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主營產(chǎn)品: FILA,DEBOLD,ESTA,baumer,bernstein,bucher,PILZ,camozzi,schmalz |
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更新時(shí)間:2025-04-12 13:02:41瀏覽次數(shù):502
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產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
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ELECTRONICON電容E62.R16-33L30
ELECTRONICON電容E62.R16-33L30
1、按使用環(huán)境選型
使用環(huán)境條件主要指溫度(大與?。?、濕度(一般指40℃下的大相對(duì)濕度)、低氣壓(使用高度1000米以下可不考慮)、振動(dòng)和沖擊。此外,尚有封裝方式、安裝方法、外形尺寸及絕緣性等要求。由于材料和結(jié)構(gòu)不同,繼電器承受的環(huán)境力學(xué)條件各異,超過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境力學(xué)條件下使用,有可能損壞繼電器,可按整機(jī)的環(huán)境力學(xué)條件或高一級(jí)的條件選用。
對(duì)電磁干擾或射頻干擾比較敏感的裝置周圍,不要選用交流電激勵(lì)的繼電器。選用直流繼電器要選用帶線圈瞬態(tài)抑制電路的產(chǎn)品。那些用固態(tài)器件或電路提供激勵(lì)及對(duì)尖峰信號(hào)比較敏感地地方,也要選擇有瞬態(tài)抑制電路的產(chǎn)品。
2、按輸入信號(hào)不同確定繼電器種類
按輸入信號(hào)是電、溫度、時(shí)間、光信號(hào)確定選用電磁、溫度、時(shí)間、光電繼電器,這是沒有問題的。這里特別說明電壓、電流繼電器的選用。若整機(jī)供給繼電器線圈是恒定的電流應(yīng)選用電流繼電器,是恒定電壓值則選用電壓繼電器。
3、輸入?yún)⒘康倪x定
與用戶密切相關(guān)的輸入量是線圈工作電壓(或電流),而吸合電壓(或電流)則是繼電器制造廠控制繼電器靈敏度并對(duì)其進(jìn)行判斷、考核的參數(shù)。對(duì)用戶來講,它只是一個(gè)工作下極限參數(shù)值。控制安全系數(shù)是工作電壓(電流)/吸合電壓(電流),如果在吸合值下使用繼電器,是不可靠的、不安全的,環(huán)境溫度升高或處于振動(dòng)、沖擊條件下,將使繼電器工作不可靠。整機(jī)設(shè)計(jì)時(shí),不能以空載電壓作為繼電器工作電壓依據(jù),而應(yīng)將線圈接入作為負(fù)載來計(jì)算實(shí)際電壓,特別是電源內(nèi)阻大時(shí)更是如此。當(dāng)用三極管作為開關(guān)元件控制線圈通斷時(shí),三極管必須處于開關(guān)狀態(tài),對(duì)6VDC以下工作電壓的繼電器來講,還應(yīng)扣除三極管飽和壓降。當(dāng)然,并非工作值加得愈高愈好,超過額定工作值太高會(huì)增加銜鐵的沖擊磨損,增加觸點(diǎn)回跳次數(shù),縮短電氣壽命,一般工作值為吸合值的1.5倍,工作值的誤差一般為±10%。
4、根據(jù)負(fù)載情況選擇繼電器觸點(diǎn)的種類和容量
國內(nèi)外長期實(shí)踐證明,約70%的故障發(fā)生在觸點(diǎn)上,這足見正確選擇和使用繼電器觸點(diǎn)非常重要。
觸點(diǎn)組合形式和觸點(diǎn)組數(shù)應(yīng)根據(jù)被控回路實(shí)際情況確定。動(dòng)合觸點(diǎn)組和轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)組中的動(dòng)合觸點(diǎn)對(duì),由于接通時(shí)觸點(diǎn)回跳次數(shù)少和觸點(diǎn)燒蝕后補(bǔ)償量大,其負(fù)載能力和接觸可靠性較動(dòng)斷觸點(diǎn)組和轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)組中的動(dòng)斷觸點(diǎn)對(duì)要高,整機(jī)線路可通過對(duì)觸點(diǎn)位置適當(dāng)調(diào)整,盡量多用動(dòng)合觸點(diǎn)。
1、過電流繼電器
過電流繼電器,簡稱CO,是從電流超過其設(shè)定值而動(dòng)作的繼電器,可做系統(tǒng)線路及過載的保護(hù)用,較常用的是感應(yīng)型過電流繼電器,是利用電磁鐵與鋁或銅制的旋轉(zhuǎn)盤相對(duì),依靠電磁感應(yīng)原理使旋轉(zhuǎn)圓盤轉(zhuǎn)動(dòng),以達(dá)到保護(hù)作用。
動(dòng)作原理:
感應(yīng)型過電流繼電器是利用電流互感器二次側(cè)電流,在繼電器內(nèi)產(chǎn)生磁場,以促使圓盤轉(zhuǎn)動(dòng),但流過的電流必須大于電流標(biāo)置板的電流值才能轉(zhuǎn)動(dòng)。
2、過電壓繼電器
過電壓繼電器,簡稱OV,它的主要用途在于當(dāng)系統(tǒng)的異常電壓上升至120%額定值以上時(shí),過電壓繼電器動(dòng)作而使斷路器跳脫保護(hù)電力設(shè)備免遭損壞,感應(yīng)式過電壓繼電器的構(gòu)造及動(dòng)作原理和過電流繼電器相似,只有主線圈不同。
3、欠電壓繼電器
欠電壓繼電器,簡稱UV,其構(gòu)造與過電壓繼電器相同,所不同的是內(nèi)部觸頭及當(dāng)外加電壓時(shí)轉(zhuǎn)盤會(huì)立即轉(zhuǎn)動(dòng)。
4、接地過電壓繼電器
接地過電壓繼電器,簡稱OVG,或稱接地報(bào)警繼電器簡稱GR,其構(gòu)造與過電壓繼電器相同,使用與三相三線非接地系統(tǒng),接于開口三角形接地的接地互感器上,用以檢知零相電壓。
5、接地過電流繼電器
接地過電流繼電器,簡稱GCR,是一種高壓線路接地保護(hù)繼電器。
智能傳感器是具有信息處理功能的傳感器,帶有微處理機(jī),具有采集、處理、交換信息的能力,是傳感器集成化與微處理機(jī)相結(jié)合的產(chǎn)物。智能電網(wǎng)與眾多智慧體系一樣,不是單獨(dú)的個(gè)體,而是眾多裝備與技術(shù)共同作用的產(chǎn)物。其中在監(jiān)測*線的傳感器設(shè)備雖小,但重要。在智能電網(wǎng)發(fā)展中,利用傳統(tǒng)的傳感器已經(jīng)無法對(duì)某些電力產(chǎn)品的質(zhì)量、故障定位等作出快速直接測量并在線監(jiān)控。而利用智能傳感器可直接測量,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、以及故障等進(jìn)行測量(如溫度、壓力、流量)。例如,為了滿足智能電網(wǎng)發(fā)展需求,我國推出了光纖電流傳感系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了管線電流傳感系統(tǒng)的全數(shù)字閉環(huán)控制,具有穩(wěn)定性和線性度好、靈敏度高等特點(diǎn),滿足了大量程范圍的高精度測量要求。 目前,智能傳感器已經(jīng)成為上傳感器研究的熱點(diǎn)和前沿。大力發(fā)展智能傳感器研究,應(yīng)采取的跨越式的發(fā)展思路,是占領(lǐng)未來信息技術(shù)制高點(diǎn)的關(guān)鍵措施。[1]
視覺傳感器分為二維視覺傳感器和三維視覺傳感器,二維視覺基本上就是一個(gè)可以執(zhí)行多種任務(wù)的攝像頭。從檢測運(yùn)動(dòng)物體到傳輸帶上的零件定位等等。二維視覺在市場上已經(jīng)出現(xiàn)了很長一段時(shí)間,并且占據(jù)了一定的份額。許多智能相機(jī)都可以檢測零件并協(xié)助機(jī)器人確定零件的位置。
與二維視覺相比,三維視覺是近才出現(xiàn)的一種技術(shù)。三維視覺系統(tǒng)必須具備兩個(gè)不同角度的攝像機(jī)或使用激光掃描器。通過這種方式檢測對(duì)象的第三維度。同樣,現(xiàn)在也有許多的應(yīng)用使用了三維視覺技術(shù)。例如零件取放,利用三維視覺技術(shù)檢測物體并創(chuàng)建三維圖像,分析并選擇的拾取方式。
1、按使用環(huán)境選型
使用環(huán)境條件主要指溫度(大與?。穸龋ㄒ话阒?0℃下的大相對(duì)濕度)、低氣壓(使用高度1000米以下可不考慮)、振動(dòng)和沖擊。此外,尚有封裝方式、安裝方法、外形尺寸及絕緣性等要求。由于材料和結(jié)構(gòu)不同,繼電器承受的環(huán)境力學(xué)條件各異,超過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境力學(xué)條件下使用,有可能損壞繼電器,可按整機(jī)的環(huán)境力學(xué)條件或高一級(jí)的條件選用。
對(duì)電磁干擾或射頻干擾比較敏感的裝置周圍,不要選用交流電激勵(lì)的繼電器。選用直流繼電器要選用帶線圈瞬態(tài)抑制電路的產(chǎn)品。那些用固態(tài)器件或電路提供激勵(lì)及對(duì)尖峰信號(hào)比較敏感地地方,也要選擇有瞬態(tài)抑制電路的產(chǎn)品。
2、按輸入信號(hào)不同確定繼電器種類
按輸入信號(hào)是電、溫度、時(shí)間、光信號(hào)確定選用電磁、溫度、時(shí)間、光電繼電器,這是沒有問題的。這里特別說明電壓、電流繼電器的選用。若整機(jī)供給繼電器線圈是恒定的電流應(yīng)選用電流繼電器,是恒定電壓值則選用電壓繼電器。
3、輸入?yún)⒘康倪x定
與用戶密切相關(guān)的輸入量是線圈工作電壓(或電流),而吸合電壓(或電流)則是繼電器制造廠控制繼電器靈敏度并對(duì)其進(jìn)行判斷、考核的參數(shù)。對(duì)用戶來講,它只是一個(gè)工作下極限參數(shù)值??刂瓢踩禂?shù)是工作電壓(電流)/吸合電壓(電流),如果在吸合值下使用繼電器,是不可靠的、不安全的,環(huán)境溫度升高或處于振動(dòng)、沖擊條件下,將使繼電器工作不可靠。整機(jī)設(shè)計(jì)時(shí),不能以空載電壓作為繼電器工作電壓依據(jù),而應(yīng)將線圈接入作為負(fù)載來計(jì)算實(shí)際電壓,特別是電源內(nèi)阻大時(shí)更是如此。當(dāng)用三極管作為開關(guān)元件控制線圈通斷時(shí),三極管必須處于開關(guān)狀態(tài),對(duì)6VDC以下工作電壓的繼電器來講,還應(yīng)扣除三極管飽和壓降。當(dāng)然,并非工作值加得愈高愈好,超過額定工作值太高會(huì)增加銜鐵的沖擊磨損,增加觸點(diǎn)回跳次數(shù),縮短電氣壽命,一般工作值為吸合值的1.5倍,工作值的誤差一般為±10%。
4、根據(jù)負(fù)載情況選擇繼電器觸點(diǎn)的種類和容量
國內(nèi)外長期實(shí)踐證明,約70%的故障發(fā)生在觸點(diǎn)上,這足見正確選擇和使用繼電器觸點(diǎn)非常重要。
觸點(diǎn)組合形式和觸點(diǎn)組數(shù)應(yīng)根據(jù)被控回路實(shí)際情況確定。動(dòng)合觸點(diǎn)組和轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)組中的動(dòng)合觸點(diǎn)對(duì),由于接通時(shí)觸點(diǎn)回跳次數(shù)少和觸點(diǎn)燒蝕后補(bǔ)償量大,其負(fù)載能力和接觸可靠性較動(dòng)斷觸點(diǎn)組和轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)組中的動(dòng)斷觸點(diǎn)對(duì)要高,整機(jī)線路可通過對(duì)觸點(diǎn)位置適當(dāng)調(diào)整,盡量多用動(dòng)合觸點(diǎn)。
1、過電流繼電器
過電流繼電器,簡稱CO,是從電流超過其設(shè)定值而動(dòng)作的繼電器,可做系統(tǒng)線路及過載的保護(hù)用,較常用的是感應(yīng)型過電流繼電器,是利用電磁鐵與鋁或銅制的旋轉(zhuǎn)盤相對(duì),依靠電磁感應(yīng)原理使旋轉(zhuǎn)圓盤轉(zhuǎn)動(dòng),以達(dá)到保護(hù)作用。
動(dòng)作原理:
感應(yīng)型過電流繼電器是利用電流互感器二次側(cè)電流,在繼電器內(nèi)產(chǎn)生磁場,以促使圓盤轉(zhuǎn)動(dòng),但流過的電流必須大于電流標(biāo)置板的電流值才能轉(zhuǎn)動(dòng)。
2、過電壓繼電器
過電壓繼電器,簡稱OV,它的主要用途在于當(dāng)系統(tǒng)的異常電壓上升至120%額定值以上時(shí),過電壓繼電器動(dòng)作而使斷路器跳脫保護(hù)電力設(shè)備免遭損壞,感應(yīng)式過電壓繼電器的構(gòu)造及動(dòng)作原理和過電流繼電器相似,只有主線圈不同。
3、欠電壓繼電器
欠電壓繼電器,簡稱UV,其構(gòu)造與過電壓繼電器相同,所不同的是內(nèi)部觸頭及當(dāng)外加電壓時(shí)轉(zhuǎn)盤會(huì)立即轉(zhuǎn)動(dòng)。
4、接地過電壓繼電器
接地過電壓繼電器,簡稱OVG,或稱接地報(bào)警繼電器簡稱GR,其構(gòu)造與過電壓繼電器相同,使用與三相三線非接地系統(tǒng),接于開口三角形接地的接地互感器上,用以檢知零相電壓。
5、接地過電流繼電器
接地過電流繼電器,簡稱GCR,是一種高壓線路接地保護(hù)繼電器。
智能傳感器是具有信息處理功能的傳感器,帶有微處理機(jī),具有采集、處理、交換信息的能力,是傳感器集成化與微處理機(jī)相結(jié)合的產(chǎn)物。智能電網(wǎng)與眾多智慧體系一樣,不是單獨(dú)的個(gè)體,而是眾多裝備與技術(shù)共同作用的產(chǎn)物。其中在監(jiān)測*線的傳感器設(shè)備雖小,但重要。在智能電網(wǎng)發(fā)展中,利用傳統(tǒng)的傳感器已經(jīng)無法對(duì)某些電力產(chǎn)品的質(zhì)量、故障定位等作出快速直接測量并在線監(jiān)控。而利用智能傳感器可直接測量,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、以及故障等進(jìn)行測量(如溫度、壓力、流量)。例如,為了滿足智能電網(wǎng)發(fā)展需求,我國推出了光纖電流傳感系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了管線電流傳感系統(tǒng)的全數(shù)字閉環(huán)控制,具有穩(wěn)定性和線性度好、靈敏度高等特點(diǎn),滿足了大量程范圍的高精度測量要求。 目前,智能傳感器已經(jīng)成為上傳感器研究的熱點(diǎn)和前沿。大力發(fā)展智能傳感器研究,應(yīng)采取的跨越式的發(fā)展思路,是占領(lǐng)未來信息技術(shù)制高點(diǎn)的關(guān)鍵措施。[1]
視覺傳感器分為二維視覺傳感器和三維視覺傳感器,二維視覺基本上就是一個(gè)可以執(zhí)行多種任務(wù)的攝像頭。從檢測運(yùn)動(dòng)物體到傳輸帶上的零件定位等等。二維視覺在市場上已經(jīng)出現(xiàn)了很長一段時(shí)間,并且占據(jù)了一定的份額。許多智能相機(jī)都可以檢測零件并協(xié)助機(jī)器人確定零件的位置。
與二維視覺相比,三維視覺是近才出現(xiàn)的一種技術(shù)。三維視覺系統(tǒng)必須具備兩個(gè)不同角度的攝像機(jī)或使用激光掃描器。通過這種方式檢測對(duì)象的第三維度。同樣,現(xiàn)在也有許多的應(yīng)用使用了三維視覺技術(shù)。例如零件取放,利用三維視覺技術(shù)檢測物體并創(chuàng)建三維圖像,分析并選擇的拾取方式。
1、按使用環(huán)境選型
使用環(huán)境條件主要指溫度(大與?。穸龋ㄒ话阒?0℃下的大相對(duì)濕度)、低氣壓(使用高度1000米以下可不考慮)、振動(dòng)和沖擊。此外,尚有封裝方式、安裝方法、外形尺寸及絕緣性等要求。由于材料和結(jié)構(gòu)不同,繼電器承受的環(huán)境力學(xué)條件各異,超過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境力學(xué)條件下使用,有可能損壞繼電器,可按整機(jī)的環(huán)境力學(xué)條件或高一級(jí)的條件選用。
對(duì)電磁干擾或射頻干擾比較敏感的裝置周圍,不要選用交流電激勵(lì)的繼電器。選用直流繼電器要選用帶線圈瞬態(tài)抑制電路的產(chǎn)品。那些用固態(tài)器件或電路提供激勵(lì)及對(duì)尖峰信號(hào)比較敏感地地方,也要選擇有瞬態(tài)抑制電路的產(chǎn)品。
2、按輸入信號(hào)不同確定繼電器種類
按輸入信號(hào)是電、溫度、時(shí)間、光信號(hào)確定選用電磁、溫度、時(shí)間、光電繼電器,這是沒有問題的。這里特別說明電壓、電流繼電器的選用。若整機(jī)供給繼電器線圈是恒定的電流應(yīng)選用電流繼電器,是恒定電壓值則選用電壓繼電器。
3、輸入?yún)⒘康倪x定
與用戶密切相關(guān)的輸入量是線圈工作電壓(或電流),而吸合電壓(或電流)則是繼電器制造廠控制繼電器靈敏度并對(duì)其進(jìn)行判斷、考核的參數(shù)。對(duì)用戶來講,它只是一個(gè)工作下極限參數(shù)值??刂瓢踩禂?shù)是工作電壓(電流)/吸合電壓(電流),如果在吸合值下使用繼電器,是不可靠的、不安全的,環(huán)境溫度升高或處于振動(dòng)、沖擊條件下,將使繼電器工作不可靠。整機(jī)設(shè)計(jì)時(shí),不能以空載電壓作為繼電器工作電壓依據(jù),而應(yīng)將線圈接入作為負(fù)載來計(jì)算實(shí)際電壓,特別是電源內(nèi)阻大時(shí)更是如此。當(dāng)用三極管作為開關(guān)元件控制線圈通斷時(shí),三極管必須處于開關(guān)狀態(tài),對(duì)6VDC以下工作電壓的繼電器來講,還應(yīng)扣除三極管飽和壓降。當(dāng)然,并非工作值加得愈高愈好,超過額定工作值太高會(huì)增加銜鐵的沖擊磨損,增加觸點(diǎn)回跳次數(shù),縮短電氣壽命,一般工作值為吸合值的1.5倍,工作值的誤差一般為±10%。
4、根據(jù)負(fù)載情況選擇繼電器觸點(diǎn)的種類和容量
國內(nèi)外長期實(shí)踐證明,約70%的故障發(fā)生在觸點(diǎn)上,這足見正確選擇和使用繼電器觸點(diǎn)非常重要。
觸點(diǎn)組合形式和觸點(diǎn)組數(shù)應(yīng)根據(jù)被控回路實(shí)際情況確定。動(dòng)合觸點(diǎn)組和轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)組中的動(dòng)合觸點(diǎn)對(duì),由于接通時(shí)觸點(diǎn)回跳次數(shù)少和觸點(diǎn)燒蝕后補(bǔ)償量大,其負(fù)載能力和接觸可靠性較動(dòng)斷觸點(diǎn)組和轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)組中的動(dòng)斷觸點(diǎn)對(duì)要高,整機(jī)線路可通過對(duì)觸點(diǎn)位置適當(dāng)調(diào)整,盡量多用動(dòng)合觸點(diǎn)。
1、過電流繼電器
過電流繼電器,簡稱CO,是從電流超過其設(shè)定值而動(dòng)作的繼電器,可做系統(tǒng)線路及過載的保護(hù)用,較常用的是感應(yīng)型過電流繼電器,是利用電磁鐵與鋁或銅制的旋轉(zhuǎn)盤相對(duì),依靠電磁感應(yīng)原理使旋轉(zhuǎn)圓盤轉(zhuǎn)動(dòng),以達(dá)到保護(hù)作用。
動(dòng)作原理:
感應(yīng)型過電流繼電器是利用電流互感器二次側(cè)電流,在繼電器內(nèi)產(chǎn)生磁場,以促使圓盤轉(zhuǎn)動(dòng),但流過的電流必須大于電流標(biāo)置板的電流值才能轉(zhuǎn)動(dòng)。
2、過電壓繼電器
過電壓繼電器,簡稱OV,它的主要用途在于當(dāng)系統(tǒng)的異常電壓上升至120%額定值以上時(shí),過電壓繼電器動(dòng)作而使斷路器跳脫保護(hù)電力設(shè)備免遭損壞,感應(yīng)式過電壓繼電器的構(gòu)造及動(dòng)作原理和過電流繼電器相似,只有主線圈不同。
3、欠電壓繼電器
欠電壓繼電器,簡稱UV,其構(gòu)造與過電壓繼電器相同,所不同的是內(nèi)部觸頭及當(dāng)外加電壓時(shí)轉(zhuǎn)盤會(huì)立即轉(zhuǎn)動(dòng)。
4、接地過電壓繼電器
接地過電壓繼電器,簡稱OVG,或稱接地報(bào)警繼電器簡稱GR,其構(gòu)造與過電壓繼電器相同,使用與三相三線非接地系統(tǒng),接于開口三角形接地的接地互感器上,用以檢知零相電壓。
5、接地過電流繼電器
接地過電流繼電器,簡稱GCR,是一種高壓線路接地保護(hù)繼電器。
智能傳感器是具有信息處理功能的傳感器,帶有微處理機(jī),具有采集、處理、交換信息的能力,是傳感器集成化與微處理機(jī)相結(jié)合的產(chǎn)物。智能電網(wǎng)與眾多智慧體系一樣,不是單獨(dú)的個(gè)體,而是眾多裝備與技術(shù)共同作用的產(chǎn)物。其中在監(jiān)測*線的傳感器設(shè)備雖小,但重要。在智能電網(wǎng)發(fā)展中,利用傳統(tǒng)的傳感器已經(jīng)無法對(duì)某些電力產(chǎn)品的質(zhì)量、故障定位等作出快速直接測量并在線監(jiān)控。而利用智能傳感器可直接測量,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、以及故障等進(jìn)行測量(如溫度、壓力、流量)。例如,為了滿足智能電網(wǎng)發(fā)展需求,我國推出了光纖電流傳感系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了管線電流傳感系統(tǒng)的全數(shù)字閉環(huán)控制,具有穩(wěn)定性和線性度好、靈敏度高等特點(diǎn),滿足了大量程范圍的高精度測量要求。 目前,智能傳感器已經(jīng)成為上傳感器研究的熱點(diǎn)和前沿。大力發(fā)展智能傳感器研究,應(yīng)采取的跨越式的發(fā)展思路,是占領(lǐng)未來信息技術(shù)制高點(diǎn)的關(guān)鍵措施。[1]
視覺傳感器分為二維視覺傳感器和三維視覺傳感器,二維視覺基本上就是一個(gè)可以執(zhí)行多種任務(wù)的攝像頭。從檢測運(yùn)動(dòng)物體到傳輸帶上的零件定位等等。二維視覺在市場上已經(jīng)出現(xiàn)了很長一段時(shí)間,并且占據(jù)了一定的份額。許多智能相機(jī)都可以檢測零件并協(xié)助機(jī)器人確定零件的位置。
與二維視覺相比,三維視覺是近才出現(xiàn)的一種技術(shù)。三維視覺系統(tǒng)必須具備兩個(gè)不同角度的攝像機(jī)或使用激光掃描器。通過這種方式檢測對(duì)象的第三維度。同樣,現(xiàn)在也有許多的應(yīng)用使用了三維視覺技術(shù)。例如零件取放,利用三維視覺技術(shù)檢測物體并創(chuàng)建三維圖像,分析并選擇的拾取方式。
Electronicon Typ mS75M - 83,NO:753
Electronicon MKP 3x27.6uF
Electronicon E23.B57.69157F
Electronicon E62.F10-102B20
Electronicon E62.E81-472ELO/K02
Electronicon E62 P17-473C20 47uF
Electronicon RA25 900043
Electronicon MKP 0.47μF/2100Vac
Electronicon E62.C58-101E40
Electronicon E62F10-102B20
ELECTRONICON備件SL 3025-X1/GS130/K/F
ELECTRONICON電容E62 F10-501B20 0.5UF/3KV AC
ELECTRONICON備件E53.N68-104H10
ELECTRONICON電容E62.C81-102E40/1UF+/-10%
ELECTRONICON電容器E62.P12-222CR0 4000VAC/2.2UF
ELECTRONICON電容E62.S23-563M30
ELECTRONICON電容E70.A60-545620
ELECTRONICON濾波電容MKP 0.1μF/2100VAC
ELECTRONICON濾波電容E62.R16-333L30;"MKP 3×33.4uF△±5%
ELECTRONICON電容E62.R16-33L30
ELECTRONICON備件E62.G62-102G10
ELECTRONICON電容器E62.F10-501B20 MKP 0.5μF +-10% Un5000VDC/4000VAC 零下25℃至85℃
ELECTRONICON阻容吸收電容MKP1uF+-10%E62.F10
ELECTRONICON電容MKP 0.47UF/2100VAC
ELECTRONICON電容E62.C58-101E40
ELECTRONICON電容E33.E78-501605
ELECTRONICON電容E62.F62-471B21
ELECTRONICON電容器E62.R23-413L30
ELECTRONICON濾波電容MKP 3X33.4μF/1075VAC
ELECTRONICON電容E62F85-252B20MKP2.5UF正負(fù)10%
ELECTRONICON電容MKP 1UF 400DC2700ACE62F10
ELECTRONICON電容E63N12-103C20MKP10UF正負(fù)10%
ELECTRONICON電容器E62.M12-102CR0 4000VAC/1UF
ELECTRONICON電容E62.R16-333L30
Electronicon E62 G14 303G10
Electronicon E62 G14 303G10
Electronicon E63.R28-503CR0
Electronicon E33.B48-500215 450VAC,2uf
Electronicon E62.D81-402E20(4UF) Un1200VDC/1000VAC
Electronicon E51.L21-471R20
Electronicon E33.E78-501605/223001
Electronicon MKP 3X33.4μF/1075VAC
Electronicon E62.C58-222E10
Electronicon MKP20
Electronicon MKPG 16,6 KVAR 400V 50HZ 275.166-511100/221402
Electronicon E62.C81 152E10 MKP1.5UF±10% Un1200V AC
Electronicon E62.P10-203C20 MKP-1 20UF 1350V
Electronicon E62.R16-333L30
Electronicon Electronicon hang ou DSM 14.2
Electronicon E63.R17-204C60
Electronicon E62.R17-223CRO
Electronicon E62.S23-563M30
Electronicon E63.N12-103C20
Electronicon 018967/017613,PUMPE IP20-T 230V50HZ NO23.3ANE
Electronicon E23.B57.691575 1.5UF±5% 450VAC 1000h 227.002-524102
Electronicon E62.F10-471B20
HEINE,Electronicon hang ou,siemens Ident-Nr. 100265 FORM 9010 10x5x150
Electronicon E02.C70-300800, MKP 8μF-10%
Electronicon 275.146-520510/221502
Electronicon E23.B57.691575 1.5UF±5% 450VAC 1000h 227.002-524102
Electronicon 253.563.50820
Electronicon E11.E93-403000;MKP 30uF +-10%;250V 50/60Hz;Type B
Electronicon 4000872386
Electronicon E33.B48-500215 450VAC 2uf
Electronicon 275.146-520510/221502
HEINE,Electronicon hang ou,siemens Ident-Nr. 101106 FORM 9011 13x13x100
Electronicon 276.173-502301/221108
Electronicon E62.F81-203EL0 (see photo)
Electronicon E62.C81 152E10 MKP1.5μF±10% Un1200v AC
Electronicon ,Electronicon hang ou DSL 70.100
Electronicon E62.F62-471B21
Electronicon MKPg 480V 50HZ 33.3Kvar 3x154uF 275.188-615400
Electronicon E62.M16-113L30 B/N:0400038107
Electronicon E53.H590123T10 MKP
HEINE,Electronicon hang ou,siemens Ident-Nr. 101166 FORM 9020 20x150
Electronicon E63.R28-503CR0
Electronicon E62.Q16-223L30
Electronicon VT-VARAP 1-537-20/V0 MNR: 0811405153
Electronicon E33.B68-500405;MKP 4uF +-5%
HEINE,Electronicon hang ou,siemens Ident-Nr. 101154 FORM 9020 13x100 20
HEINE,Electronicon hang ou,siemens resistance VPR 80 L-6R8-UL 63411 E
Electronicon E62.E81-183EL0/K02
Electronicon E62.F10-102B21
Electronicon E50.R16-204N10/MKP200uF/Un1100VDC
Electronicon E12.E78-482200
Electronicon E62.P16-383L30
Electronicon E62.F10-102B20
Electronicon E62.E81-472ELO/K02
Electronicon E62 P17-473C20 47uF
Electronicon RA25 900043
Electronicon MKP 0.47μF/2100Vac
Electronicon E62.C58-101E40
Electronicon E62F10-102B20
Electronicon MKPg 525V 50HZ 37Kvar 3x143uF 275.189-714301
Electronicon APA1.AA03A01EZ5
Electronicon MKP 0.1μF/2100 VAC
Electronicon E62.C81-102E40
Electronicon E62.L13-2203G11 MKP
Electronicon E62.L13-203G10
Electronicon MKP DC3600V 10uF±10%
Electronicon E62.C81-102E40 1μF/Un1700a s-nr:47868156107
Electronicon E62.R17-223CRO
Electronicon MOLLA COMPR. D13480 ACCIAIO DIM
Electronicon M42-01-B s-nr: 301RC009316
Electronicon E33.B48-500215
Electronicon 132370292 E62.C58-471E40 0.47 MF
Electronicon E62.C58-221E10
Electronicon E62.G14-303G10