功率因素变送器

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功率因素变送器相关的厂商

  • 上海托克智能仪表有限公司自1997在中国成立以来一直致力于为工业自动化控制提供全面服务,专业性从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,是专业性数显仪表、变送器、保护器、监控器和测试仪表的设计、开发、生产、销售著名厂商,同时经营韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。公司拥有进出口自主经营权。   公司现生产制造数显电压电流表、数显功率表、数显功率因数表、数显工频表、传感器专用数显表、频率转速线速度表、计数器长度计、数显温控表、数显温湿度控制表、时间继电器、数字面板表、数显欧姆表、多功能谐波分析表、电力参数综合测试仪等二十多个系列1000多种型号的显示及控制仪表。产品在钢铁、石化、电力、机械、玻璃、陶瓷、塑胶、制药、酿酒、烟草、纺织等众多行业中都能得到广泛的应用。   同时研制生产智能网络电力仪表、微机综合保护装置、电量隔离变送器、压力变送器、温湿度变送器、电动机保护器、导轨式电能表、开关量采集单元等一系列智能配电系统自动化设备。产品广泛应用于智能配电系统。  公司一直致力于智能网络化仪表的研发。现已成功推出十多种系列智能网络化仪表:智能电流电压表、智能功率表、智能功率因数表、智能工频表、智能传感器专用数显表、智能频率转速线速度表、智能计数器长度计、智能时间继电器、智能温控表、智能温湿度控制仪、智能电量测量仪、人工智能数字调节仪、流量积算控制仪、多功能谐波分析仪、多功能网络电力仪表。产品广泛应用于智能电网的建设。  公司联合各大中院校研究所,组建实力强大的研发团队,以电力电子技术、通讯技术、微处理技术为基础,构建业界领先的智能仪表技术研发、软件开发、产品制造和服务平台,致力于将智能仪表控制技术与应用工程技术完美结合,为用户提供优质的智能仪表及智能控制的一体化解决方案,为智能电网的发展建设提供完美的解决方案。  公司己全面通过ISO9001质量管理体系认证,坚持以“技术创新为先导、质量追求零缺陷、服务追求零距离”的经营方针,依靠高素质的员工,先进的生产工具及检测设备,全体员工以“团结、拼搏、进取”的精神,各尽所长,相互合作,以确保用户得到更优质的产品和更优质的服务。  托克智能仪表热忱欢迎全世界各界人士真诚合作。
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  • 江苏维赛科技生物发展有限公司座落于镇江市国家高新技术产业开发区,本公司致力服务于食品安全检测、生物化学试剂等领域。是专业从事“兽药残留快速检测”、“真菌毒素快速检测”、“动物疫病快速诊断”等技术研究与产品开发、市场销售、技术服务于一体的高新技术企业,通过了ISO9001质量管理体系认证。维赛科技是一家常年供应检测卡试剂盒公司,本公司为江苏试剂盒检测卡批发公司。公司在镇江国家高新技术产业开发区拥有酶联免疫试剂盒、胶体金检测卡的标准化生产车间,现有包括研发、生产、营销、服务、管理等在内的各类团队,专业覆盖动物医学、微生物学、药物学、化学、免疫学、标准化等多个学科。公司致力于食品安全检测技术的研究和产品开发,并集检测技术培训、信息服务于一体,旨在保障人类食品安全和提高行业检测技术水平 公司开发的产品得到了国内质检机构和大型食品集团企业等专业实验室的认同。“质量第一,客户至上”,以产品质量和客户为中心是我们始终奉行的从业准则,我们将尽最大努力满足客户的需求。我们相信优质的产品、专业满意的技术服务是供需双赢的关键因素。维赛科技凭借先进的技术,优质的产品,专业的服务愿与您交流合作,共同进步。让我们共同努力为食品安全服务!
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  • 苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司是气体检测仪、水质分析仪、洁净室设备(PM2.5粉尘仪、粒子计数器、风量仪、浮游菌采样器)、无损检测仪、光学和力学仪器、工具系列、电子电工类、实验室仪器设备、环境在线监测系统传感器和变送器等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。 自主品牌:闽泰瑞泽MinthaiRaj 优势品牌:   大 陆:华盛昌CEM、远方EVERFINE、普源Rigol、希玛SMART、时代TIME、、金科JINKO、胜利Victor等。   台湾:泰仕TES、衡欣AZ、先驰SENTRY、群特CENTER、路昌Lutron、固纬Goodwill等。   美国:TSI、哈希HACH、华瑞RAE、泰克Tektronix、雷泰Raytek、福禄克FLUKE、英思科ISC、霍尼韦尔HONEYWELL、梅思安MSA、ATI、安捷伦Agilent、双杰G&G、贝克曼库尔特MetOne、美国蒙那多MONARCH、鸟牌Bird、莱特浩斯Lighthouse、奥豪斯OHAUS、默克Emtek、爱色丽Xrite等。   日本:加野KAN0MAX、横河YOKOGAWA、岛津SHIMADZU、万用MULTI、小野onosokki、 佐藤SATO、日置HIOKI、新宝SHIMPO、理研RIKEN、共立kyoritsu、东日TOHNICHI、三丰Mitutoyo、尼康Nikon等。   欧 洲:德图testo、德国WTW、哈纳HANA、罗维邦Lovibond、法国CA、徕卡Leica、凯茂KIMO、加拿大BW、梅特勒-托利多METTLER TOLEDO、赛多利斯Sartorius、奥尔法ORPHA欧普士Optris等。 亚洲 :森美特Summit、脉冲星Pulsar等。 主要产品 环境检测仪器:红外线测温仪、照度计、噪音仪、风速仪、温度计、温湿度计、压力计、压差计、气压表、负氧离子测试仪、太阳能功率计、辐射检测仪、紫外辐照计、粒子计数器、浮游菌采样器、风量仪、大气采样仪、粉尘采样仪、露点仪、烟气采样仪、温湿度记录仪等。  气体检测仪器:便携式EX可燃气体检测报警仪、氧气O2检测报警仪、一氧化碳CO检测报警仪、硫化氢H2S检测报警仪、二氧化硫SO2检测报警仪、臭氧O3检测报警仪、氨气NH3检测报警仪、甲醛CH2O检测仪、氢气H2检测报警仪、手提式燃烧效率分析、卤素检漏仪、固定式烟气分析仪、TVOC挥发性有机物分析仪等。 水质分析仪器:PH计、ORP氧化还原电位、TDS电导率计、盐度计、溶氧仪、浊度计、粘度计、离子计、COD测试仪、BOD测试仪等。 无损检测仪器仪表:转速表、测振仪、测厚仪、光泽度仪、频闪仪、涂层测厚仪、硬度仪、水准仪、标线仪、推拉力计、热像仪、高斯计、静电测试仪等。 电力电工仪器:万用表、钳形表、LCR测试表、电力分析仪、兆欧表、功率计、微欧姆计、接地电阻仪、相序指示仪、电池测试器、多功能测试仪、回路测试仪、电容表、绝缘电阻测试仪、频谱分析仪、信号发生器、电子负载等。 光学仪器:测距仪、望远镜、夜视仪、照度计、紫外线辐照计、粗糙度仪、 色差计、 光度计、亮度计、 光源箱等。 力 学 仪 器:推拉力计、张力计、拉力计、扭力计等。 实验室仪器:天 平、水 分 测 定 仪、密 度 计等 。 工 具 系 列:工具套装、电子秤、水平仪、全站仪等。 工 控 仪 器:温湿度传感器、风速/风向传感器、压力变送器、压差变送器、噪声变送器、负离子变送器、气体传感器变送器、粉尘变送器、液位变送器、称重传感器、变送器模块、记录仪、超声波流量计等。   苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
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功率因素变送器相关的仪器

  • 影响三坐标测量机精度的因素除三坐标测量机本身因故障造成测量精度误差以外,还有很多可能影响三坐标测量机精度的因素,造成三坐标测量误差。那么影响三坐标测量机测量精度的因素还呢?下面妙机专业人员给大家详解一下。  1.三坐标测量机机房温度的稳定  正如前所述,温度是影响三坐标测量机精度的较大因素。三坐标测量机每年进行一次的精度校正,并不能保证在温度变化的情况下三次元测量机都能测量准确。尤其是当季节变化时,机房的温度已与校验时不同。有必要在机房温度稳定的  情况下,对因三次元光栅温度和量块温度不同而造成的误差用温度修正系数来进行修正。这种修正可以根据季节或环境温度情况来进行。  2.三坐标测量机补偿文件的正确性  三坐标测量机补偿文件是使用双频激光干涉仪检测测量机位置度、直线度和角度误差后生成的补偿文件。测量软件是根据它来进行误差补偿的。往往有些操作员在安装测量机软件时忘记安装补偿文件或将备份文件丢失而造成三坐标测量机精度差和重新校验机器精度。所以操作员要保管好备份文件并且知道如何安装补偿文件。  三坐标测量机  3.三坐标测量机测头校正的正确性,准确性  三坐标测量机测头校正的目的是要校正出测杆(测尖)的红宝石球的直径,进行测量点测头修正,并得出不同测头位置的位置关系。在测头校正时产生的误差将全部加入到测量中去。所以在这个环节中要保证正确和准确。  以上为三坐标测量机厂家给大家讲解的内容,希望能帮助到大家,如有意向想要购买或者想了解更多关于这方面的知识的朋友们,欢迎关注妙机科技网站或者致电联系,我们妙机科技公司是一家致力于生产、销售为一体的测量厂家,值得信赖!
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  • 传统中药材烘干存在问题与药材干燥影响因素中药材对于烘干的高标准要求下,传统的烘干方式,主要面临什么问题?1.烘干温度控制难,波动幅度较大,成品质量难以保证;温湿度偏差较大,物料干湿程度不均衡。2.燃料等能源利用率偏低,存在资源不必要浪费;而且燃料等能源产生一笔不小的费用支出。3.燃煤、燃油、烧燃料柴火等烘干方式,会产生有害等气体,对周围环境污染非常严重,同时存4.烘干效果不理想,维护复杂,且难度大,耗时耗力,人工成本高。中药材干燥主要造成影响的因素有哪些?1.中药材的种类与性质:中药材包括根、茎、叶、果实、种子、皮类等,其外形、大小、厚薄、轻重、质地、成分等等因素都会影响烘干的过程。因此,需要根据不同的性质进行调整合适的烘干曲线;2.摆放方式:采用迈研特药材烘干机进行干燥时,物料的堆积厚度,摆放方式会影响烘干速度,应该合理控制堆积厚度,增加换热面积和通风量,从而加快烘干速度;3.烘干温度:采用中药材烘干房进行烘干时,要用中低温热空气对流的方式,这样才能保证中药材脱水均匀,降低其组织结构的损害;4.不同品种烘干:药材烘干的时候要求单一品种进行,不能够多品种混合在一起进行烘干;5.芳香类物质烘干:大多数药材都属干芳香类物质,因此在烘干过程中要采用低温干燥,随时注意温湿度、氧化作用等参数的变化,这样容易保留芳香类物质。迈研特中药材烘干机烘干优势:传统干燥方式存在这么多问题,却无法改善的时候。迈研特耐高温烘干除湿机,刚好弥补了传统干燥的不足,烘干机采用循环干燥的方式、全自动化控制,更好地保留了药材原有的药用价值、颜色、品质,烘干房内温度更均匀、烘干速度更快、升温稳定、药材受热均匀、温差波动小。 迈研特烘干机可以根据用户的具体要求,对物料的烘干参数进行设置和更改温湿度控制,多时间段控制中药材烘干房内的温度,满足不同时间、采用不同温度烘干的工艺要求。耐高温烘干除湿机可实现全温度段无缝干燥,设备根据烘干工艺要求调整烘干时间和温度,温湿度曲线程序智能化控制,干燥温度从30-65℃不等,适合绝大多数的中药材烘干。迈研特在为用户生产制作中药材烘干设备时,会根据所需烘干产品的特性,用户工艺要求,并结合多年来积累的烘干经验,为用户设计制作出合适的烘干设备。客户评价迈研特烘干设备节能效果非常明显,该公司老板对目前智能化的烘干方式特别看好,无需更多人工看管,设定好湿度和温度开机运行即可,之前烧煤带来的废烟废气污染全部没有了,如果之后规模继续扩大还会寻找我们合作。
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  • 功能:BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号的装置。 应用范围:电力系统 订货范例:具体型号:BD-AI技术要求:输入AC 0-5A;输出DC 4-20mA;准确级0.5。通讯协议:无辅助电源:AC/DC220V技术参数产品选型名称仪表型号功能可选配功能电流变送器BD-AI测量单相交流电流,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号RS485-MODBUSBD-3I3测量三相交流电流,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号BD-DI测量直流电流,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号/电压变送器BD-AV测量单相交流电压,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号RS485-MODBUSBD-3V3三相三线电压变送器,测量三相交流电压,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号BD-4V3三相四线电压变送器,测量三相交流电压,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号BD-DV测量直流电压,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号/多电量数字变送器BD-3E三相三线多电量变送器,测量三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电度、无功电度等数字量;1-4路模拟量可选,两路电能脉冲输出,RS485-MODBUS通讯2-4路模拟量输出BD-4E三相四线多电量变送器,测量三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电度、无功电度等数字量;1-4路模拟量可选,两路电能脉冲输出,RS485-MODBUS通讯BD-4EA三相四线多电量变送器,测量并显示三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电度、无功电度等数字量;1-4路模拟量可选,两路电能脉冲输出,RS485-MODBUS通讯功率因素变送器BD-PF测量单、三相系统的功率因数,隔离变换成直流信号输出RS485-MODBUS频率变送器BD-F测量工频频率,隔离变换成直流信号输出有功功率变送器BD-3P三相三线,测量有功功率,隔离变送输出模拟信号2-4路模拟量输出 RS485-MODBUSBD-4P三相四线,测量有功功率,隔离变送输出模拟信号无功功率变送器BD-3Q三相三线,测量无功功率,隔离变送输出模拟信号BD-4Q三相四线,测量无功功率,隔离变送输出模拟信号P/Q组合变送器BD-3P/Q三相三线,测量有功功率、无功功率,隔离变送输出模拟信号BD-3P/Q/I三相三线,测量电流、有功功率、无功功率,隔离变送输出模拟信号BD-4P/Q/I三相四线,测量电流、有功功率、无功功率,隔离变送输出模拟信号热电阻变送器BD-TRPT100输入,隔离输出4-20mA信号/外形尺寸BD-AI、BD-AV、BD-DI、BD-DV、BD-TR外形尺寸如图1所示:BD-PF、BD-F、BD-TRA外形尺寸如图2所示:BD-3I3、BD-3V3、BD-4V3的外形尺寸如图3所示:BD-4EA、BD-3P、BD-3Q、BD-3P/Q/I、BD-4P、BD-4Q、BD-4P/Q/I、BD-3E、BD-4E外形尺寸如图4所示:产品报价
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功率因素变送器相关的资讯

  • 德图变送器在西门子温室中的应用
    在温室中,环境条件扮演着相当重要的角色,因为即便是非常微小的温度波动都可能导致严重的后果。举例来说:在夜间,温度仅降低一度,温室中的供暖系统就必须连续工作满一小时,才能将温室环境重新调节过来。对植物造成的影响暂且不提,这种温度波动所造成的成本花费及能源浪费就已经非常巨大了。所以对于温室系统中温度、湿度、灌溉的调节工作来说,精准而可靠的测量技术是必不可少的。在西门子德国的I&S部(工业系统及技术服务部),德图的在线测量技术成为温室系统专家们可靠的工作助手。   I&S部门的技术总监,Andreas Bruckerhoff先生是温室自动化方面的权威,他们的客户遍布全世界,有大型的温室、园艺公司、以及很多知名公司的研发部门。在其温室自动化这个复杂的系统中,德图testo 6651和testo 6681变送器扮演着核心的角色。   Bruckerhoff已将新变送器的购买计划推迟了好几个月,因为他在等待德图2007下半年投放市场的最新版仪器。“有了testo,问题就简单多了” Bruckerhoff如是说,“完美的技术,一流的服务,同时德图还负责帮你校准。最重要的是,产品的性价比很好,而且只要带上适当的工具,现场就可以对仪器进行校准”。   温室自动化系统中变送器的使用绝非易事,这位自动化专家解释道“温室中的高湿环境以及植物保护所使用的多种活跃媒介使得变送器的使用环境变得恶劣,所以我们使用的变送器产品必须是坚固耐用的,3个月就瘫痪掉的,可绝对不行”。所以他们一直在努力寻找适合的温湿度测量探头,直到后来遇到了testoAG,,并与之成为了良好的合作伙伴。德图现在正和西门子合作开发一款专业用于温室环境的温室探头,现已进入测试阶段,不久将会以系列产品的形式面世。
  • 干货|7大因素影响激光粒度测试结果
    p style=" text-indent: 2em " 编者按:粉体的粒度及粒度分布是衡量产品质量的关键性指标,而目前最火的粒度检测方法之一就是激光粒度仪了。这种粒度检测方法不受温度变化、介质黏度、试样密度及表面状态等诸多因素的影响,具有测试速度快、测量范围广、便捷易操作等特点。放眼市场,激光粒度仪的品牌和型号也可谓五花八门,琳琅满目。但值得称道的激光粒度仪虽然不胜枚举,却仍然会收到诸多因素的影响,造成检测结果的不稳定。太原理工大学矿业工程学院的专家张国强就深度剖析了7大影响激光粒度仪检测结果的因素。 /p p style=" text-indent: 2em " 专家观点: /p p style=" text-indent: 2em " 目前市面上的激光粒度分析仪其基本原理均为米氏散射理论及其近似理论。包括测量纳米级颗粒所使用的动态光散射原理也是借助米氏散射理论而补充完善起来的 。米氏散射理论把待测颗粒等效成各向同性的球形粒子,在入射光照射下根据麦克斯韦电磁方程组,可以求出散射光强角分布的严格数学解。 利用米氏散射理论的基本公式进一步求出此时散射光强分布对应的颗粒粒径。米氏散射理论通过测量待测样品的散射光强分布巧妙地解决了超细颗粒的粒度测量问题,但由于基于米氏理论的激光粒度测量技术本身的复杂性,提前预先设定的边界条件并不能全面地反映实际样品的具体情况。 同时商品化的激光粒度分析仪由于受生产厂家技术实力水平的限制,导致各厂家仪器的内部构造与算法程序等方面均存在差异。 /p p style=" text-indent: 2em " 为探究粉体粒度测试评价用标准样品的特性,为激光粒度分析仪生产厂家提供优化仪器性能的理论依据,为粒度检测用户提供评价激光粒度测试结果可靠性与准确性的依据。下面我将对激光粒度仪测试结果的重要影响因素进行分析: /p p style=" text-indent: 2em " (1)复折射率 /p p style=" text-indent: 2em " 激光散射法粒度测量的对象一般是微米级的粒子,这些粒子的光学常数并不能简单看成 /p p style=" text-indent: 2em " 粒子材料的光学性质,而是指颗粒的复折射率n’,其定义为:n‘=n+ik。其中 n 为通常所说的折射率,虚部k表示光在介质中传播时光强衰减的快慢,即吸收系数,有时也被称作吸收率。 /p p style=" text-indent: 2em " 复折射率的选择合适与否直接影响到粒度检测结果的准确性与可靠性,但是影响待测颗粒复折射率的因素较多,难以确定其准确值,所以到目前为止在激光粒度测量领域中仍旧没有确定复折射率的统一方法 。在实际的粒度检测过程中,一般只是对同种物质使用一个固定的复折射率,这样的测量结果必然会与样品的真实值有较大偏差。 但是如果针对不同粒 /p p style=" text-indent: 2em " 度区间的颗粒都去寻找其复折射率,却又不现实的。 /p p style=" text-indent: 2em " (2)折射率 /p p style=" text-indent: 2em " Mie 散射理论是麦克斯韦电磁方程组的严格解,激光法检测的前提假设是粉体粒子是球形且各向同性的,大多数晶体在不同的方向上有不同的折射率。由于不同厂家的设备中光能探测器的数量、空间分布位置、灵敏度的不同也会导致检测结果的差异。 /p p style=" text-indent: 2em " (3)内置算法 /p p style=" text-indent: 2em " 由于光强分布的差异,不同粒度仪生产厂家所采用的软件内置算法不同,造成系数矩阵的计算结果差异,由此给反演带来不同程度的误差。 /p p style=" text-indent: 2em " (4)内外复折射率 /p p style=" text-indent: 2em " 球形石英粉等颗粒,在高温环境下烧灼成型。由于既要成球,又要熔透转变为非晶型或不定形,其技术难度很高。 所以在生产过程中会有部分无定形态的熔融石英包裹在结晶石英上,以及熔融石英内部含有空心气泡。这种颗粒被称为双层颗粒,颗粒内外复折射率不同,导致激光法测量时可能带来较大误差,据相关文献,最大误差可能超过 50%。 /p p style=" text-indent: 2em " (5)反常异动现象 /p p style=" text-indent: 2em " 有研究者发发现在有些折射率下对于部分粒径区间,随着粒径的变小,散射光强分布主峰会向探测器内侧移动,而正常情况下应向探测器外侧移动,从而影响粒度检测的结果。 这种现象被称为散射光能分布的反常移动现象。 /p p style=" text-indent: 2em " (6)分散状态 /p p style=" text-indent: 2em " 使用激光粒度仪检测过程中,需注意保证待测颗粒处于良好的分散状态。 当前市面上的主流激光粒度仪, 基本上都带有离心循环分散和超声分散两种分散模式,所以对于这种类型仪器的用户,不建议测试前的机外分散, 因为在用烧杯将分散后的溶液导入循环槽的过程中极易在杯底残留部分大颗粒,导致测试结果产生误差。 在仪器中分散样品时,应注意根据物料性质调整超声和离心循环分散的功率,太大容易导致气泡的产生,太小则容易导致分散效果变差和大颗粒沉底。 /p p style=" text-indent: 2em " (7)仪器的保养程度 /p p style=" text-indent: 2em " 激光粒度仪的保养程度,对检测结果有较大影响。激光粒度仪需要定期标定维护。在实际的使用过程中发现,部分样品极易在测试过程中附着在仪器的管路内部,从而混入之后的测试样品中带来测试误差。而仪器自带的清洗功能很难解决这类问题,需要在激光粒度测量中引起足够重视。 /p p style=" text-indent: 2em " 鉴于激光粒度测量过程中的影响因素过多,各种样品不同粒级区间的复折射率难以确定,所以目前来看并没有可靠地依据来证明激光粒度测试的准确性,这也是激光粒度检测急需解决的问题。在对粉体粒度要求较高的领域,可以采用多种粒度检测手段,综合比较检测结果,来得到较为可靠的粉体粒度值。此外研制并推广国家及行业内认可的激光粒度分析标准样品,也是一个解决激光粒度检测差异性的实用方法。 /p
  • 德图温湿度、风速变送器监测建筑“呼吸”
    11月21日下午16点,历时6天的第十一届中国国际高新技术成果交易会(简称高交会)在深圳圆满闭幕。在这场科学发展、全面推进创新的盛会上,建筑科研单位首度亮相,其中一座节能建筑的模型在高交会馆八号馆展出,吸引了众多参观者的目光。 这栋名叫建科大厦的建筑不仅是深圳市可再生能源利用城市级示范工程,而且是国家第一批可再生能源示范工程。这座建筑外形普通,甚至毫不起眼,但却使用了诸多节能科技成果。 比如,建科大厦采用了自然通风节能设计,经过精确计算,建筑采用了&ldquo 吕&rdquo 字形体形和平面,为室内通风创造了良好条件 设计中根据房间使用功能和时间上的差异,对不同的楼层区域采用了不同的空调方式。据测算,通过这些能源利用措施,建科大厦比普通大厦可节能65%。&ldquo 它是&lsquo 能够呼吸&rsquo 的建筑。&rdquo 深圳市建筑科学院院长叶青介绍。 在这栋&ldquo 有生命的建筑&rdquo 里,监控建筑的&ldquo 呼吸&rdquo 也是很重要的一环。只有充分掌握建筑环境里的温度、湿度、风速等诸多环境参数,这栋建筑才能根据办公区域人员的多和少,自动调节水平带窗,在窗墙比、自然采光、隔热防晒间找到最佳平衡点。在这里,德图的在线温湿度变送器大展身手,全面监测建筑环境中温度、湿度、风速等诸多环境参数,提供优异精度的数据,让管理人员全方位实时掌握建筑 &ldquo 呼吸&rdquo 状态成为可能。 多年来,德图的温湿度变送器一直是干燥处理及其他关键环境的策略首选。高品质温湿度变送器的核心在于高品质的传感器。从1996至2001,testo的湿度传感器历时5年,走过世界9大国家权威实验室,接受不同的方式的检测,精度都优于1%RH。如此强有力的保证,也是深圳建科大厦选择德图温湿度变送器的原因。&ldquo 深圳建科大厦一共用了150多台testo变送器,涵盖风速、温湿度、温度的测量,德图能以如此大的力度参与中国绿色节能第一楼的建设和维护,我作为产品经理,是非常骄傲的!&rdquo 德图产品经理吴保东高兴的表示。

功率因素变送器相关的方案

  • 土壤热流变送器(热流计)的校准
    从理论上来说,土壤热流变送器的校准,会受到变送器和校准介质之间导热系数和变送器几何形状的影响。本文对这些影响进行了研究,采用两种具有不同导热系数材质和几何形状的商品化土壤热流变送器,比较了这些参数对校准参数的影响。开发出一种理论校准公式并对此公式进行了评价。对两种类型共14个热流变送器采用稳态防护热板法在实验室内进行试验,所提供的热流密度变化范围为40~200W/m2,校准介质为导热系数变化范围为0.3~3W/mK的干燥饱和沙。其中一种热流变送器的平均校准因子要低于厂商数据12%,而理论预测值则更低于厂商数据26%~36%。其它类型热流变送器的平均校准因子则高于厂商数据7%,而理论预测值高于常数数据1%~11%。计算后的几何因子对圆形变送器为1.07,对正方形变送器为0.89,这些几何因子都小于理论值1.70,但与以往文献中报道的试验值范围1.02~1.31相近。
  • 积分球 精确测量大功率激光器功率
    弥补热电堆和光电二极管测量激光功率缺陷,实现大功率激光器功率精确快速测量。 采用积分球-光纤-光功率计整体校准,组成全新的功率检测系统。由积分球和光电二极管组合成的传感器呈现出了一个几近完美的激光功率测量传感器。对于高功率激光器的测量,该组合可以让操作者看到热电堆探测器无法捕捉到的激光功率波动。这些波动包括:CW模式运行其间波动,启动激光器时的瞬态和过冲波动,以及运行其间的短时下降波动。
  • 影响实验动物麻醉的因素
    影响实验动物麻醉的因素 实验动物的麻醉是一项复杂系统的工作。正确的麻醉处理,是动物实验成功的有力保障。而麻醉处理不当,会给实验结果带来难以分析的误差。要想获得良好的麻醉效果,除掌握实验动物麻醉的基本知识和技术、遵循科学的麻醉程序外,还应了解影响实验动物麻醉的各种因素,如动物因素、环境因素等。

功率因素变送器相关的资料

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  • 正确选择压力变送器需要考虑哪些因素?

    影响压力变送器的因素有许多,例如精度等级、测量介质、测量范围、温度范围、精度、其他因素等等。用户在选用的时候一定要选仔细了。下面简单介绍一下压力变送器的选用需要考虑的一些重要因素,希望能对用户的选用有所帮助。1、精度等级每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所定的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国定的精度就为0.5%.2、测量介质 测量介质会不会堵上压力接口,它会不会腐蚀或破坏变送器。这些因素决定了压力变送器的接触介质部分的材质和是否选用隔离膜。现在大部分都采用316不锈钢,316不锈钢抗腐蚀性比较强,很多介质都可以测量。3、液接材料 我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿面.4、输出信号目前由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要4...20mA,0...20mA,0...10V,0...5V等等,但是比较常用的是4...20mA和0...10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4...20mA为两线制(我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线),其他的均为三线制.www.jingta1718.com5、量程一般传感器测量的最大范围为传感器的满量程70%是最好的,也就是现在要测量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar.6、介质温度由于压力变送器的信号是通过电子线路部分转换的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特地为你生产一个耐高温的压力变送器的成本会降低很多.7、其他我们确定上面的五个参数之后还要确认你的压力变送器的过程连接接口以及压力变送器的供电电压;如果在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级.

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