GMD400-metall-detektor
Metall-detektorn GMD400 använder DSP-chip, balanserade spolar, digitala kretsar och pulsbågsdetektering. Den är lämplig för ståltrådar och remmar, med extremt låg felalarmfrekvens och undetekteringsfrekvens, vilket därmed förbättrar identifieringsnoggrannheten. Den har en hög störningsimmunitet och avancerade funktioner.
- Översikt
- Rekommenderade produkter
Ansökan
Tillämpningsområdet omfattar svartmetallgruvor (järnmalm, manganmalm, krommalm etc.), icke-järnmetallgruvor (kopparmalm, bauxit, blymalm, zinkmalm, tennmalm etc.), icke-metallgruvor (kolgruva, kvartsgruva, kalkstensgruva etc.) samt motsvarande stålverk, kraftverk etc. Det används främst för att skydda utrustning nedströms i gruvproduktionslinjer, såsom koniskt krossverk, dubbelt rullkrossverk, hammarkrossverk, påverkanskrossverk, sandtillverkningsmaskiner, remtransportörer, vibrationsrutsare, ultrafinmalningsutrustning, grusmolor, kulanmolor, högtrycksrullmolor etc., samt kärnkomponenter i transportutrustning för relaterade industrier, såsom cementindustrin, kraftverksmaterialbehandlingsutrustning och transportörband med ståltrådsinlaga.
Parametrar
| Modell | GMD400-8 | GMD400-10 | GMD400-12 | GMD400-14 | GMD400-16 | GMD400-18 | GMD400-20 | |
| Adaptiv bandbredd (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| SensorWindo h höjd (mm) | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | |
Detekteringskänslighet (mm) |
Icke-magnetiska mineral | 25×25 | 35×35 | 45×45 | 55×55 | 65×65 | 75×75 | 90×90 |
| MA magnetiska mineraler | 35×35 | 45×45 | 55×55 | 65×65 | 75×75 | 90×90 | 110×110 | |
Dimensioner för formen (mm) |
1200*460*1395 | 1400*460*1395 | 1600*460*1395 | 1800*460*1395 | 2000*460*1395 | 2200*460*1395 | 2400*460*1395 | |
Förpackning
1. Alla ovanstående produkter är standardmodeller.
2. Storleken kan anpassas.
3. Förpackningens storlek och vikt baseras på de faktiska måtten vid frakt.
Prestandaegenskaper
1. Används för ståltrådsbandtransportörer och identifierar automatiskt metallbandfogar.
2. Lämplig för metallmalm.
3. Markeringstidsfunktion med fördröjd utmatning av markeringen för exakt positionering av blandade metaller.
4. Stöd för Modbus-fältbusskommunikation för enkel datanätverksanslutning.
5. Flera IO-utgångsgränssnitt för anslutning till produktionslinjer och automatiserad inspektion.
6. LCD-skärm med kinesisk (engelsk) menygränssnitt för enkel och tydlig drift.
7. Lösenordsfunktion.
8. Återställningsfunktion via fältkontroll eller central kontroll.
9. Automatisk nollpunktsföljning, ingen drift.
Kärnfordelar med GMD400:
1. Lösning av problemet med felaktiga larm från metallmalm helt och hållet;
2. Lösning av problemet med underlåtna larm från metall-detektorer helt och hållet;
3. Lösning av problemet med svårigheter att upptäcka högmangansstål och legerat stål helt och hållet;
4. Lös helt problemet med felaktiga larm från ståltrådsbälten.
Förfrågan om pris
Hur avgör identifieringsanordningen för trådfogar om det är en fog?
Den består av en förmagnetiserare och en identifierare. Ju fler metallkomponenter det finns, desto högre blir graden av magnetisk mättnad. Identifieraren använder graden av magnetisk mättnad för att avgöra om det är en metallfog.
Varför är det så? metaldetektor har en låg felalarmfrekvens?
De metall-detektorer som för närvarande finns på marknaden använder i huvudsak metoden med slutna slingor, analoga kretsar och kontinuerlig vågdetektering. Denna tekniska metod var relativt tillförlitlig och bekväm tidigare, när produktionsvolymen var låg och motorernas effekt liten. Utan frekvensomvandlare var den ganska tillförlitlig. Med utvecklingen av tekniken i samhället har dock produktionsvolymen hos industriföretag och gruvföretag ökat kraftigt, och motorerna har blivit större. Frekvensomvandlare används nu på ett omfattande sätt, vilket innebär att dess störningsmotstånd inte längre uppfyller kraven, vilket leder till en hög felalarmfrekvens. I motsats till detta använder vårt företags metall-detektor en balanserad slingstruktur, pulsvågsdetekteringsmetod och ett helt digitalt styrningssystem. Den centrala styrchipsen använder en industriell DSP (ARM)-kärnchip med hårdvarumultiplikator, vilket ger stark beräkningskapacitet och högt störningsmotstånd. Samtidigt används avancerade algoritmer, såsom digital filtrering, hastighetsmönsteranpassning och formmönsteranpassning, i detektionsalgoritmen. Systemets totala störningsmotstånd är därför extremt starkt, och felalarmfrekvensen är också låg.