W330系列手提式熔炼测温仪是专业为冶炼、铸造等行业熔炼过程快速测量熔融金属温度而研制的高精度专用仪表。
该系列仪表以高性能单片微机为核心、采用高精度测量传感器件、并采取多种智能化处理技术,以确保仪表长期稳定工作。提高了仪表的抗干扰能力。
该系列仪表与相适应的热电偶配套可在多种熔炼场合进行精密快速测温。
热电偶 |
型 号 |
测量范围(℃) |
适用场合 |
单铂铑 |
KS-602/T 4 |
0~1750 |
钢、铁、铜液 |
单铂铑 |
KR-602/T 4 |
0~1750 |
钢、铁、铜液 |
双铂铑 |
KB-602/T 4 |
500~1800 |
高温钢液 |
钨铼 |
KW-602 |
0~2000 |
钢、铁液 |
镍铬-镍硅 |
K |
0~1000 |
铝、锌液 |
新闻:德州快速热电偶测温仪鑫品
充电准备就绪测试:检查供电设备是否能检测到车辆准备就绪并启动充电。启动及充电阶段测试:在充电过程中,检查供电设备是否能通过PWM信号占空比告知其可供电能力。正常充电结束测试:检查供电设备在收到车辆停止充电指令时充电结束过程是否正常。充电连接控制时序测试本测试的目的是检查供电设备充电连接控制各种状态跳转和时间间隔是否满足要求。状态转换示意图如下图所示,充电时供电设备充电连接时序应满足GB/T18487.1-2015中A.4和A.5规定的要求。
二、特点
W330手提式熔炼测温仪采用测温仪与测温枪一体化设计,根据熔炼测温现场工作环境恶劣、温度高等特点,采用耐震且高亮度的LED数码管显示、全金属外壳设计,故更为耐用。
本仪表具有:
1、温度测成时温度值自动保持功能。
2、灯光、蜂鸣声同步提示测温结束(提起测试枪)功能。
3、断偶、超量程、电源欠压等报警功能。
4、电源采用镍氢可充电电池(一次充电后一般可测温上千次)。
5、打开电源,当无信号输入2分钟后,自动断开电源功能。
本仪器同机可配用5种热电偶。
本仪表由于采用了的抗干扰措施,故具有极好的抗干扰能力。中频炉通电熔炼时无须断电,便可在炉内进行测温。
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但由于体制、行业利益等方面的原因,我国目前的三表远程计量、住户安全监控、小区管理等系统大都自成体系,独立设备、独立线路结构、独立的管理运营模式.在该模式下,无疑会造成人员和设备的极大浪费,同时会给住户带来使用上的极大不便及增加维护、维修的工作量。基于以上考虑,本着以下五个原则设计了本智能监控系统:1)充分利用好住宅区现有的信息化资源,尽可能保护住户的现有信息化软硬件设备投资。采用先进成熟的技术和标准.在构建小区智能监控系统时采用符合业界标准的、先进的、成熟的技术,避免短期重复建设和技术落后,充分借鉴其它行业的成功经验,吸取其失败教训,少走或避免走弯路,做成一项精品工程。高度的安全性.有效监控家居安全,无论是家庭防盗,还是住户的水、电、气使用及其它家用设施的安全,包括网络的自身安全。可扩充性.在满足住户现有设备安全监控的前提下,对小区及住户未来的发展需求作总体规划,便于在进行监控网构建时软硬件上留下一定的扩充余地。操作界面友好,提供在线帮助,操作简单。系统架构2.1系统的整体结构.系统整体结构示意图如图l所示,从网络结构上看,系统主要由三层网络组成,层网络使用CAN现场总线将住户所有用电设备连接到各住户的智能分站上;各智能分站通过以太网模块或GPRS模块连接到物联网或移动网。
三、技术性能指标
1、 测量范围和测量精度:
热电偶分度号 |
测量范围(℃) |
精度等级 |
S |
0~1750 |
≤±0.2%±1℃ |
R |
0~1750 |
|
WRe3/25 |
0~2000 |
|
B |
500~1800 |
|
K |
0~1000 |
2、分辨率(℃):1
3、响应时间(S):1
4、电源:充电电池DC6V±10%
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传感器是信息技术的基础和关键共性技术,也是物联网、智慧城市等领域的基础和数据来源。近期,在与传感器技术密切相关的智慧城市建设领域,有哪些动态与应用呢?来看看以下三则简讯。安装在月光广场绿地上的灌溉智能控制和监测系统1.多种传感器助力南京市绿地养护将传感器插入绿地下,实时监测土壤湿度、温度等指标,当湿度低于一定数值时,灌溉系统自动启动浇灌……目前,南京市正加快推进智慧园林在城市园林绿化项目养护中的应用。
四、安装、操作
1、测试枪的安装:
打开包装箱,取出测试枪三节,用手握定铜头段,依次逐段旋接而成,避免扭动补偿导线而断焊,旋紧后应无晃动感。
将枪管内的二芯插头小心与手提式熔炼测温仪上的连接套内的同型号二芯插头正确相连(信号插头插入插座时务必插到底),后将测试枪插入连接套并用止头螺杆拧紧。
新闻:德州快速热电偶测温仪鑫品二维傅里叶变换Lamb波在时间和空间上都可以通过二维傅里叶变换转换为二维各个离散频率点的频率G波数能量谱,从而分解出单个Lamb波,并可对其幅值进行测量。单个波动组分在时间上的频度称为频率,而在空间(距离)上的频度称为波数.由频率波数谱中某个波动组分的频率和波数,可以确定周期和波长。通过对接收信号的二维傅里叶变换,与理论计算得到的波数G频率的频散曲线进行对比,从而确定检测信号中包含的Lamb波模态。
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