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W330系列手提式熔煉測溫儀是專業為冶煉、鑄造等行業熔煉過程快速測量熔融金屬溫度而研制的高精度專用儀表。
該系列儀表以高性能單片微機為核心、采用高精度測量傳感器件、并采取多種智能化處理技術,以確保儀表長期穩定工作。提高了儀表的抗干擾能力。
該系列儀表與相適應的熱電偶配套可在多種熔煉場合進行精密快速測溫。
熱電偶 |
型 號 |
測量范圍(℃) |
適用場合 |
單鉑銠 |
KS-602/T 4 |
0~1750 |
鋼、鐵、銅液 |
單鉑銠 |
KR-602/T 4 |
0~1750 |
鋼、鐵、銅液 |
雙鉑銠 |
KB-602/T 4 |
500~1800 |
高溫鋼液 |
鎢錸 |
KW-602 |
0~2000 |
鋼、鐵液 |
鎳鉻-鎳硅 |
K |
0~1000 |
鋁、鋅液 |
新聞:山東爐前液體快速測溫儀SH-300G
一般說來,各組熱絲之間阻值的差值不應超過0.2~0.5Ω,如超出此值,應按處理。雙路流量相差太大或氣路泄漏的處理:兩路流量相差過大可通過調節氣路控制閥加以解決,但此時兩氣路不應有泄漏。調零電路有開路。記錄器開路或無反應。基線噪聲與漂移造成熱導檢測器基線不穩定的原因很多,大約有幾十種,常見的有:電源電壓太低或波動太大、同一相上的電源負載變動太大;氣路出口管道中有冷凝物或異物;儀器接地不良;柱室溫控不穩、檢測室溫控有波動或漂移;載氣不干凈、氣路被污染、載氣氣路中漏氣、載氣壓力過低或快用完;穩定閥、穩流閥控制精度差;雙柱氣路相差太大,補償不良;載氣出口有風或出口處皂膜流量計中有皂液;柱填充物松動;機械振動過大;橋路直流穩壓電源不穩;(12)柱中固定相流失;色譜儀基線不穩時,首先檢查色譜儀氣路是否存在污染現象,在氣路中不干凈的條件下,許多本來在氣路干凈時對基線穩定性影響很小的因素(如氣流流量變化、控溫波動等)對基線的穩定性影響卻會突然增大。
二、特點
W330手提式熔煉測溫儀采用測溫儀與測溫槍一體化設計,根據熔煉測溫現場工作環境惡劣、溫度高等特點,采用耐震且高亮度的LED數碼管顯示、全金屬外殼設計,故更為耐用。
本儀表具有:
1、溫度測成時溫度值自動保持功能。
2、燈光、蜂鳴聲同步提示測溫結束(提起測試槍)功能。
3、斷偶、超量程、電源欠壓等報警功能。
4、電源采用鎳氫可充電電池(一次充電后一般可測溫上千次)。
5、打開電源,當無信號輸入2分鐘后,自動斷開電源功能。
本儀器同機可配用5種熱電偶。
本儀表由于采用了的抗干擾措施,故具有極好的抗干擾能力。中頻爐通電熔煉時無須斷電,便可在爐內進行測溫。
新聞:山東爐前液體快速測溫儀SH-300G
可以作為標準測試納入產品的測試流程中,也可以為電子工程師設計穩定可靠的通信電路提供直觀的參考。以太網分析具體支持哪些功能?支持1base-TX標準的以太網信號分析;支持以太網眼圖功能;支持發送抖動,幅值特性,上升下降時間,占空比失真等單項測試功能;支持完整測試功能(即是包括以上的單項測試功能),僅有該功能可導出測試報告;自動設置測試環境,免除手動操作;支持長時間測試統計,驗證信號穩定性。以太網分析可以得到哪些結果?以太網眼圖分析界面如所示:以太網眼圖分析界面完整測試后的數據報表可直接導出,支持網頁報表“html”數據格式,如所示為導出的網頁報表文件截圖示例。
三、技術性能指標
1、 測量范圍和測量精度:
熱電偶分度號 |
測量范圍(℃) |
精度等級 |
S |
0~1750 |
≤±0.2%±1℃ |
R |
0~1750 |
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WRe3/25 |
0~2000 |
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B |
500~1800 |
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K |
0~1000 |
2、分辨率(℃):1
3、響應時間(S):1
4、電源:充電電池DC6V±10%
新聞:山東爐前液體快速測溫儀SH-300G
物聯網表是表計行業近幾年的熱門話題,因其產業鏈并不完全成熟,在應用的過程中出現了不少問題,我們在設計物聯網表計時需要注意以下幾個設計要素。電源與功耗管理電壓匹配使用堿性電池供電時要給使用LDO降壓,因為大功率LDO靜態功耗較大,通信結束后需要斷電,無法使用PSM。如果使用鋰電池供電,可以選擇內置升壓芯片的模組,但能量型電池的放電電流較低,需搭配SPC電容電池,成本增加。PSM模式選用NB-IoT通信消耗的功耗已經接近計量部分,為延長電池壽命,盡量選用PSM模式。
四、安裝、操作
1、測試槍的安裝:
打開包裝箱,取出測試槍三節,用手握定銅頭段,依次逐段旋接而成,避免扭動補償導線而斷焊,旋緊后應無晃動感。
將槍管內的二芯插頭小心與手提式熔煉測溫儀上的連接套內的同型號二芯插頭正確相連(信號插頭插入插座時務必插到底),后將測試槍插入連接套并用止頭螺桿擰緊。
新聞:山東爐前液體快速測溫儀SH-300G目前許多智能差壓變送器的精度可以達到0.075級,但由于種種原因,在實際運行中其測量誤差常常較大,有時甚至達到15%~25%,在進行經濟核算時,這一問題顯得尤為突出。找出測量誤差產生的原因并盡量克服,具有重要的實際意義。筆者根據多年的工作經驗,總結了差壓流量計誤差產生的一些常見原因及消除誤差的方法。差壓式流量計的組成與工作原理差壓式流量計由標準節流裝置(如標準孔板)、引壓管路和差壓變送器組成,如所示。