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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:山東壁掛式鋼水測溫儀SCW-98B
D類放大器(數字音頻功率)是一種將輸入模擬音頻信號或PCM數字信息變換成PWM(脈沖寬度調制)或PDM(脈沖密度調制)的脈沖信號,然后用PWM的脈沖信號去控制大功率開關器件通/斷音頻功率放大器。D類放大或數字式放大器,是利用極高頻率的轉換開關電路來放大音頻信號的,經常被用于率的音頻放大器中。在高保真音響設備和更的家庭影院設備中,往往需要幾十瓦甚至幾百瓦的音頻功率,這時,低失真、率的音頻放大器就顯得頗為重要,本文從實用角度出發,設計了一款低失真、率的音頻放大器,與傳統放大器相比,本放大器在效率、體積以及功率消耗方面具有明顯的優勢,它產生的熱量小且為傳統放大器的一半,其效率在78%以上,而傳統的放大器效率僅在50%左右。
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:山東壁掛式鋼水測溫儀SCW-98B
在實際應用中,功率分析儀有時需要和外部管理軟件進行通訊,遠程設置測量參數、更改測量模式等。而在功率分析儀所提供的多個接口中,如何選擇才能使我們的測量更為便捷呢?在進入現場測量之前,我們先了解下市面上功率分析儀通常會提供的通訊接口:通訊接口標準串口(RS232)通訊線路簡單,只要一根交叉線即可與PC主機進行點對點雙向通訊。線纜成本低,但傳輸速度慢、不適于長距離通訊。消費類PC機也逐漸取消了該接口,目前多存在于工控機及部分通信設備中。
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:山東壁掛式鋼水測溫儀SCW-98B
為了保證測試精度,PA系列功率分析儀采用了業界的同步時鐘——高穩定性溫度補償的100MHz同步時鐘,嚴格保證ADC對各通道電壓、電流的同步采樣,從而保證功率精度。100MHz同步時鐘具體是一個什么概念,我們可以通過一組數據來反映。100MHz的同步時鐘引起的時間誤差為10ns,對于50Hz工頻信號(周期20ms)而言,10ns的時鐘誤差引起的相位測量誤差為:以上數據可能很多人看了并沒有感覺,下面我們做一個對比,用業內常用的10M同步時鐘與PA系列100M同步時鐘對不同相位角下測量的誤差做一個比對,相信大家看完之后就會明白同步時鐘的重要性。
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:山東壁掛式鋼水測溫儀SCW-98B電池狀態估計電池各種狀態估計之間的關系如所示。電池溫度估計是其他狀態估計的基礎。電池管理系統算法框架,電池溫度估計及管理溫度對電池性能影響較大,目前一般只能測得電池表面溫度,而電池內部溫度需要使用熱模型進行估計。根據估計結構對電池進行熱管理。電池內部溫度估計流程,荷電狀態(SOC)估計SOC算法主要分為單一SOC算法和多種單一SOC算法的融合算法。單一SOC算法包括安時積分法、開路電壓法、基于電池模型估計的開路電壓法、其他基于電池性能的SOC估計法等。