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借助 IO-Link,用戶可以通過控制系統軟件讀取和更改設備參數,從而快速配置和調試,節省時間和資源。 此外,IO-Link 傳感器可以適應多種情形,必要時可以從控制系統進行快速動態地更改,例如在產品轉換的情況下。 舉個例子,在不同時間運行不同尺寸產品的生產線需要更改傳感器的距離閾值。
在世界各地,人們每天使用邦納的產品成千上萬次來解決各種富有挑戰性的問題和實現自動化目標。我們對此引以為豪。1966年,Bob Fayfield創立了邦納,最初這是一家以解決各種問題的小型工程公司。
在轉換期間,IO-Link 主站只需將新閾值寫入傳感器,無需對傳感器進行示教。 這極大縮短了傳感器配置的轉換時間,減少了停機時間,提高了生產力和吞吐量,并且機器也能適應更加多樣化的產品。 遠程監控設備的運行狀態和運行時間IO-Link 通信還提供了基于實時傳感器數據創建警報和預測性維護任務的能力。等傳感器通過 IO-Link 提供過量增益數據,此等數據可用于識別傳感器何時需要清潔(當傳感器鏡頭上積聚灰塵和其他顆粒時,過量增益會降低) 。 于是可以設置警報,以便在碎屑堆積影響其檢測功能前清潔傳感器。 系統還會實時報告設備連接問題,這樣就能及時解決問題。
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光電傳感器是各種光電檢測系統中實現光電轉換的關鍵元件,它是把光信號(紅外、可見及紫外光輻射)轉變成為電信號的器件。它可用于檢測直接引起光量變化的非電量,如光強、光照度、輻射測溫、氣體成分分析等;也可用來檢測能轉換成光量變化的其他非電量,如零件直徑、表面粗糙度、應變、位移、振動、速度、加速度,以及物體的形狀、工作狀態的識別等。
光電傳感器一般由三部分組成,分為:發射器,接收器和檢測電路。
光電傳感器原理:
光電元件是光電傳感器中重要的組成部分,它的核心工作原理是不同類型的光電效應。根據波粒二象性,光是由光速運動的光子所組成, 當物體受到光線照射時,其內部的電子吸收了光子的能量后改變狀態,自身的電性質也會發生改變,這樣的現象稱為光電效應。光電傳感器通常包括光源,光路和光電元件。通過將光強度的變化轉換成電信號的變化來控制光電傳感器。
光電傳感器分類:
光電元件有光敏電阻、光電二極管、光電三極管、發光二極管、光電倍增管、 光電池、光電耦合器件等。由光通量對光電元件的作用原理不同所制成的光學測控系統是多種多樣的,按光電元件輸出量性質,光電傳感器可分二類,即模擬式光電傳感器和脈沖式光電傳感器;模擬式光電傳感器按被測量方法又可分為透射式、漫反射式、遮光式三大類。
光電傳感器應用原理:
1.光電傳感器在高壓大電流測試中的應用
近年來,采用光學設備進行高壓大電流測量在電力系統中發展很快,許多新型的光電式傳感器系統已相繼投入現場運行,為高壓大電流的監測帶來許多便利條件。OCT響應速度快,測量精度高。OCT不同于CT(傳統電流互感器) 的基點在于信號功率小,OCT產品在被測電流從高電位轉換到低電位的過程中都是用光來調制的,其光學儀器部分只有微瓦級的功率,而CT的次級線圈需要瓦級的功率。
2.光電傳感器在轉速測量系統中的應用
在機械自動化高速發展的今天,轉速是動力機械性能測試中的一個重要的特性參量,其大小和變化關系著機械運轉是否正常。動力機械的許多特性參數往往通過轉速來確定,例如電機的輸出功率,而且動力機械的振動、管道氣流脈動與各種工作零件的磨損狀態等也與轉速密切相關。及時監測轉速的變化可以及時排除機器運轉中的許多故障,避免造成更大損失。轉速測量方法按傳感器的安裝方式來分類,分為接觸式和非接觸式兩類。非接觸式轉速測量分盤式磁性測量、軸式磁性測量、遮斷式光電測量和反射式光電測量。其中應用廣泛的是光電式測速系統。
3.光電傳感器在繼電保護中的應用
隨著電力工業的發展,電力系統的輸送容量和電壓等級不斷提高,傳統的互感器對電網進行測量和監控存在著許多缺點。目前,應用光電傳感器的光纖互感器和光纖通訊網構成的光纖發變電站綜合自動化系統,已成為電力自動化技術有前景的發展方向之一。電力互感器是電力系統中重要的電量測量設備,也是實現電力自動化的關鍵設備。新型有源光電傳感器能夠克服傳統電力互感器的尺寸大、質量大、抗干擾差、信息傳輸容量小等缺陷,使得電力系統的安全運行和自動化水平均無法達到要求等缺陷,同時能以數字信號輸出,取消了大量的二次電纜,為電力系統的安全運行、節約成本、高壓設備無油化、優化二次設備提供了堅實的基礎。