- ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ
ການ ນໍາ ສະ ເຫນີ ຜະລິດຕະພັນ
ເຊນເຊີ້ວັດແທງແຕ່ງທີ່ມີຮູບແບບຄານຍືນ CZL803 ແມ່ນອົງປະກອບການກວດຈັບທີ່ໄວຕໍ່ກັບແຮງ ທີ່ຖືກອອກແບບຂຶ້ນຕາມຫຼັກການຕ້ານທານຄວາມເຄີຍ, ມີຮູບແບບຮ່າງກາຍທີ່ຍືດຫຍຸ້ນໄດ້ເປັນຮູບຄານຍືນ ທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ຈຸດໜຶ່ງ ແລະ ມີອີກດ້ານໜຶ່ງທີ່ເປີດເທີ. ຮູບແບບທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳນີ້ກຳນົດໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເຊນເຊີ້ວັດແທງແຕ່ງທີ່ມີຮູບແບບຄານຍືນ CZL803. ເມື່ອຖືກເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງ, ການເບື່ອງຂອງຄານຍືນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນທີ່ ກ່ອງວັດແທກຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ເພື່ອຜະລິດການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານ ເຊິ່ງຈະຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ມາດຕະຖານ. ເຊີນເຊີທີ່ມີຮູບແບບຄານທີເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ດີທີ່ເດັ່ນຊັດເຊັ່ນ: ຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກໃນລະດັບກາງ, ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງທີ່ຍືດຫວ່າງ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຊົນຢູ່ທີ່ແຮງ. ຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເຫມາະສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນສະຖານະການທີ່ມີການເຮັດວຽກດ້ວຍກຳລັງທີ່ເປັນຈຸດສູນກາງໃນການນຳໃຊ້ທີ່ມີນ້ຳໜັກກາງ ແລະ ຕ່ຳ ເຊັ່ນ: ຖັງວັດສະດຸໃນອຸດສາຫະກຳ, ແຕ່ງວັງທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງພື້ນ, ແລະ ແຕ່ງວັງທີ່ຕິດຕັ້ງໃນເທິງເຂັມຂັດ. ຜະລິດຕະພັນ ການເລືອກເອົາ ແລະ ການປະສົມປະສານເຂົ້າໃນລະບົບ.
1) ລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໜ້າທີ່ຫຼັກ
ສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນ核芯
1) ການອອກແບບໂຄງສ້າງ: ເຊນເຊີແບບຄານທີເລີເວີ ນີ້ໃຊ້ໂຄງສ້າງແບບຄານທີເລີເວີທີເປັນອັນດຽວກັນ ໂດຍມີຄວາມໜາຂອງແຖບຢູ່ໃນໄລຍະ 8 ຫາ 50 ມີລີແມັດ ແລະ ຄວາມຍາວຢູ່ໃນໄລຍະ 50 ຫາ 300 ມີລີແມັດ. ຮູທີໃຊ້ເພື່ອຕິດຕັ້ງຫຼາຍຮູຢູ່ທີສ່ວນທີ່ຖືກຈັບໆໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງດີຂຶ້ນຢ່າງເດັ່ນຊັດ. ຈຸດທີ່ເກີດຄວາມເຄັ່ນຕຶງສູງສຸດຢູ່ທີສ່ວນທີຖືກເອົາໄປເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄັ່ນຕຶງຢູ່ສ່ວນກາງຂອງແຖບ ເຊິ່ງສາມາດວັດແທກແຮງທີເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄັ່ນຕຶງແນວຕັ້ງລົງໄປໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງທັນທີທັນໃດດີເລີດ. ເຊນເຊີຊົ່ວງນັກຖືນ້ຳໜັກ CZL803 ນີ້ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກທີເກີດຂຶ້ນຢ່າງທັນທີທັນໃດໄດ້ເຖິງ 200% ຫາ 300% ຂອງນ້ຳໜັກທີກຳນົດໄວ້ ໂດຍຍັງຮັກສາປະສິດທິພາບໃນການຖ່າຍໂອນຄວາມເຄັ່ນຕຶງໄດ້ຢ່າງດີເລີດ.
2) ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການປະຕິບັດງານ: ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຊນເຊີແບບຄານທີເລີເວີ ມີຫຼາຍລະດັບຕັ້ງແຕ່ C3 ຫາ C6 ໂດຍສ່ວນຫຼາຍຈະຢູ່ໃນລະດັບ C3. ຄວາມຖືກຕ້ອງທີດີເລີດປະກອບດ້ວຍຄວາມຜິດພາດຈາກຄວາມບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ (nonlinearity error) ≤ ±0.02%FS, ຄວາມຜິດພາດຈາກຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳຄືນໄດ້ (repeatability error) ≤ ±0.01%FS, ແລະ ຄວາມຜິດພາດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າສູນ (zero drift) ≤ ±0.003%FS/℃. ຄວາມສະຖຽນຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງນີ້ດີເລີດກວ່າເຊນເຊີອື່ນໆທີ່ມີລະດັບການນຳໃຊ້ໃນໄລຍະກາງ ທີມີການນຳໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ 50kg ຫາ 5t.
3) ວັດສະດຸ ແລະ ການປ້ອງກັນ: ວັດສະດຸຂອງບ່ອນຍືດຫຼຸນທີ່ໃຊ້ຢູ່ເປັນປົກກະຕິແມ່ນເຫຼັກທີ່ປະສົມດ້ວຍເຫຼັກທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ Q235 ຫຼື 40CrNiMoA, ຫຼືເຫຼັກທີ່ບໍ່ເກີດຂີ້ລົ້ນເຊີນ 304/316L. ການປິ່ນປົວໜ້າພື້ນປະກອບດ້ວຍການຖືກຕີດ້ວຍເມັດທີ່ມີຄວາມໄວສູງ (shot blasting) ແລະ ການລ້າງເອົາສ່ວນທີ່ເກີດຂີ້ລົ້ນອອກ, ຕາມດ້ວຍການຊຸບນິເກີລ (nickel plating) ສຳລັບເຫຼັກທີ່ປະສົມດ້ວຍເຫຼັກທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ, ຫຼືການປິ່ນປົວດ້ວຍວິທີການ passivation ສຳລັບເຫຼັກທີ່ບໍ່ເກີດຂີ້ລົ້ນເຊີນ. ລະດັບການປົກປ້ອງທົ່ວໄປແມ່ນບັນລຸ IP66/IP67, ໃນຂະນະທີ່ຮຸ່ນທີ່ຖືກອອກແບບສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ໜັກໜາແລະໃນອຸດສາຫະກຳຈະບັນລຸ IP68. ການປົກປ້ອງທີ່ແຂງແຮງນີ້ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ສັບສົນ ເຊິ່ງມີຝຸ່ນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ ແລະ ການສຳຜັດກັບເຄມີຄັນ.
4) ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງການຕິດຕັ້ງ: ສ່ວນທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ຄົງທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງການຂັນແລະການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍການເຊື່ອມ (welding), ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ຮັບນ້ຳໜັກຈະເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍເກີດ (threads), ຟາລັງ (flanges) ຫຼືຫົວທີ່ຮັບຄວາມກົດ (pressure heads). ເຊີນເຊີທີ່ຖືກອອກແບບສຳລັບອຸດສາຫະກຳ CZL803 ນີ້ເໝາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເຊິ່ງສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ທີ່ສ່ວນລ່າງ, ຂ້າງ ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີແຖບເຊື່ອມຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ. ເຊີນເຊີແບບ cantilever beam ທີ່ເປັນແບບດຽວ ຫຼື ຈຳນວນຫຼາຍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ຄູ່ (parallel configuration) ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ດີເລີດໃນການປະສົມປະສານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍລະບົບ.
ຟັງຊັນຫຼັກ
1) ການວັດແທກແຮງໃນໄລຍະກາງ: ເຊນເຊີ້ແບບຄານທີ່ມີການຕັ້ງຄ່າ CZL803 ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການຊົ່ວງນ້ຳໜັກແບບນິ່ງສະຖຽນ ແລະ ການຊົ່ວງນ້ຳໜັກເຊິ່ງປ່ຽນແປງຊ້າ (quasi-dynamic) ສຳລັບນ້ຳໜັກກາງ ແລະ ນ້ຳໜັກຕ່ຳ ດ້ວຍເວລາຕອບສະຫນອງ ≤ 7ms. ຊ່ວງການວັດແທກຄຸມຄອບຈາກ 50kg ຫາ 20t, ໂດຍການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປຈະຢູ່ໃນຊ່ວງ 1t ຫາ 10t. ຮຸ່ນທີ່ມີຄວາມໝາກເຂົ້ມແຂງສຳລັບການໃຊ້ງານໜັກບາງຮຸ່ນສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ຈົນເຖິງ 50t, ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການວັດແທກນ້ຳໜັກກາງໃນອຸດສາຫະກຳໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
2) ສັນຍານອອກແບບມາດຕະຖານ: ເຊນເຊີ້ການຊົ່ວງນ້ຳໜັກແບບຄານໃຫ້ສັນຍານແບບອານາໂລກ ລວມທັງສັນຍານອອກ 4-20mA, 0-5V ແລະ 0-10V, ພ້ອມດ້ວຍສັນຍານດິຈິຕອລເຊັ່ນ: RS485/Modbus RTU. ຮຸ່ນທີ່ເລືອກເອົາສຳລັບອຸດສາຫະກຳສາມາດສະໜັບສະໜູນໂປໂຕຄອນ HART, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບ PLC, DCS ແລະ ລະບົບຈັດການການຊົ່ວງນ້ຳໜັກ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໆ ອຸປະກອນປັບສັນຍານເພີ່ມເຕີມ.
3) ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ: ເຊນເຊີ ລັດທະ້າ CZL803 ມີການປົບປຸງອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຕາມລະດູການ ຕັ້ງແຕ່ -20℃ ຫາ 80℃ ເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້. ການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນໄປສາມາດຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ 150% ຫາ 250% ຂອງຄວາມຈຸການທົດສອບ, ໂດຍຮູບແບບທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກອາລູມິເນີ່ມສາມາດຮັບໄດ້ຈົນເຖິງ 300%. ຮູບແບບທີ່ປ້ອງກັນການລະເບີດມີໃບຢືນຮັບຮອງ Ex d IIB T4/Ex ia IIC T6, ໃນຂະນະທີ່ຮູບແບບບາງຢ່າງມີຂໍ້ຕໍ່ສາຍເພື່ອປ້ອງກັນການດຶງອອກເພື່ອຄວາມປອດໄພທີ່ດີຂຶ້ນ.
4) ຄວາມນິຍົມໃນໄລຍະຍາວ: ເຊນເຊີແບບຄັນທີເວີເລີເບີ (cantilever beam sensor) ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຕ້ານການເສື່ອມສະຫຼາຍໄດ້ ≥ 10⁶ ຄັ້ງຂອງການໂຫຼດ, ດ້ວຍການເບື່ອນຕໍ່ປີ ≤ ±0.015%FS ໃຕ້ສະພາບການໂຫຼດທີ່ກຳນົດ. ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຍອດເຍີ່ມນີ້ເໝາະສຳລັບການໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່เนື່ອງໃນແຖວຜະລິດຕະການອຸດສາຫະກຳ, ລະບົບການຕິດຕາມຖັງວັດຖຸດິບ, ແລະ ການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ຕ້ອງການຄວາມແຂງແຮງສູງ.
2. ບັນຫາຫຼັກທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ
1) ຄວາມຍາກຍ້ອງໃນການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນທີ່ຂອບ: ໂຄງສ້າງຂອງເຊັນເຊີ ທີ່ໃຊ້ຄວາມຕຶດຕັ້ງແບບກະດານຍືດໄດ້ (cantilever beam load cell) ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຊັນເຊີທຳມະດາທີ່ຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງຢ່າງສົມດຸນ. ໂຄງສ້າງທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຈຸດດຽວນີ້ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕັ້ງໂດຍກົງໄດ້ທີ່ດ້ານລຸ່ມຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ດ້ານຂ້າງຂອງແຖບຕິດຕັ້ງ, ເຊິ່ງແກ້ໄຂບັນຫາພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງບໍ່ພຽງພໍໃນຖັງເກັບ (silos), ແຜ່ນຊົ່ງນ້ຳໜັກ (platform scales), ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ການຕິດຕັ້ງທີ່ສ່ວນກາງບໍ່ເປັນໄປໄດ້.
2) ການວັດແທກແຮງທີ່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກທີ່ເນັ້ນຢູ່ຈຸດດຽວໃນໄລຍະກາງ: ໃນໄລຍະ 1 ຕັນ ເຖິງ 10 ຕັນ, ການອອກແບບຄວາມເຄັ່ນຂອງແຖບຍືດໄດ້ (cantilever beam) ທີ່ຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ສາມາດຈຳກັດຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກແຮງທີ່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກທີ່ເນັ້ນຢູ່ຈຸດດຽວໄດ້ພາຍໃນ ±0.02%FS, ເຊິ່ງບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການຊົ່ງນ້ຳໜັກໃນຂະບວນການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຊົ່ງນ້ຳໜັກຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ.
3) ຄວາມເສຍຫາຍຈາກພະລັງງານກະທົບແບບໄດນາມິກ: ລັກສະນະການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດສະດຸທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນທີ່ (elastomer buffer) ຂອງແຖບຍືດໄດ້ (cantilever beam) ສາມາດດູດຊຶມຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂື້ນທັນທີຈາກການຕົກຂອງວັດສະດຸ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນຂອງອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ການເສີຍຫາຍກ່ອນເວລາທີ່ມັກເກີດຂື້ນກັບເຊັນເຊີທຳມະດາເມື່ອເຮັດວຽກໃນສະພາບການທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
4) ການຊົ່ວງນ້ຳໜັກໂດຍການປະສົມປະສານເຊັນເຊີຫຼາຍຕົວ: ເຊນເຊີແບບຄານທິເລີເວີ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນຢ່າງດີໃນການຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍມີຄວາມຜິດພາດ ≤ ±0.01%FS, ແລະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຄູ່ song (2 ຫຼື 4 ເຊື່ອມຕໍ່ຄູ່) ໄດ້. ຄວາມສາມາດນີ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການຊ້ຳກັນຂອງນ້ຳໜັກ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນສະຖານະການທີ່ມີການແຈກຢາຍແຮງດັນ ເຊັ່ນ: ມາຕຣາທີ່ມີພື້ນທີ່ໃຫຍ່ ແລະການຕິດຕັ້ງຖັງເກັບວັດຖຸທີ່ມີຫຼາຍຈຸດ.
5) ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ: ການເລືອກວັດຖຸເຫຼັກທີ່ປະສົມດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ ຮ່ວມກັບການອອກແບບທີ່ມີລະດັບການປ້ອງກັນ IP67 ຫຼືສູງກວ່າ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການກັດກິນຂອງເຊນເຊີ ແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສັນຍານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ ເຊັ່ນ: ການສຳຜັດກັບຝຸ່ນ, ຄວາມຊຸ່ມສູງ, ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກິນດ້ວຍເຄມີ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການຂຸດເຈາະ, ການປຸງແຕ່ງເຄມີ, ແລະການຊຸບດ້ວຍໄຟຟ້າ.
3. ປະສົບການຜູ້ໃຊ້ງານ
1) ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງໃນການຕິດຕັ້ງ: ຮູທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງມາດຕະຖານຢູ່ທີ່ສ່ວນທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງຢ່າງໝັ້ນຄົງ ສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ກັບໂຄງສ້າງອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນພິເສດ. ຂະບວນການຕິດຕັ້ງ ແລະການປັບຄ່າສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກລະດັບມາດຕະຖານເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດຽວສາມາດຕິດຕັ້ງ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ເຊນເຊີໄດ້ພາຍໃນ 20 ນາທີຕໍ່ໜ່ວຍ.
2) ການດຳເນີນງານ ແລະ ການປັບຄ່າງ່າຍດາຍ: ເຊີນເຊີແບບຄານທີເວີເລີ ສະໜັບສະໜູນຫຼາຍຄັ້ງໃນການຕັ້ງຄ່າເປັນສູນໃນເຄື່ອງຊົ່ວງນ້ຳໜັກ. ຂະບວນການປັບຄ່າສາມຈຸດທີ່ 25%, 50% ແລະ 100% ຂອງພາສາທີ່ອອກແບບໄວ້ເໝາະສຳລັບສະຖານະການທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດກາງ, ໃນຂະນະທີ່ຮູບແບບດິຈິຕອລໆສາມາດປັບຄ່າພາລາມີເຕີ ແລະ ປັບຄ່າໄດ້ຈາກໄລຍະທາງໄກຜ່ານຊອຟແວເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເຈົ້າ.
3) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາທີ່ຄວບຄຸມໄດ້: ໂຄງສ້າງແບບຄານທີເວີເລີທີ່ປິດຢ່າງສົມບູນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເຂົ້າໄປຂອງຝຸ່ນ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມລົ້ມເຫຼວຕໍ່ປີເฉລີ່ຍ ≤ 0.5%. ສ່ວນປະກອບຫຼັກເຊັ່ນ: ສາຍວັດແທກຄວາມເຄີຍ (strain gauges) ແລະ ຕັ້ງຄ່າສຳລັບເຊີນເຊີ (terminals) ມີການຫໍ່ຫຸ້ມແບບເອກະລາດ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບ່ອນນັ້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນເຊີນເຊີທັງໝົດ.
4) ຂໍ້ມູນທີ່ສະທ້ອນຄືນຢ່າງໝັ້ນຄົງ: ຂໍ້ມູນການວັດແທກໃນສະຖານະນິ່ງນີ້ມີຄວາມປ່ຽນແປງ ≤ ±0.005%FS ແລະ ມີຄວາມໄວໃນການຕອບສະໜອງໃນສະຖານະການທີ່ເກືອບເປັນໄດນາມິກ (quasi-dynamic) ເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ກັບເຄື່ອງສົ່ງເຄື່ອນ (belt conveyor). ຮູບແບບດິຈິຕອລໆມີລະບົບວິເຄາະບັນຫາທີ່ຝັງຢູ່ໃນຕົວ ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງການເຕືອນທັນທີເມື່ອເກີດສະຖານະການທີ່ບໍ່ປົກກະຕິເຊັ່ນ: ນ້ຳໜັກເກີນຂອບເຂດ ຫຼື ຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າບໍ່ປົກກະຕິ.
5) ຄວາມສາມາດປັບຕົວຮ່ວມກັນທີ່ແຂງແຮງ: ຄານທີເວີເລີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບ song song ຈຳນວນຫຼາຍ ເຊວໂລດ ຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດໃນການຈັດສີ່ນ້ຳໜັກອັດຕະໂນມັດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນຈັດສີ່ນ້ຳໜັກແຍກຕ່າງຫາກ. ການປັບຕົວນີ້ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນລະດັບຂະໜາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພະລາດຖານ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຖັງເກັບຂອງທີ່ມີຂະໜາດຕ່າງກັນ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນໃນການບູລະນາການລະບົບຢ່າງມີນັກ.
4. ສະຖານະການນຳໃຊ້ປົກກະຕິ
1) ການຊັ່ງນ້ຳໜັກຖັງອຸດສາຫະກໍາ/ຖັງເກັບ
• ຖັງວັດຖຸດິບທາງເຄມີ: ອຸປະກອນວັດແທກນ້ຳໜັກປະເພດ CZL803 ປະເພດ cantilever beam ສາມາດວັດແທກຖັງເກັບວັດຖຸດິບທາງເຄມີທີ່ມີຄວາມຈຸ 1 ຫາ 10 ຕັນ ໂດຍຕິດຕັ້ງເຊີນເຊີ 2 ຫາ 4 ຕົວຢູ່ບ່ອນທີ່ເປັນຈຸດຮັບນ້ຳໜັກທີ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຖັງຢ່າງເປັນສັດສ່ວນ. ວັດຖຸທີ່ເຮັດຈາກ alloy steel ມີຄຸນສົມບັດຕ້ານການກັດກິນໄດ້ດີ ແລະ ມີການປ້ອງກັນຕາມມາດຕະຖານ IP67 ເໝາະສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມໃນໂຮງງານທີ່ມີຄວາມຊື້ນສູງ. ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ ±0.02%FS ຮັບປະກັນການວັດແທກສິນຄ້າໃນສະຕັອກ ແລະ ການຄວບຄຸມຂະບວນການຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
• ຖັງເຕີມອາຫານ/ປັ້ນເຂົ້າ: ອຸປະກອນວັດແທກນ້ຳໜັກປະເພດ cantilever beam ສາມາດວັດແທກຖັງເຕີມອາຫານໃນຂະບວນການປຸງແປູງເຂົ້າ ໂດຍຕິດຕັ້ງເຊີນເຊີຢູ່ບ່ອນຮັບນ້ຳໜັກທີ່ຕີນຂອງຖັງ. ດີເຊີນທີ່ຕ້ານການຊົງຕົວໄດ້ດີ ສາມາດຮັບກັບກຳລັງທີ່ເກີດຈາກການຫຼົ້ນຂອງວັດຖຸໄດ້ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຄວບຄຸມເພື່ອປະຕິບັດການເຕີມອາຫານອັດຕະໂນມັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
2) ການຊັ່ງນ້ຳໜັກຖາດຊັ່ງແບບເທິງເຂົ້າຫຼືເທິງເຂົ້າ
• ເຄື່ອງຊົ່ວງນ້ຳໜັກເຂດອຸດສາຫະກຳ: ເຊີນເຊີແບບຄານທີ່ຍື່ນອອກມາວັດແຕກເປີດຂອງວັດຖຸທີ່ກຳລັງຖືກຂົນສົ່ງໃນເຂດບໍ່ແຮ່ແລະການຜະລິດພະລັງງານ ໂດຍຕິດຕັ້ງຢູ່ທີ່ຕູ້ຮັບນ້ຳໜັກຂອງເທິງເຂັດ. ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກຮວມຈາກເທິງເຂັດແລະວັດຖຸໄດ້, ເວລາຕອບສະໜອງ ≤ 7ms ເໝາະສຳລັບການຂົນສົ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແຕກເປີດຂອງ ±0.1% ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການດຳເນີນງານ.
• ການບູລະນາການເຂົ້າກັບເທິງເຂັດ: ນຳໃຊ້ສຳລັບການຊົ່ວງນ້ຳໜັກແລະຈັດແຍກຢູ່ໃນເສັ້ນຜະລິດຂອງອຸດສາຫະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະອາຫານ. ເຊີນເຊີແບບຄານທີ່ຍື່ນອອກມາຖືກຝັງຢູ່ທີ່ດ້ານລຸ່ມຂອງເທິງເຂັດເພື່ອຮັບນ້ຳໜັກຂອງຜະລິດຕະພັນໃນເວລາຈິງ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຈັດແຍກ, ມີຄວາມຖືກຕ້ອງໃນລະດັບກາງທີ່ເໝາະສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍ.
3) ເຄື່ອງຊົ່ວງນ້ຳໜັກແບບເວທີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ
• ເຄື່ອງຊົ່ວງນ້ຳໜັກແບບເວທີໃນເວີກຊອບ: ອຸປະກອນວັດແທກນ້ຳໜັກ CZL803 ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ 1-5 ຕັນ ສຳລັບເຄື່ອງຊົ່ວງນ້ຳໜັກແບບເວທີໃນເວີກຊອບ ໂດຍຕິດຕັ້ງເຊີນເຊີ 4 ຕົວຢູ່ທີ່ມຸມທັງໝົດ. ສ່ວນທີ່ຖືກໝັ້ນຢູ່ຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບພື້ນດິນ ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ຮັບນ້ຳໜັກຈະຮັບນ້ຳໜັກຂອງເວທີ. ຄວາມສາມາດຕ້ານການວາງນ້ຳໜັກທີ່ບໍ່ຢູ່ກາງເວທີຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຊົ່ວງນ້ຳໜັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ບໍ່ວ່າຈະວາງນ້ຳໜັກຢູ່ບ່ອນໃດ.
• ເຄື່ອງຊັກນ້ຳແບບເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້: ເຄື່ອງຊັກນ້ຳແບບເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ໃຊ້ເຊີນເຊີທີ່ມີຮູບແບບຄານທີ່ຍື່ນອອກມາຢູ່ບ່ອນຕິດຕັ້ງຂອງແຂວງເຄື່ອງຊັກນ້ຳເພື່ອວັດແທກນ້ຳໜັກຂອງສິນຄ້າທີ່ຢູ່ໃນທ່າແນວຕັ້ງ. ວັດຖຸທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກທີ່ປະສົມດ້ວຍອາລູມິເນີ້ມທີ່ຕ້ານການຊົມພັດເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການການຊັກນ້ຳໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງຊັກນ້ຳກຳລັງເຄື່ອນທີ່.
4) ການຄວບຄຸມແຮງຂອງອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດ
• ການຕິດຕາມຄວາມກົດຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ໃນການຕີຂຶ້ນຮູບ: ເຊີນເຊີທີ່ມີຮູບແບບຄານທີ່ຍື່ນອອກມາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມກົດທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງຫົວຂອງເຄື່ອງຕີຂຶ້ນຮູບ ແລະ ຕົວເຄື່ອງຈັກ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນການຕີຂຶ້ນຮູບໃນເວລາຈິງ ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຫາຍຈາກການເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດຂອງແມ່ພິມ. ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ ±0.01%FS ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການຕີຂຶ້ນຮູບ.
• ການຄວບຄຸມແຮງຂອງຫຸ່ນຍົນໃນການປະກອບ: ເຊີນເຊີທີ່ມີຮູບແບບຄານທີ່ຍື່ນອອກມາຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ທີ່ປາກຂອງຫຸ່ນຍົນອຸດສາຫະກຳເພື່ອການກວດສອບຄວາມກົດ ແລະ ການປັບແຮງໃນຂະບວນການປະກອບຊີ້ນສ່ວນລົດ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ.
5) ການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳພິເສດ
• ສະຖານະການທີ່ຕ້ານການລະເບີດ: ເຄື່ອງຊັກນ້ຳທີ່ຕ້ານການລະເບີດສຳລັບເຂດບໍ່ແຮ່ຖ່ານ ແລະ ອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນ/ກາຊີນັ້ນໃຊ້ເຊີນເຊີທີ່ມີຮູບແບບຄານທີ່ຍື່ນອອກມາທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມມາດຕະຖານ Ex d IIB T4 ໂດຍຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕູ້ທີ່ຕ້ານການລະເບີດ ເຊິ່ງເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະເບີດ.
• ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກາຍ: ການນຳໃຊ້ເຊີນເຊີແບບຄັນທີເລີວເບີ (cantilever beam sensors) ທີ່ເຮັດຈາກສະຕີນເລສສະເຕີນ 316L ໃນອຸດສາຫະກຳການຊຸບດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ເຄມີ ພ້ອມດ້ວຍການປິ່ນປົ້ວນຜິວໆ (passivation surface treatment) ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກາຍຈາກເປັກ ແລະ ດ່າງໄດ້ດີເລີດ ສຳລັບການຊົ່ວງນ້ຳຢູ່ໃນຂະບວນການຊຸບດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ການຊົ່ວງເຄມີຄຳ.
5. ຄຳແນະນຳການໃຊ້ງານ (ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ງານ)
1) ຂະບວນການຕິດຕັ້ງ
• ການເຕີມເຕັມ: ລ້າງເນື້ອເທິງທີ່ຈະຕິດຕັ້ງໃຫ້ສະອາດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າເປັນແຖບທີ່ເປັນເລີຍ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມເປື້ອນຈາກນ້ຳມັນ ໂດຍຄວາມຜິດພາດຂອງຄວາມເປັນເລີຍຕ້ອງບໍ່ເກີນ 0.1 ມມ/ມ. ຕິດຕາມການເບິ່ງລັກສະນະຂອງເຊີນເຊີເພື່ອກວດສອບວ່າມີການເບິ່ງເບາະຂອງຄັນ ຫຼື ການເສຍຫາຍຂອງເຄເບິ້ນ. ເລືອກເອົາສະກູຣ໌ທີ່ມີຂະໜາດ M12-M24 ທີ່ເໝາະສົມກັບໄລຍະນ້ຳໜັກທີ່ຈະໃຊ້.
• ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່: ຢືນຢັນສ່ວນທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃຫ້ແໜ້ນໃນແຖບເຄື່ອງຈັກດ້ວຍສະກູຣ໌ ໂດຍຮັບປະກັນວ່າເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແໜ້ນ ໂດຍບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ຈັດຕັ້ງສ່ວນທີ່ຮັບນ້ຳໜັກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງສ້າງທີ່ຮັບນ້ຳໜັກ ໂດຍໃຫ້ທິດທາງຂອງນ້ຳໜັກເປັນແນວຕັ້ງຕໍ່ຕົວຄັນ ໂດຍຫຼີກເວັ້ນການເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນໄຫວແນວຂ້າງ ຫຼື ການບີບຕື່ນ.
• ຂໍ້ກຳນົດການເຊື່ອມຕໍ່: ສຳລັບສັນຍານແບບອະນາລອກ, ຕາມຂໍ້ກຳນົດການເຊື່ອມຕໍ່ "ສີແດງ - ແຮງດັນບວກ, ສີດຳ - ແຮງດັນລົບ, ສີຂຽວ - ສັນຍານບວກ, ສີຂາວ - ສັນຍານລົບ". ເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານດິຈິຕອລຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ Modbus ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຂາເຊື່ອມຕໍ່. ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ≥15 ແຊັງຕີແມັດຈາກແຫຼ່ງທີ່ເກີດການຮີນເທີເຟີ (interference) ລວມທັງຕົວປ່ຽນຄວາມຖີ່.
• ການປ້ອງກັນ: ຕິດຕັ້ງຝາປິດກັນຝົນສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນທີ່ເປີດ. ປິດສ່ວນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເສັ້ນໄຟດ້ວຍກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນນ້ຳໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມຊື້ນ. ນຳໃຊ້ສານປ້ອງກັນການກັດກິນເປັນພິເສດຕໍ່ພື້ນຜິວຂອງເຊີນເຊີທີ່ບໍ່ຮັບນ້ຳໜັກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມກັດກິນ.
2) ການກຳນົດຄ່າແລະການທົດສອບ
• ການຕັ້ງຄ່າສູນ: ເປີດຈ່າຍແຮງດັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນລ່ວງໆເປັນເວລາ 30 ນາທີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປະຕິບັດຄຳສັ່ງ "ຕັ້ງຄ່າສູນ" ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜົນໄດ້ຮັບຢູ່ໃນຂອບເຂດ ±0.002%FS. ສືບສວນຄວາມເບິ່ງເຄີຍທີ່ເກີນໄປດ້ວຍການກວດສອບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການມີຢູ່ຂອງແຮງທາງຂ້າງ.
• ການປັບຄ່າການບັນທຸກ: ເອີ້ນນ້ຳໜັກມາດຕະຖານເຂົ້າໄປຢູ່ທີ່ 25%, 50%, ແລະ 100% ຂອງຄວາມຈຸສູງສຸດທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ບັນທຶກຄ່າສັນຍານຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະຈຸດ. ປັບຄ່າຄວາມຜິດພາດທາງເສັ້ນຊື່ດ້ວຍຊອບແວຣ໌ການປັບຄ່າເພື່ອໃຫ້ຄວາມຜິດພາດ ≤ ຄ່າທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂອງຄິລາສ C3 ທີ່ເທົ່າກັບ ±0.02%FS.
• ການທົດສອບຄວາມເປັນເສັ້ນຊື່: ເລືອກຈຸດທົດສອບ 5 ຈຸດທີ່ແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນພາຍໃນຂອບເຂດການວັດແທກ ເພື່ອຢືນຢັນຄວາມເປັນເສັ້ນຊື່ຂອງສັນຍານຜົນໄດ້ຮັບ. ຄວາມຜິດພາດດ້ານຄວາມເປັນເສັ້ນຊື່ຕ້ອງບໍ່ເກີນ ±0.015%FS ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຄົງທີ່ທົ່ວທັງຂອບເຂດການວັດແທກ.
3) ການບຳລຸງຮັກສາປົກກະຕິ
• ການກວດສອບເປັນປະຈຳ: ການເຊັດເຄື່ອນເຂົ້າສູ່ເຄື່ອງວັດແທກເປັນປະຈຳທຸກເດືອນເພື່ອເອົາຝຸ່ນ ແລະ ນ້ຳມັນອອກຈາກໜ້າເຄື່ອງ ແລະ ສອບສອບຄວາມແໜ້ນຂອງບຼອກທີ່ໃຊ້ເພື່ອຕິດຕັ້ງ. ປັບຄ່າຈຸດສູນທຸກ 3 ເດືອນ ແລະ ປັບຄ່າຄວາມຈຸສູງສຸດທັງໝົດທຸກປີ ພ້ອມດ້ວຍການທົດສອບປະສິດທິພາບ.
• ການຈັດການບັນຫາ: ການສືບສວນການເລື່ອນຂອງຂໍ້ມູນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຢືນຢັນຄວາມສະຖຽນຂອງຄ່າຄວາມດັນໄຟຟ້າ (ຮັກສາໄວ້ທີ່ 12-24V DC). ການສືບສວນການອ່ານຄ່າທີ່ຜິດປົກກະຕິປະກອບດ້ວຍການກວດຫາການບັນທຸກເກີນ (ຖ້າເກີນ 300% ຂອງຄ່າບັນທຸກທີ່ກຳນົດໄວ້ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ) ແລະ ການປະເມີນຄວາມເບິ່ງເບື້ອງຂອງແຖບເຫຼັກ ແລະ ການປ່ຽນເຊີນເຊີເທື່ອຖ້າຈຳເປັນ.
6. ວິທີການເລືອກ (ເລືອກໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຢ່າງແທ້ຈິງ)
1) ການກຳນົດພາລາມິເຕີພື້ນຖານ
• ການເລືອກໄລຍະວັດແທກ: ເລືອກແບບເຊີນເຊີທີ່ມີໄລຍະວັດແທກ 1.3-1.6 ເທົ່າຂອງບັນທຸກສູງສຸດທີ່ຈິງ (ສຳລັບບັນທຸກສູງສຸດ 5 ຕັນ, ໃຫ້ເລືອກເຊີນເຊີທີ່ມີຄວາມຈຸ 6.5-8 ຕັນ) ເພື່ອເກັບຮັກສາຄວາມຈຸສຳລັບບັນທຸກທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງທັນທີ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
• ຊັ້ນຄຸນນະພາບຄວາມຖືກຕ້ອງ: ເລືອກຊັ້ນ C3 (ຄວາມຜິດພາດ ≤ ±0.02%FS) ສຳລັບການວັດແທກໃນອຸດສາຫະກຳ, ຊັ້ນ C6 (ຄວາມຜິດພາດ ≤ ±0.03%FS) ສຳລັບການຕິດຕາມທົ່ວໄປ, ແລະ ຊັ້ນ C3 ທີ່ມີເວລາຕອບສະຫນອງ ≤ 7ms ສຳລັບການຊົ່ວງເວລາທີ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ.
• ປະເພດສັນຍານ: ເລືອກສັນຍານແບບອານາລອກ (4-20mA) ສຳລັບລະບົບຄວບຄຸມແບບດັ້ງເດີມ, ສັນຍານດິຈິຕອລ (RS485) ສຳລັບລະບົບອັຈຈະລິຍະ, ແລະ ລະດັບແບບສົ່ງສັນຍານແບບບໍ່ມີສາຍສຳລັບສະຖານະການ IoT ອຸດສາຫະກຳ.
2) ການເລືອກຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ
• ອຸນຫະພູມ: ເລືອກຮູບແບບເຊີນເຊີ ຄານທິເລີເວີ ທຳມະດາ ສຳລັບສະຖານະການປົກກະຕິ (-20°C~60°C), ຮູບແບບທີ່ມີການປົກປ້ອງອຸນຫະພູມສູງ (60°C~120°C) ສຳລັບສະຖານະການທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ແລະ ຮູບແບບທີ່ຕ້ານອຸນຫະພູມຕ່ຳ (−40°C~−20°C) ສຳລັບສະຖານະການທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳ.
• ສື່ກາງ: ເລືອກເຫຼັກທີ່ປະສົມດ້ວຍເຫຼັກກົບ (ທີ່ໄດ້ຮັບການຊຸບນິເຄິນ) ສຳລັບສະຖານທີ່ແຫ້ງ, ເຫຼັກສະຕີນທີ່ບໍ່ເກີດຂີ້ເຫື້ອຍເບີ 304 ສຳລັບສະຖານທີ່ຊຸ່ມຊື້ນ/ມີຄວາມເປີດເຜີຍຕໍ່ການກັດກາຍເລັກນ້ອຍ, ແລະ ເຫຼັກສະຕີນທີ່ບໍ່ເກີດຂີ້ເຫື້ອຍເບີ 316L ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມເປີດເຜີຍຕໍ່ການກັດກາຍຢ່າງຮຸນແຮງ ໂດຍມີວິທີການທີ່ມີຄວາມເປັນເອຊິດ ຫຼື ດ່າງ.
• ລະດັບການປົກປ້ອງ: ເລືອກ ≥IP66 ສຳລັບສະຖານທີ່ໃນອາຄານທີ່ແຫ້ງ, ≥IP67 ສຳລັບສະຖານທີ່ຢູ່ນອກອາຄານ/ຊຸ່ມຊື້ນ, ແລະ ≥IP68 ສຳລັບການນຳໃຊ້ຢູ່ໃຕ້ນ້ຳ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ມີຝຸ່ນຈຳນວນຫຼາຍ.
3) ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບ
• ວິທີການຕິດຕັ້ງ: ເລືອກການຕິດຕັ້ງດ້ວຍສະກູ້ດສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ດ້ານລຸ່ມຂອງອຸປະກອນ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງດ້ວຍຟາລັງສຳລັບການຕິດຕັ້ງດ້ານຂ້າງ. ສຳລັບລະບົບການຊົ່ວງນ້ຳທີ່ໃຊ້ເຊີນເຊີຫຼາຍຕົວ, ໃຫ້ເລືອກຮູບແບບເຊີນເຊີຄານທິເລີເວີດິຈິຕອນທີ່ສາມາດຕັ້ງທີ່ຢູ່ (address coding) ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຂັດແຍ້ງຂອງສັນຍານ.
• ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້: ສອບສອງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສັນຍານເຊີນເຊີກັບໂປຼໂຕຄອລການສື່ສານຂອງມີເຕີ/PLC ທີ່ມີຢູ່. ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Siemens PLC, ຄວນເລືອກຮູບແບບເຊີນເຊີທີ່ມີແຖບຄຳນວນແບບຍືດຫຍຸ່ນ (cantilever beam) ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂປຼໂຕຄອລ Profibus ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນໃນການເຊື່ອມຕໍ່.
4) ການຢືນຢັນຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມ
• ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການຮັບຮອງ: ການນຳໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະເກີດການລະເບີດ ຕ້ອງມີການຮັບຮອງດ້ານການປ້ອງກັນການລະເບີດ (Ex d I ສຳລັບບໍ່ແຮ່ທາງຖ່ານ, Ex ia IIC T6 ສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຄມີ). ສຳລັບການວັດແທກ, ຕ້ອງມີການຮັບຮອງ CMC ແລະສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ສົ່ງອອກ ຕ້ອງມີການຮັບຮອງ OIML.
• ຄຸນລັກສະນະພິເສດ: ສຳລັບການຊົ່ງນ້ຳໜັກແບບໄດນາມິກ, ຄວນເລືອກຮູບແບບເຊີນເຊີທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການຊົ່ງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສູງ (impact load ≥300%FS). ສຳລັບການຕິດຕາມຈາກໄລຍະໄກ, ຕ້ອງເລືອກຮູບແບບທີ່ມີມໍດູນ NB-IoT/LoRa. ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນສະພາບອຸນຫະພູມສູງ, ຕ້ອງເລືອກຮູບແບບທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດ ພ້ອມດ້ວຍຊິບປົບປຸງອຸນຫະພູມ.
ເນື້ອຫາສັ້ນๆ
ເຄື່ອງເຊັນເຊີການວັດແທກກະແສ CZL803 ໄດ້ສະ ຫນອງ ຂໍ້ດີຫຼັກຂອງ "ຄວາມແມ່ນຍໍາໃນໄລຍະກາງ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຜົນກະທົບທີ່ແຂງແຮງ", ໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃນການຕິດຕັ້ງແຄມ, ຄວາມຕ້ອງການການວັດແທກຄວາມກົດ ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ເນັ້ນ ຫນັກ ການຕິດຕັ້ງທີ່ສະດວກ, ການ ບໍາ ລຸງຮັກສາທີ່ບໍ່ມີຄວາມກັງວົນ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດີຂອງລະບົບ. ການເລືອກແບບທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊີ້ແຈງ 4 ຄວາມຕ້ອງການຫຼັກ: ໄລຍະ, ຄວາມແມ່ນຍໍາ, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດງານ, ຕິດຕາມດ້ວຍຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບແລະການປະເມີນຄຸນລັກສະນະ. ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ, ຫຼີກລ້ຽງແຮງຂ້າງແລະໂຫຼດເກີນໄປໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ ກໍາ ນົດການຈັດອັນດັບປົກກະຕິຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປະຕິບັດງານທີ່ ຫມັ້ນ ຄົງແລະຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ. CZL803 cantilever beam load cell ເຫມາະ ສໍາ ລັບຖັງວັດສະດຸອຸດສາຫະ ກໍາ, ວົງເງິນແອວ, ລະບົບວັດແທກຂະ ຫນາດ ນ້ອຍແລະຂະ ຫນາດ ກາງ, ແລະການ ນໍາ ໃຊ້ທີ່ທຽບເທົ່າ, ເຊິ່ງເປັນການສະແດງວິທີແກ້ໄຂການກວດສອບຫຼັກແຫຼ່ງ ສໍາ ລັບສະຖານະການວັດແທກພາລະຂະ ຫນາດ
ການສະແດງລາຍລະອຽດ

ພາລາມິເຕີ
| ຊື່ປະລິມານ | ມູນຄ່າປະມານ |
| ຂອບເຂດເຊັນເຊີ່ | 500kg ~ 5000kg |
| ຊະນິດຄວາມຖືກຕ້ອງ | C2/C3 |
| ຄວາມຜິດພາດລວມ | ±0.03 & ±0.02% FS |
| ຄວາມໄວການສົ່ງອອກ | 2.0±0.003 mV/V |
| creep | ±0.023 & ±0.016% FS/30min |
| ຜົນໄດ້ຮັບສູນ | ±1.5% FS |
| Input impedance | 350±5Ω |
| ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ອອກ | 350±3Ω |
| ຄວາມຕ້ານທານ insulation | ≥5000 MΩ(100VDC) |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມສູນ | ±0.029 & ±0.019% FS/10℃ |
| ຜົນກະທົບຂອງຄວາມໄວຕໍ່ອຸນຫະພູມ | ±0.017 & ±0.011% FS/10℃ |
| ຊ່ວງການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ | -10℃ ~ +40 ℃ |
| ລະດັບອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ | -30℃ ~ +70 ℃ |
| ຄວາມດັນຂອງການເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າ | 5VDC ~ 12VDC |
| ຊ່ວງການໂຫຼດທີ່ປອດໄພ | 150% |
| ຊ່ວງການໂຫຼດສູງສຸດ | 200% |
| ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ | ເຫຼັກທີ່ປະສົມ |
| ລະດັບການປ້ອງກັນ | IP66 |