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PMBC 了解静磁栅

“静磁栅”名称由来

日期: 2019-01-07
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“静磁栅”名称由来

                              


直接测量物体位移和角度一直是工业界的重要要求。2003年公司创始人徐传仁以恶劣工业运用现场环境作为背景,在无任何仿制蓝本的条件下,以其独特的研发视角,首创了“稀土条形码位移测量”专利技术ZL 03 2 35453.3),并将其命名为“静磁栅”


该技术原理简单,构想奇特,使用不多的开关型霍尔磁敏元件(后扩展为线性磁敏元件),直接产生高于毫米数量级的位移量数字信号,其优点使得它在相当多的工业现场有可观的运用价值。“静磁栅” 一词逐渐被业界应用为该类型传感器的通用名词,发展成一个位移传感器的新类型


经过20多年的应用实践,以“静磁栅”技术特点命名的静磁栅位移传感器成功应用于多个领域,超过千个测量项目,其中对水利水电领域里水工金属结构的闸门开度测量尤为显著,发展出闸门开度仪的新类型——静磁栅闸门开度仪(百度百科词条收录)。静磁栅闸门开度仪已被长江委设计院等各大设计院选型用于南水北调、三峡等国家重大水利水电工程。


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案例中心 / Case
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发布时间: 2019 - 08 - 20
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发布时间: 2019 - 01 - 09
作为中国的超级工程,在闸门开度行程检测设备的选用上标准更为严苛。2012年至2017年间,静磁栅闸门开度传感器配套闸门开度仪应用于南水北调工程中线、东线共计500余套,其中90余套为改造项目,替换原有闸门开度仪。※    南水北调各闸站启闭机开度仪升级改造       2016年初,南水北调部分闸站决定对闸门开度仪进行改造,各闸站改造选用的闸门开度仪均为静磁栅闸门开度传感器配套闸门开度仪。为何要对闸门开度仪进行改造、且均选择了静磁栅呢?       由于调水的原因,南水北调闸站需要频繁启闭闸门调节水位,经过三四年的运行,一些闸门开度传感器表现出诸多问题,有数据不准确的,有抗干扰能力差的,有容易损坏的,有维修保养不方便的等等。这些缺点影响了南水北调的正常运行,给业主带来很大不便。而静磁栅闸门开度传感器经过三四年的考验,以其测量精准、抗干扰能力强、维修保养方便等硬实力,在众多传感器中表现突出,得到普遍好评。因此,在对闸门开度仪的改造中,各闸站管理处经过考察评估,纷纷选择了静磁栅闸门开度传感器配套闸门开度仪。       2016年6月至8月,作为试探验证性的改造,南水北调中线草墩河、聩城寨、穿黄三个闸站,在不对油缸及闸门作任何改变、不影响调水的情况下,分别更换了静磁栅闸门开度传感器(此前使用的是陶瓷活塞杆式及内置拉绳式)。  (在南水北调中线渠首分局闸门开度数据跳变改造项目招标中,招标范围明确规定为“静磁栅式”)
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三峡双线五级船闸是世界上规模最大、水头和技术难度最高的船闸,它全长6.4公里,其中船闸主体部分1.6公里,引航道4.8公里,船闸的水位落差之大,堪称世界之最。三峡船闸运行工况复杂,面临着如何在提高通航能力的要求下,保证对船闸实施有效监控和安全监测等技术难题,要解决的问题远远超过了一般的船闸。 长江通航局通过对多个船闸的现场实地考察,最后选定了静磁栅CWY约束式长量程闸门开度仪,并运用在该船闸人字门上。设备安装后,测量数值精度高、数据不丢失,且检修维护方便,运行至今船闸监控稳定,有效保障了船闸安全和顺利通航,得到了业主的充分肯定和认可。
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1.工程概述二滩水电站地处中国四川省攀枝花市盐边与米易两县交界处,处于雅砻江下游,坝址距雅砻江与金沙江的交汇口33公里,距攀枝花市区46公里,系雅砻江水电基地梯级开发的第一个水电站。水电站最大坝高240米,属混凝土双曲拱坝,是当时中国的第一高坝。水库正常蓄水位海拔1200米,总库容58亿立方米,调节库容33.7亿立方米,装机总容量330万千瓦,保证出力100万千瓦,多年平均发电量170亿千瓦·时,投资286亿元。1991年9月开工,1998年7月第一台机组发电,2000年完工,是中国在二十世纪建成投产最大的电站。 2.面临问题和改造原因       二滩电站运行十多年,由于其特殊的高坝坝体结构,泄洪闸弧形门在泄洪时会形成自上而下的风洞效应,现场检测风速超过30米/秒,风力等级达10级以上。此前闸门开度测量采用的是德国进口CIMS传感器(增量型陶瓷活塞杆),在实际运行中,出现断电丢失数据的现象,导致闸门超差报警无法纠偏。 3.闸门开度仪改造方案改造的泄洪闸1#、2#号闸为大型双缸弧形门,油缸行程10M,闸门最大开度19M,方案设计安装4套CWY-ZB静磁栅支臂行程传感器替换原德国CIMS传感器。针对现场强风环境,特别设计了优化升级方案,从安装方式和制作选材上,都进行了升级优化。创新性地加入了中间限位框的设计,将两点定位变为三点限位,大幅提高抗风能力,成功解决了坝高风大的环境难题。       ▇ 结构优化          a.加强测量系统刚性机构,改造后的惯性矩为改造前的3.5倍。          b.增加运动导向机构。    ...
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