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一体化热电阻技术参数
输入热电阻:Cu50,Cu100,pt100,tp1000。输出:二线制4-20mA DC或者三线制4-20mA DC,负载电阻250 1/传输导线电阻100 1/2。使用温度:-25-85℃(一体化LCD表头时0-60℃)。温度影响:≤0.05%/℃。湿度:5-95%RH。现场显示:无3 1/2LED3 1/2LCD0-100%等分刻度。
输入热电阻类型包括Cu50、Cu100、pt100和tp1000。输出方式为二线制或三线制4-20mA DC,负载电阻250Ω,传输导线电阻为100Ω。工作温度范围为-25至85℃,一体化LCD表头时为0至60℃。温度影响为≤0.05%/℃。湿度范围为5至95%RH。现场显示方式为无31/2LED或31/2LCD,分度为0至100%。
热电阻温度变送器的主要技术参数如下:输入信号:类型:热电阻 Pt100、Cu50、Cu100。测量范围:适用于测量10℃以上的任何温度范围。输出信号:类型:电流。范围:4~20mA DC。负载电阻:最大值:500Ω。基本误差:精度:±0.5%,确保测量准确性。
工作电压:普通型号12V-35V,智能型12V-45V,额定工作电压为24V允许负载电阻:500Ω(24VDC供电);极限负载电阻R(max)=50(Vmin-12),例如在额定工作电压24V时,负载电阻可在0-600Ω范围内选取 使用。
热能表电磁式热能基本技术参数
数值:0.025℃。计算器检定装置的扩展不确定度:数值:0.3%。适用热能表公称口径:范围:15~25mm。流量范围:数值:0.03~8m/h。标准表的准确度:水平:达到0.2%。工作压力:范围:0.3~0.5MPa。稳定度:0.2%。直管段长度:数值:6表串联时中间2D。压损测量装置的不确定度:数值:0.5%。
MGG/R系列电磁式热能表是一种测量热变换系统中载热流体所释放的热量的计量仪表。它使用了高精度、高可靠性的电磁流量计作为流量测量,采用高精度、高稳定性的铂金热电阻做温度测量,具有非常优异的测量性能。可广泛应用于民用住宅小区、写字楼和企事业单位集中供热、供暖、空调等热量的计量。
超声波式热量表:超声波式热量表通过测量超声波射线来计算流量,其测量腔体内没有活动部件,因此对介质的成分或杂质含量没有要求。其使用寿命可超过20年,是当前最先进的热量表之一。 电磁式热量表:电磁式热量表根据法拉第定律链消测量热水的流量,内部没有活动部件。
想买台干式试验变压器,应该怎么识别,要看哪些参数?
〖壹〗、 工作频率:50/60 Hz,确保在标准电网频率下运行。 空载电流:小于4%,这表明变压器在无负载时的电流消耗非常低。 耐压强度:经YZ1802耐压试验仪(20mA)测试,变压器能在2000V的电压下持续1分钟而不发生击穿,表现出良好的绝缘性能。 绝缘等级:F级,可按需定制特殊等级。
〖贰〗、 干式变压器出厂试验项目及标准 绝缘电阻测量 绕组电阻测量:对于不同容量的配电变压器,绕组电阻测量的不平衡率有不同的标准。对于2500KVA及以下的配电变压器,不平衡率相为4%,线为2%;对于630KVA及以上的电力变压器,不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为2%。
〖叁〗、 这是一种常见的干式变压器,可以看出它的高压侧是一个三角形连接,从末端到末端连接三条线。阻抗电压:指次级侧直接连接时,在初级侧施加的额定频率的低电压。当次级侧流过额定电流时,一次侧的压力值以一般百分比的形式表示,如Uz%。
〖肆〗、 接着,变比试验用于确定变压器的二次电压比,这是变压器正常运行的关键参数之一。此外,接线法和极性试验也是重要的,它们帮助确认变压器的连接方式是否正确,以及变压器的极性标识是否准确。最后,耐压试验则是用来检验变压器在承受高压时的耐受能力,确保其在实际使用中的安全性能。
〖伍〗、 选取 试验变压器时,主要考虑以下几点:1)电压。依据试品的要求,首先选用具有合适电压的试验变压器,使试验变压器的高压侧额定电压Un高于被试品的试验电压Us,即UnUs。其次应检查试验变压器所需的低压侧电压,是否能和现场电源电压,调压器相匹配。2)电流。
〖陆〗、 绝缘等级:F级(特殊等级可定制);绝缘电阻:≥2M欧姆测试仪器:ZC25B 一4 型兆欧表1000 V);连接方式:Y/Y 、△/Y0 、Yo/△,自耦式(可选);线圈允许温升:I00K;散热方式:自然风冷或温控自动散热;噪音系数:≤30dB。
GLIpH/ORP分析仪技术指标
技术性能卓越的GLI pH/ORP分析仪系列包括:- sc200 pH/ORP控制器:具备pH和ORP测量功能,pH测量范围为-00至100,ORP测量范围为-2100至+2100mV。温度测量范围为-0至+200.0℃,兼容PT100/PT1000传感器。
隔爆,增安区别
首先,隔爆型防爆(GB3832,Ex d)是通过坚固的外壳抵抗内部爆炸,确保外部环境不被点燃。典型应用包括电机、灯具等防爆仪表(如防爆热电偶、防爆压力变送器)。增安型防爆(GB3833,Ex e)着重于设备结构的改进,确保在正常运行下无火花或危险高温,适合电机、电器和灯具等设备。
相比之下,隔爆型合增安型接线箱具有更高的安全性和可靠性。首先,隔爆设计有效地将电器设备分隔开来,阻止了火花、电弧和高温等危险因素的蔓延,大大降低了火灾和爆炸事故的发生概率。其次,合增安技术使得接线箱内部的电气元件的能量等级远低于爆炸性混合物的最低引爆能量,消除了爆炸的风险。
增安型和隔爆型都是为了保证电气设备在危险环境下工作时不会引发火灾或爆炸,但它们采用的防护原理有所不同。
什么是传感器技术
〖壹〗、 传感器技术是一种将感知和测量物理量的技术。传感器是一种能够将所测量的物理量转换为可用电信号或其他形式输出的设备。传感器技术涉及各种不同的传感器类型,用于测量和感知不同的物理量,例如温度、压力、光线、声音、湿度、速度、加速度等等。
〖贰〗、 传感器技术是一种将物理量感知与测量相结合的技术。 传感器是一种能够将检测到的物理量转换为可用电信号或其他形式输出的装置。 传感器技术涵盖了多种类型的传感器,它们用于测量和感知各种物理量,如温度、压力、光线、声音、湿度、速度和加速度等。
〖叁〗、 传感技术是一门涉及广泛学科的现代科学技术,是信息技术的核心支柱之一,其核心任务是通过各种类型的传感器从自然环境中捕获信息,并进行有效分析和应用。以下是对传感器技术的详细解释: 定义与核心任务 传感技术通过物理量、化学量或生物量等类型的传感器,从自然环境中捕获各种信息。
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