水位测控仪

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水位测控仪相关的厂商

  • 压力式水位计,雷达水位计,雷达液位计,雷达流量计、数显扭矩扳手,扭矩工具 压力式水位计采用先进的隔离型扩散硅敏感元件制作而成,直接投入容器或水体中即可精确测量出水位计末端到水面的高度,并将水位值通过4-20mA电流或RS485信号对外输出。压力式水位计广泛应用于城市供排水、污水处理、地下水、水库、河道、海洋等水位监测领域。 陕西恒瑞测控系统有限公司成立于2005年,位于中国压阻式压力传感器基地陕西省宝鸡市,公司长期致力于流体压力、液位、流量,温度测量和扭矩测量等相关产品的生产和研发和销售,代表产品有:压力式水位计、雷达水位计、雷达流量计、雷达流速仪、数显扭矩扳手等。已是中国行业内公认的、可信赖传感器、监测系统以及扭矩检测设备的提供商。
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  • 南京轩邺测控科技有限公司创立之初,以“质量、服务、效率、体验“为宗旨,以”成为自动化行业民族品牌”为企业经营目标。经过多年的拼搏和发展,发展至今形成了完备的自主研发体系、生产体系和销售体系,所有产品均以自主研发技术为基础。公司的主要产品有:通用型压力、液位传感器/变送器、高真空度测量传感器/变送器、强抗雷击液位变送器、高频动态压力传感器/变送器、微型压力传感器/变送器、高温压力变送器、卫生型、防腐型、油田矿井专用型等特种压力变送器及配套设备,主要应用于自动化系统、机械制造业、能源环保、水文水利、城市供排水系统等领域,产品广泛应用于水文监测,污水处理设备,空气压缩机,塑料挤出机,环保系统及设备,高效及绿色农业设备,石油化工、冶金等行业。在行业专用解决方面,涉及野外水位监测、高位水箱测量、城市供水系统、路桥缩模实验、风洞试验、高温蒸汽测量、医疗消毒设备、检漏设备等。
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  • 仪康测控技术(北京)有限公司是德国ecom GmbH在中国的全资分公司,全权负责中国区域的产品销售和售后,从2019年开始已经取消中国区总代理,改为不同区域的代理商。目前ecom中国有自己完善的销售和售后服务系统以及团队成员,能够为国内的新老客户提供厂家原装的优质服务。
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水位测控仪相关的仪器

  • 产品概述:BWATER-2000EX是一款防爆型一体化智能测控终端,采用超低功耗设计。能长期可靠性的工作在雨污水管道、燃气管道中。能为水位计、可燃气体压力传感器、流量计、水质传感器供电并采集其检测数据,并将数据通过NB-IOT/4G/2G网络远程上报到多达4个数据中心。用户可通过手机蓝牙进行数据读取和参数设置。产品特点:&bull 低功耗:1年以上电池寿命;&bull IP68:耐水淹,可在1米水深工作;&bull 500包:通讯中断后可数据补报;&bull -5dB:天线灵敏度高,信号好;&bull 磁按键:HALL按键操作,方便维护;&bull 一体化设计:水位计可内置仪器中;&bull 防爆设计:可在易燃易爆环境工作应用领域:&bull 排水管网在线监测;&bull 燃气管网安全监测;
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  • DIT-RTU-201远程综合测控终端应用于分散区域的水利设施(如泵站、排灌站,闸门等)关键信息远程采集和管理系统,主要包括水位,开关机信息,闸门开度及电量信息。设备通过GPRS/CDMA实现数据传输;友好的人机界面,提供TFT真彩液晶显示界面以及触摸屏操作,功能板插板式结构,现场维护方便快捷。功能特点  支持GPRS通讯、RS485及RS232通讯接口;选配近距离无线通讯模块,可以将不方便布线的传感器数据通过无线方式采集;  通过触摸屏进行操作与设置,TFT真彩LCD以多种形式(文本、棒图、曲线、位图等)形象生动地显示现场的监测信息;  插板式结构设计,可以灵活配置各种功能板:输入调理板、模拟量采集板、开关量输入板、开关量输出板、通信主板等;  模拟量输入、开关量输入以及开关量输出通道数可自由配置,最多可以扩展到32路模拟量输入总通道和32路开关量通道;  选配无线数传模块,该模块可以配置为16路模拟量输入或16路开关量通道。功能板说明  非电量输入调理板:每块板处理8路信号,信号类型为标准信号,即4-20mA或0-5V,每通道采用线性光耦实现全隔离(信号隔离、电源隔离和道道间隔离)和信号调理,这样每路外接信号都不需在装置外另配隔离模块;  电量输入调理板:每块板处理8路电量信号,可根据需要配置为8路交流电流通道或2路交流电压通道加6路交流电流通道;内置电流传感器和电压传感器;  模拟量采集板:每块板处理16路信号(调理板的输出),以高性能MCU为处理核心,内部集成16路12位ADC;  开关量输入采集板:每块板处理16路外部无源开关输入信号(干节点),输入信号与外部采用光电隔离;  开关量输出板:每块板配置为16路开关量继电器输出;  通信主板:产品的核心功能板,该板以ARM为核心,其主要功能有:管理、控制其他各功能板(如有无线数传模块还包括该模块)协调工作;  通过液晶和触摸屏设置系统信息和所有测点的相关参数以及通信参数;根据设置参数实时计算所有测点的物理量值,并以多种形式实时显示;  根据设定的通信策略通过GPRS、RS485、RS232以及以太网将实测数据发送出去。其中通信策略包括:定时发送和逢变必报,以及用户自定义的策略。
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  • 一、产品概述GK2800系列上/下游水位差测控仪,是根据水利水电行业的实际需要而设计制造的,采用先进的嵌入式微处理器技术,使测控仪达到数字化。功能强大,性能稳定可靠,精度高,抗干扰能力强,是江河、湖泊、水闸、船闸等理想的测控装置,可实现水电站前池/尾水/水头,栏污栅前/栅后/栅差的实时监控。二、产品特点仪器有三个六位数码显示窗口,分别实时显示上游绝对水位值,下游绝对水位值及水位差值。上下游水位和水位差的上下限设定值可通过仪器按键轻松设定。上下游各装液位传感器用以测量各自的水位传送至本仪表。该仪器的输入信号有多种需选择,可以是并行数字信号,也可以是4-20mA标准模拟量、RS485串行信号或SSI同步串行信号灯。上下游水位及水位差达到设定值时,相应继电器动作。上下游水位及水位差可任意设置3路4-20mA标准模拟量和RS485串行通讯接口,便于与PLC或上位机通讯,以形成远程集控系统。仪表两路24VDC配电输出供上下游水位传感器供电使用可显示当地海拔高程误差小于±0.5%FS
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水位测控仪相关的资讯

  • 维赛仪器推出水位测量新品– Level Scout 水位跟踪者
    作为世界上知名的水质和流速流量测量仪器的供货商,维赛仪器(YSI)致力于水资源和环境生态保护事业。在不断推出针对地表水测量的水质、水量和流速仪器的同时,YSI推出了针对地下水水位测量的仪器 —— Level Scout 水位跟踪者。进一步丰富了YSI的产品线,为水环境的测量、监测、研究等领域的用户提供了新的工具。 Level Scout应用高精度的水位压力传感器技术,具有测量准确,坚固可靠等优点。其水位量程高达210米,误差仅为全量程的± 0.05%(水位高于3米时)。并具有两种大气压补偿装置可供选择:透气式补偿和非透气式配合气压记录仪(可选)。外壳可以选用钛合金或316号不锈钢,IP68防护等级。可储存多达600,000个数据记录,内置电池寿命可达三年。并可以线性、线性平均、事件触发、对数式多种方式进行采样。接口久经野外工作环境的考验,结实而耐用,可持续多年自动运行。 YSI Level Scout 数据监控软件用于管理数据,可同时运行、监控传感器达16套,通过串行接口或多路网络接口实现数据通信。通过简单地设置,实时或预设采集和显示数据;同时显示数据表格和图形;测量数据易于导出,可转换成Excel等格式等。 应用领域:地下水监测、水资源管理、研究、测井和含水层测量、土壤蒸气提取测试以及明渠、槽位等的测量。
  • 哪些大学有测控技术与仪器专业?
    全国开设测控技术与仪器专业的大学有清华大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北京化工大学、吉林大学、长春理工大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。序号学校名称专业名称(类)包含专业专业方向1清华大学工科试验班机械工程、机械工程(实验班)、测控技术与仪器、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程(电子信息方向)、车辆工程(车身方向)、航空航天类、工业工程机械、航空与动力类2北京交通大学机械类机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程智能制造与智能装备3北京工业大学测控技术与仪器4北京航空航天大学工科试验班类人工智能、集成电路设计与集成系统、电磁场与无线技术、光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、交通运输、自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、虚拟现实技术、网络空间安全、软件工程、信息安全、智能感知工程、测控技术与仪器、遥感科学与技术、探测制导与控制技术、信息对抗技术信息类5北京航空航天大学工科试验班类材料科学与工程、电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术、集成电路设计与集成系统、人工智能、自动化、机器人工程、能源与动力工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器环境与生命保障工程、智能飞行器技术、飞行器质量与可靠性、计算机科学与技术、虚拟现实技术、网络空间安全、软件工程、信息安全、智能制造工程、生物医学工程、交通运输、智能感知工程、测控技术与仪器、探测制导与控制技术未来空天领军计划6北京理工大学测控技术与仪器7北京科技大学自动化类自动化、测控技术与仪器、人工智能8北京化工大学自动化类机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程、自动化、测控技术与仪器高端装备与智能制造9吉林大学仪器类测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程10长春理工大学测控技术与仪器11东北电力大学测控技术与仪器12长春工业大学测控技术与仪器13吉林化工学院测控技术与仪器14哈尔滨工业大学工科试验班机械设计制造及其自动化、机械电子工程、飞行器制造工程、机器人工程、工业工程、材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、智能材料与结构、电子封装技术、能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、飞行器动力工程、测控技术与仪器、精密仪器、智能感知工程智能装备与先进材料15哈尔滨理工大学测控技术与仪器16燕山大学电气类电气工程及其自动化、自动化、智能科学与技术、测控技术与仪器17哈尔滨工程大学自动化类自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能18黑龙江科技大学测控技术与仪器19东北石油大学测控技术与仪器20佳木斯大学测控技术与仪器21华北电力大学(北京)自动化类自动化、测控技术与仪器、机器人工程22天津大学工科试验班测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子科学与技术(光电子技术)、智能感知工程精仪与光电信息类23天津科技大学测控技术与仪器24天津理工大学测控技术与仪器25天津农学院测控技术与仪器26天津职业技术师范大学测控技术与仪器现代医疗仪器设备方向27天津职业技术师范大学测控技术与仪器28河北工程大学测控技术与仪器29华北电力大学(保定)自动化类自动化、机器人工程、测控技术与仪器30华北理工大学测控技术与仪器31河北建筑工程学院测控技术与仪器32石家庄铁道大学机械类机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器33山西大学测控技术与仪器34中北大学仪器类测控技术与仪器、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能感知工程、集成电路设计与集成系统35内蒙古科技大学测控技术与仪器36内蒙古科技大学电气类测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化、建筑电气与智能化37内蒙古工业大学测控技术与仪器38辽宁大学测控技术与仪器39沈阳工业大学测控技术与仪器40沈阳航空航天大学测控技术与仪器41沈阳理工大学测控技术与仪器42东北大学自动化类自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能43沈阳化工大学测控技术与仪器44大连海事大学自动化类电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器45上海交通大学电子信息类自动化、信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、信息安全、软件工程、微电子科学与工程46上海理工大学工科试验班测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、医学信息工程、人工智能、自动化、计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、新媒体技术、医学影像技术、智能医学工程电子与信息类47上海理工大学测控技术与仪器48上海海事大学电气类电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器49上海电力大学测控技术与仪器50上海海洋大学测控技术与仪器51上海海洋大学电气类电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机器人工程52上海大学电气类数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、人工智能、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、电影制作、土木工程、生物医学工程、建筑学、城乡规划、工业工程53东南大学工科试验班自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、智能感知工程、测控技术与仪器自动化电气测控类54南京航空航天大学测控技术与仪器55南京理工大学测控技术与仪器56江苏科技大学测控技术与仪器57南京工业大学测控技术与仪器58南京林业大学测控技术与仪器59南京信息工程大学测控技术与仪器60南通大学测控技术与仪器61常熟理工学院测控技术与仪器62杭州电子科技大学测控技术与仪器63杭州电子科技大学电子信息类测控技术与仪器、医学信息工程自动化学院64浙江理工大学测控技术与仪器65浙江理工大学自动化类材料科学与工程、高分子材料与工程、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机器人工程、应用化学、材料化学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、生物技术、生物制药启新卓越实验班66中国计量大学测控技术与仪器67安徽大学测控技术与仪器68合肥工业大学仪器类测控技术与仪器、光电信息科学与工程、生物医学工程、智能感知工程智能感知69安徽工业大学测控技术与仪器70安徽理工大学测控技术与仪器71安徽工程大学测控技术与仪器72厦门大学工科试验班机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程73福建师范大学测控技术与仪器74华东交通大学测控技术与仪器75东华理工大学测控技术与仪器76南昌航空大学测控技术与仪器77中国石油大学(华东)测控技术与仪器78青岛科技大学测控技术与仪器79青岛理工大学测控技术与仪器80山东理工大学测控技术与仪器81青岛农业大学测控技术与仪器82郑州大学物理学类物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器83郑州轻工业大学测控技术与仪器84河南工业大学测控技术与仪器85中原工学院测控技术与仪器86中原工学院测控技术与仪器(中外合作办学)87武汉大学电子信息类电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、测控技术与仪器88武汉科技大学机械类机械工程、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程89长江大学测控技术与仪器智能感知90武汉工程大学自动化类自动化、测控技术与仪器91中国地质大学(武汉)测控技术与仪器92武汉理工大学机械类智能制造工程、工业工程、机械工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器机电工程93湖北工业大学测控技术与仪器产品质量工程94湖北工业大学测控技术与仪器95湖北汽车工业学院测控技术与仪器96湘潭大学测控技术与仪器97湖南大学测控技术与仪器98中南大学测控技术与仪器99湖南科技大学测控技术与仪器100长沙理工大学测控技术与仪器101深圳大学电子信息类光电信息科学与工程、测控技术与仪器、核工程与核技术物理与光电学院102广西科技大学测控技术与仪器103桂林电子科技大学仪器类测控技术与仪器、智能感知工程104广西师范大学测控技术与仪器105四川大学工科试验班机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、材料成型及控制工程机械及其自动化106重庆大学测控技术与仪器107西南交通大学机械类机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程108电子科技大学工科试验班自动化、测控技术与仪器智能仪器、智能控制109西南石油大学测控技术与仪器110成都理工大学测控技术与仪器111重庆邮电大学自动化类自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、物联网工程、测控技术与仪器、机器人工程、工业智能自动化与电气工程类112贵州大学电气类电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化113昆明理工大学测控技术与仪器114西安交通大学工科试验班电气工程及其自动化、测控技术与仪器钱学森班之智能电气Q115西安交通大学工科试验班材料科学与工程、飞行器设计与工程、工程力学、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、机械工程、工业设计、测控技术与仪器、车辆工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、核工程与核技术、环境工程、人居环境科学与技术、建筑学、飞行器动力工程智慧能源与智能制造类116西安交通大学工科试验班电气工程及其自动化、测控技术与仪器、信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、自动化、计算机科学与技术、物联网工程、软件工程、生物医学工程智能电气与信息类117西安交通大学工科试验班机械工程、工业设计、车辆工程、测控技术与仪器钱学森班之智能制造Q118西安理工大学测控技术与仪器119西安电子科技大学自动化类机械设计制造及其自动化、工业设计、电子封装技术、电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、机器人工程120西安工业大学测控技术与仪器121西安科技大学测控技术与仪器122西安石油大学测控技术与仪器123陕西理工大学测控技术与仪器124兰州理工大学测控技术与仪器125兰州交通大学测控技术与仪器126陇东学院测控技术与仪器127安徽建筑大学测控技术与仪器128平顶山学院测控技术与仪器129新疆工程学院测控技术与仪器130淮阴工学院测控技术与仪器131淮阴工学院自动化类电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、轨道交通信号与控制132成都大学测控技术与仪器133成都工业学院测控技术与仪器134北京信息科技大学测控技术与仪器135南京工程学院测控技术与仪器136河南工学院测控技术与仪器137湖南工程学院测控技术与仪器138榆林学院测控技术与仪器139北方民族大学电气类电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器140中国地质大学(北京)测控技术与仪器141辽宁科技学院测控技术与仪器142上海电机学院测控技术与仪器143江苏理工学院测控技术与仪器144山东交通学院测控技术与仪器145湖南工业大学测控技术与仪器146南阳理工学院测控技术与仪器147重庆理工大学测控技术与仪器148西安航空学院测控技术与仪器149防灾科技学院测控技术与仪器150重庆工商大学测控技术与仪器151兰州工业学院测控技术与仪器152桂林航天工业学院测控技术与仪器153大连民族大学测控技术与仪器154上海第二工业大学测控技术与仪器155安徽新华学院测控技术与仪器156湖南工业大学科技学院测控技术与仪器157湖南科技大学潇湘学院测控技术与仪器158闽南理工学院测控技术与仪器159武汉文理学院测控技术与仪器160湖北工业大学工程技术学院测控技术与仪器161嘉兴南湖学院测控技术与仪器162中国计量大学现代科技学院测控技术与仪器163赣东学院测控技术与仪器164南昌航空大学科技学院测控技术与仪器165商丘工学院测控技术与仪器166山西晋中理工学院测控技术与仪器167新疆理工学院测控技术与仪器168长春电子科技学院测控技术与仪器169马鞍山学院测控技术与仪器170泰山科技学院测控技术与仪器171重庆移通学院测控技术与仪器172桂林信息科技学院测控技术与仪器173桂林信息科技学院测控技术与仪器汽车电子方向174三亚学院测控技术与仪器175天津理工大学中环信息学院测控技术与仪器智能识别与图像处理方向176天津理工大学中环信息学院测控技术与仪器177太原工业学院电子信息类测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、物联网工程178战略支援部队信息工程大学测控技术与仪器179郑州西亚斯学院测控技术与仪器180东北大学秦皇岛分校仪器类测控技术与仪器、光电信息科学与工程181哈尔滨工业大学(威海)自动化类自动化、测控技术与仪器182国防科技大学测控技术与仪器183陆军炮兵防空兵学院测控技术与仪器测控技术与仪器专业是信息科学技术的源头,是光学、精密机械、电子、电力、自动控制、信号处理、计算机与信息技术多学科互相渗透而形成的一门高新技术密集型综合学科。它的专业面广,小到生产过程自动控制,大到火箭卫星的发射及监控。很多同学认为这属于制造业,实际上由于对自动控制及精度的严格要求,使它归于测控技术与仪器专业。
  • OTT水位预警方案
    OTT水位预警方案背景水库、河道水情自动测报在水库防洪预警中起到关键作用,可以大大加速汛情、水情的传递速度,提高监测数据的准确性,并为水库防汛调度、防汛指挥提供科学依据。同时随着我国环境污染的日趋严重,人类活动导致水污染已从点状扩展到面状污染,使水质存在着较大的安全风险,常规污染物、有毒藻类、有毒污染物等也会对水源造成突发性污染,给水质安全带来极大的隐患。 在这种情况下,有必要对水库水资源进行包括水位和水质的全方位的在线监测,全面掌握优质水资源的分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标。为科学用水、科学节 水提供可靠的监测数据,为水资源的开发利用决策提供支持。 为了更好的保护我们的水资源,将水库在线监测预警进行全面推广,OTT结合现场水质状况及水质监测指标,以OTT水位、水质在线分析仪为核心,在原先在位式水站的基础上增加了一套岸边小型水质自动监测站系统。该系统包括测量单元、数据采集与传输单元、辅助单元等,与中心站数据采集和控制系统一起组成水质自动监测系统。 技术方案水位预警自动监测站系统包括 OTT-PLS 压力水位计、Hydrolab 多参数水质分析仪、OTT netDL 数据采集器、Hydras3 数据接收、分析、显示软件等部分。 运用传感器、自动数据采集、专用数据分析软件和通讯网络构成的在线监测和预警系统。系统提供了水质监测的全套解决方案,体积小、功能强、投入少,适用于不同水体的长期连续在线监测,省却了征地、建立站房以及人员成本等费用。可以连续、及时、准确的监测目标水域的水质及其变化状况。采集的数据可以通过有线或无线(GPRS 等)的通讯方式远传,可以使监测者随时随地的获得真实准确的监测数据。 监测系统方案具有以下特点:集成化整个系统只需传感器和数采仪作为主要组成部分,硬件结构少,高度集成化,系统功耗低,安装调试简单方便。高性能水位参数采用易于安装调试的高精度压力水位计。水质参数采用 Hydrolab 多参数水质分析仪,PH、温度、电导率、溶解氧、浊度一体式测量,数据准确。灵活性系统组件安装简单方便,以独立小型测站的形式,在室外直接建设小型太阳能供电设施。安装成本低。多功能数据平台系统采用 OTT Hydras3 软件平台,实现多站点并行管理,地图显示,数据显示、分析、 处理、统计等功能,并可输出各种图表和数据报告。整个架构图

水位测控仪相关的方案

水位测控仪相关的资料

水位测控仪相关的论坛

  • 锅炉水位检测与控制系统

    锅炉水位检测与控制系统主要包括水位的检测、显示、排污阀门和报警控制等环节。锅炉水位测控过程主要有:锅炉水位进入磁翻板接液内层、磁浮子的检测和进水阀门控制。系统通过磁翻板或翻柱主体检测锅炉内液位。当锅炉内水位下降至设定的下限水位值时,启动翻板显示报警系统;反之,水位上升超过上限水位设定值时,则启动上限报警,该磁浮子液位计可设置多个报警点,满足系统上多方面控制要求。该水位系统采用磁敏液位传感器测量锅炉内水位。磁敏液位传感器(UHZ-10C00液位计)的输出端可外接PC+PCL机自动化控制设备,驱动LED显示器,并可向远传装置发出4~20mA电信号或无线通讯输出信号。经过处理后,反馈给报警系统通过继电器动作控制电磁阀并报警。 燃气锅炉是一个大惯性、大滞后系统,为验证确保锅炉水位控制效果,在系统完成后通过数据进行验证,控制过程中响应初始阶段的超调大约12%,响应速度快,在300s内达总测量峰值,随后420s后达稳态。水位期望值与实际值最大误差为0.15cm,最大相对误差在0.5%以内,满足精度要求。通过试验证明,该磁浮子液位传感器具有良好稳态性能和动态性能。 测试次数 期望数位/cm 实测水位/cm 误差/cm 1 20 20.12 +0.12 2 25 25.07 +0.07 3 30 29.98 -0.02 4 35 35.09 +0.09 5 40 40.15 +0.15 表中 水位期望值和实测值及其误差本文提出一种用于锅炉水位智能控制系统,可达到水位控制的预期要求,能够实现锅炉水位实时显示、控制及报警,且该装置测量量程宽泛、准确度高、性能稳定、重复性好、操作简单、界面直观,完全可满足液位量值化传递需要。

  • 耐压耐腐水位控制器

    耐压耐腐水位控制器

    [size=24px][font=宋体]水位控制器是一种测量液体位置的传感器,是将液体高度转化为电信号输出,也叫水位传感器。[/font][font=宋体]能点科技的不锈钢水位传感器具有耐压耐腐的特点,没有复杂的电路,比一般机械式的体积小、功耗低、寿命长。适用于高温高压、强腐蚀等条件下的液体检测,广泛应用于各种工业上的检测控制。[img=,690,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210271010016509_1925_4008598_3.jpg!w690x400.jpg[/img][/font][font=宋体][url=https://www.eptsz.cn/Product/120307.html][b]不锈钢水位传感器[/b][/url]采用的是光学原理检测,内置红外发射管和光敏接收器,检测探头部分是玻璃棱镜结构。缺水检测:将传感器安装在容器底部或低液位处,当水位低于传感器检测点时,传感器内发射管发出的光线通过棱镜折射回接收器,以此来判断是否缺水,同理,检测高液位时,将传感器安装在高液位点,当液位没过传感器检测点,发射管发出的光线会折射到液体中,没有光线或只有少量光线折射回接收器。[img=,690,404]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210271010163546_2463_4008598_3.jpg!w690x404.jpg[/img][/font][/size]

  • 虚拟仪器技术在测控调闸系统中的应用

    摘要:本文描述了基于虚拟仪器思想在实际测控系统中的应用。通过选用多功能数据采集卡和信号调理电路组成自动测试系统,软件开发以专业测控工具LabWindows/CVI为平台,实现了数据采集、分析和处理。使整个测控系统既经济又便于操作,同时易于改进和功能扩展。同时,与基于传统的开发平台的测控系统进行了比较。   关键词:虚拟仪器;Labwindows/CVI;数据采集      1、引言      虚拟仪器是以一种全新的理念来设计和发展的仪器,它是20世纪90年代发展起来的一项新技术。虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种自动测试、过程控制、仪器设计、数据分析和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,其基本思想是在仪器设计或测试系统中尽可能用软件代替硬件,即“软件就是仪器”,它是在通用计算机平台上,根据用户需求来定义和设计仪器的测试功能,其实质是充分利用计算机的最新技术来实现和扩展传统仪器的功能,这种测试仪器的硬件功能软件化,给测试仪器带来了深刻的变化,因此虚拟仪器代表了当前测试仪器发展的方向之一。      2、虚拟仪器的特点和构成      2.1虚拟仪器的特点   与传统仪器相比,虚拟仪器具有高效、开放、易用灵活、功能强大、性价比高、可操作性好等明显优点。      2.2虚拟仪器的构成   虚拟仪器的构建主要从硬件电路的设计、软件开发与设计两个方面考虑。   根据目前我们所完成的测试设备,硬件电路的设计一般是选择现有的各种不同功能的板卡以及信号调理板来搭建。所选用板卡的功能包括:高速数据采集和信号转换;信号输出与控制;数据的A/D转换。将具有一种或多种功能的板卡结合信号调理板组建起来,就能构成任何一种虚拟仪器。例如使用高速数据采集板卡和高速实时数据处理就能构成1台示波器、1台数字化仪或 1台频谱分析仪;使用数字量信号输入/输出板卡和实时数据处理就能构成1台函数发生器、1台信号源或1台控制器。      3、虚拟仪器在实际测控系统中的应用      3.1虚拟仪器在航空机载电子测控系统中的应用   测控系统在航空机载成件中起着举足轻重的作用,提高和完善测控系统的精度和测试能力对于整个飞机性能分析具有重要的意义。我们主要完成了基于虚拟仪器的各型继电器盒、各型开关盒测控系统的测试。使用数字采集板及工控机并在LabWindows/CVI开发平台中实现了对整个测试的电压采集、对各型继电器盒的逻辑状态及延时时间进行输出存储和分析。  3.1.1 测试系统组成   整个测控系统由美国NI公司的LabWindows/CVI8.0,研华的1块PCI_1751 48路数字量输入/输出板,2块PCI_1754 64路数字量输入板、2块PCLD_785B 24通道继电器输出板、6块PCLD_782 24通道光电隔离数字量输入板,1块PCL_818L 16通道A/D转换板、若干信号调理板及工控机组成。   测控系统的数据采集和处理采用虚拟仪器测量平台。测控部分主要作用是参与被测产品的控制、测试数据处理和量化,驱动测试数据显示;工控机通过数字量输出板,经继电器输出板变换为被测产品的模拟控制信号;从被测产品采集来的电气逻辑信号经光电隔离数字量输入板转换为数字量信号,通过数字量输入板输至工控机;另外,利用A/D转换板来显示电压;利用系统时钟来完成被测产品的时间继电器延时时间的测试。   3.1.2 基于虚拟仪器的航空机载电子系统测控平台   该平台整体系统采用美国国家仪器公司的虚拟仪器专用开发平台LabWindows/CVI系统。由于CVI在标准C语言(Ansi C)的基础上增加了仪器控制和工具函数库的虚拟仪器开发软件,它的集成化开发平台、交互式编程方法、丰富的面板功能和库函数使其自身功能更加强大,应用更加方便,界面完全能够虚拟真实实物进行设计,使得人机对话界面直观、友好。   由于测试的产品种类多,归属性强,因此系统测控平台的用户界面采用下拉菜单式,所需测试的产品一目了然,选用方便。      3.2基于虚拟仪器的测控平台在测控系统中的应用所使用的几个关键技术   3.2.1 通过采用系统时钟的方法提高软件测时时间   在测试过程中要获得延时继电器的时间,一种方法是采用定时器/计数器板专门进行计数,另一种方法是采用系统时钟进行计数。由于所需测试的时间为秒级,要求误差为20%,采用后一种方法完全能达到,一是可以节约成本,二是选购的计算机可不必多配置一个插槽,节省了空间。在程序中使用了以下函数来获取高精度时间,它的精度可以达到毫秒级。   3.2.2 在测控系统中运用了数据库管理技术   由于Lab Windows/CVI开发平台能够方便使用NI公司开发的SQL工具包,使得大量的测试数据能够以数据库的形式存储、查询。   在测控系统中,可以通过所设置的产品名称、件号、时间、测试结果、温湿度、试验者、质控者等字段来进行保存,完成了一套产品的履历记录,通过查询产品的件号、时间等就可以调出每个产品的测试记录,这样就解脱了人工管理的诸多不便,提高了工作效率。   3.2.3 调用ActiveX自动化编程技术并打印生成了Excel表格   ActiveX自动化是一种能将单个应用程序和其他应用程序结合在一起的方法。通过Lab Windows/CVI提供的ActiveX控件可以直接调用Excel程序,并使用这些控件提供的函数对从Excel表格进行操作,从数据库中读取测试数据,转换并填入单元格,最后自动生成产品正式履历表并进行打印。      3.3 基于虚拟仪器的测控平台与一般测控平台比较   采用LabWindows/CVI开发工具使得不同的信号可以统一在同一个程序里面实现方便的采集与保存。继电器盒测试系统以前有一个运用Visual C++开发的测试平台,和基于虚拟仪器的测控平台相比,它们在本系统中功能的实现和维护都存在很大的差距。   首先运用Visual C++开发的测试平台不如使用LabWindows/CVI开发的基于虚拟仪器的测控平台简单方便[url=http://www.dttjf.c

水位测控仪相关的耗材

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    产品型号: EC-4110 产品报价: 产品特点: 上泰电导率测控仪EC-4110,上泰电导率测量仪,上泰电导率测试仪.上泰EC4110电导度测控仪主要是RO、纯水、超纯水、循环水、锅炉水电导率之测量.全新EC4110电导率/电阻率变送器,结合先进的点阵式背光液晶屏幕,使得操作设定菜单能以图片的方式左右移动选择,让操作起来十分容易。不仅如此,还能提供您详细的仪器目前设定信息整理以及校正纪录信息整理,是最聪明的变送器,让您一目了然所有设定。 EC-4110上泰电导率测控仪EC-4110的详细资料: 上泰电导率测控仪EC-4110,上泰电导率测量仪,上泰电导率测试仪.全新智能型电导率控制器,全新电阻率控制器.新设计的IP65等级防护外壳,能保障仪器本身的安全性,同时结合小尺寸的机身,使得盘面安装时不占空间,也能弹性应用于璧挂安装或管路安装。其它功能如密码保护、多点校正、自动清洗接点、双组模拟讯号输出、自动温度补偿、控制接点启动警示灯等设计,则延续了SUNTEX产品优异的质量及性能。 尺寸: 96 x 96 x 132mm (HxWxD) 安装方式:盘面、壁挂、管路 屏幕:点阵式图像背光液晶 控制接点:两组高低可程控及电极清洗接点 讯号输出:两组0/4~20mA分别对应测值及温度 保护等级: IP65 测量范围:0.00&mu S/cm~200.0mS/cm 0.00M&Omega -cm~20.00M&Omega -cm -10.0~110.0° C 精度:± 1%(± 1Digit),± 0.5℃ 温度补偿:自动PT1000或NTC30K或手动 非线性温度补偿,线性温度补偿(0.00﹪~39.99﹪) 环境温度:0~50° C 信号输出:4~20mA,最大负载500W 控制:RELAY ON/OFF接点 240VAC 2A Max,二组HI/LO控制 挖孔尺寸:93H× 93W× 185D mm 电源:100~240VAC,50/60Hz
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    依阳系列人机界面集成测控系统EyoungHMI系列人机界面集成测控系统是一套以低功耗嵌入式CPU为核心、基于Windows CE操作系统的高性能人机界面,拥有多尺寸高亮度TFT真彩色液晶屏,四线电阻式触摸屏。EyoungHMI系列人机界面集成测控系统主要具有以下突出特点:(1)放弃了以往以PLC为核心添加模块的操作控制理念,EyoungHMI系列人机界面集成测控系统则是以嵌入了操作系统的人机界面为核心,在与传统的操作面板/人机界面进行比较,EyoungHMI系列人机界面集成测控系统表现出优异性价比和完美性能,是多元化产品市场中理想的应用选择;(2) 可与几乎所有厂商的PLCs、控制器、变频器、网络摄像机和传感器等多种工业设备无缝相连,完美协作;(3) 借助自带的多种通讯接口可与所有厂家的大型高精度数字繁用表、数据采集器及其它测量设备和仪器轻松相连,充分发挥测量设备和仪器的精度和功能,并可通过串口、以太网、USB下载运行和存储数据。(4) 可以根据实际需要轻松进行画面编辑和工艺过程中的数据和曲线显示,从而创建多种应用解决方案。
  • Rugged 水位卷尺&水位仪
    简介:出众的卷尺构造,提高了精度和耐用性。可选择带有聚乙烯护套的高强度钢卷尺,或带有抗烃类-聚偏氟乙烯涂层的高强度钢卷尺,或凯拉夫-加固聚乙烯卷尺。耐用、易清洁。是您测量地下水位、油、水产品界面,深度,温度和电导率的理想选择。 应用范围:水位测量抽水试验和微水试验低流量地下水采样排水应用 特征:探头:可潜水的不锈钢和特氟龙-涂层探头卷轴:坚固的nylon或aluminum卷轴(可收卷卷尺长度大于150m或400ft)安装在一个结实的聚氨酯镀层钢架上。卷筒法兰和集线器由高强度尼龙模塑用来平稳的运行卷尺。信号:卷尺碰到水面用一个明亮的LED和响亮的蜂鸣器作为信号,允许准确的水位测量到毫米或0.01英尺,水充当开关。电子模块:用户可移除电子模块易清洁并保护电路不被尘土和水分损坏。电子线路把DC电池电流转换成AC电流,防止探头腐蚀和矿物积累。灵敏度刻度盘:过滤由于落水而输出的错误信号。 Rugged 100型水位卷尺:这款经济型的卷尺为钻井工,泵安装工和其它服务用户提供耐用性和准确性。凯拉夫(Kevlar)带有不锈钢导体的加固聚乙烯卷尺断裂负载超过45kg(100 lbs)白色卷尺的刻度是m(mm)或ft(0.01ft) Rugged 200型水位卷尺:延保费用为Rugged 200水位卷尺和Rugged 200 Mini水位卷尺提供长期可靠地使用寿命。这些工程级水位卷尺符合ASME标准。这些卷尺可以用来测量井内,钻孔,直推设备,竖管的水位。带有不锈钢导线的高强度钢卷尺可以抵抗拉伸,断裂负载超过127kg(280 lbs)易读的黄色卷尺外套清晰的聚乙烯,并标有工程比例尺。柔韧的卷尺平滑的缠绕在卷轴上,不会粘住湿表面和井套管。 Rugged 油/水界面仪:在危险易爆的工作环境中, 用被认证的本安型Rugged 界面仪或 Rugged Mini 界面仪。是整治现场,炼油厂,填埋的理想选择,这些仪表可以准确测量漂浮在地下水面最小1 mm (1/200 ft)厚的碳氢化合物产物层(LNAPL)和下沉层。 仪表: full-size 和 backpack-size 仪表都可供使用 。经济的Rugged Mini 界面仪是浅井或高地下水位的理想选择。 探头: 现场可替换的探头包括一个透镜和一个红外光发射器。一个不锈钢护罩保护透镜 。 红外光发射器发射一束光穿过透镜到检测器,检测器可以辨别导电液体(水)和不导电液体(产品)。持续的音调和灯光表明是油。间歇的音调和闪光表明是水。卷尺:ASME认证的卷尺是由高强度钢和包有清晰地Kynar图层的黄色卷尺构成。Kynar可以保护水位尺不受烃类,溶剂和其它有害污染物腐蚀。仪表刻度是m(mm)或ft(0.01ft)。 本质安全:地线确保危险现场的安全。 认证的UL 和CSA 标准。 Class 9098-01 危险场所. Class 9098-81 (U.S.A.) 危险现场. Class I groups A, B, C, and D. 电子: 为了延长电池寿命,仪表不工作五分钟后将关闭电源。 Rugged 电导率/水位/温度仪:准确测量井内,钻孔,开放水体的电导率,水位,温度。用这款仪表来扼要描述电导率和温度。 探头: 测量电导率, 探头用一个四电极系统,包括 两组同轴单电极。每组电极反转极性2,000次/秒 。 这个系统可以减少电极腐蚀而确保读数的重复性。当探头从非导电介质(空气)到导电介质(水电导率水平大于10 μS/cm)时水位被检测。Delrin 探头的温度范围为0° to 50° C (32° to 122° F)。 卷尺:ASME认证的卷尺由高强度钢构成且带有外套中密度聚乙烯的黄色易读卷尺来确保且长寿命。 刻度是m(mm)或ft(0.01ft)卷尺被直接密封在探头里(可牺牲的安全联接在这个仪表里不可用). 电子:电子模块包括一块LCD屏显示电导率值到80,000 μS/cm, 温度从20到 85° C (-4 to 185° F). 模块包括一块亮红色LED和一个蜂鸣器 。为了延长电池寿命,仪表不工作五分钟后将关闭电源。 产地:美国
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