的结合,Micro Epsilon的牵引线传感器被用于为涡轮控制驱动器提供反馈,确保涡轮始终以最高效率运行。
水轮机和水轮是完全分开的,他们分享水车的水供应。水轮机包括一个封闭的叶轮,通过传送带,驱动安装在顶部的发电机发电。
水轮机是工厂的老板华莱士(Des Wallace)安装的,他也是泰利斯公司(Thales)的技术专家。他想把自己的控制装置加到水轮机上,以优化性能和效率。他解释说:
“来自米兰的水进入300毫米的管道,并向涡轮机驶向。在管道的距离下,它落下了十米,这是产生旋转涡轮机的压力的原因。在涡轮机内部是必须调整的控制叶片以优化效率。如果控制叶片打开过多,则管道不会填充。随着控制叶片关闭太多,管道将产生压力和背部填充,但流速降低。因此,根据河流和米拉空间的可用量,必须调整控制叶片以保持压力,同时最大化流速,以产生给定金额的可用水量的最大电力”。
他继续说:“通过线性执行器打开和关闭控制叶片。牵引线传感器测量控制叶片的精确位置。超声波传感器测量米拉空间中的水高度 - 这与流速成比例。控制伺服测量铣刀中的水的高度,并通过致动器打开或关闭控制叶片,以最大化流速,同时确保管道保持完整,产生最大压力”。
'senselble'解决方案
牵引丝传感器是来自微ε的WeSensor WDS-1000-P60。高品质精密内部部件和坚固的设计确保了高运行的可靠性和长期使用寿命。该版本的传感器的测量范围为1,000mm,电位计输出(模拟电压输出)和线性度为±0.1%F.O.O.安装槽设置在传感器铝壳的四个侧面,这使得能够简单,柔韧的机械安装。
来自Micro-Epsilon的牵引线传感器可用于一系列紧凑的外壳,具有模拟和数字输出类型,可以测量距离高达50000毫米。
正如Des Wallace补充道:“我接触Micro-Epsilon是为了一个拉线传感器,因为我之前在泰利斯(Thales)工作时接触过他们,在那里我几年前接触了Micro-Epsilon,以满足特定的传感器需求。在这个项目中,我需要一个长距离的牵引线传感器,并且能够实现良好的线性度和分辨率。传感器还需要坚固耐用,并能够在恶劣环境中持续运行。”
有关WireSensor WDS系列拉丝传感器的更多信息,请访问
www.micro-epsilon.co.uk或者在+44(0)151 355 6070或电子邮件中致电Micro-Epsilon销售部门[电子邮件受保护]
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