教学仪表

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  • 仪器仪表电子产品,传感器的研发,设计,制造,销售,安装和售后服务。智能科技,物联网科技领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,智能化系统的开发;办公设备,技术机软件及辅助设备,教学设备,蓄电池及电线电缆的销售。
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  • 南京汇诚仪器仪表有限公司是集科研、设计、调试、生产、技术服务于一体的高科技型企业。目前专业从事差示扫描量热仪、差热分析仪、热重分析仪、导热系数测试、炭黑分散度检测仪等仪器的研发、制造。我们以各行业应用为基础,以为高分子材料、电力、煤炭、造纸、石化、农牧、医药科研、教学仪器等领域提供整体仪器解决方案为目标,不懈努力,精益求精。我们更以优良的质量和服务同广大客户携手并进,共谋发展,共创辉煌。
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  • 北京天连和谐仪器仪表有限公司(简称“天连和谐”)位于北京市的房山区。是一家自主生产 橡胶制品 乳胶制品 硅胶制品 塑料制品 实验室教学仪器 的厂家。本公司拥有完整、科学的质量管理体系,产品品类齐全且行销全国,我们本着以质量求生存,以创新求发展,以服务用户为第一的宗旨,赢得了广大客户的信赖和好评。 我公司主要生产经营洗耳球、双连球、球胆、胶塞、胶管(橡胶、硅胶)。漏斗套塞、乳胶帽、乳胶管、注射器胶帽、定量吸球、红色双面橡胶布等橡胶制品,还有汉白玉滴定台、蝴蝶夹(塑料、铝制)、铁架台、万能夹、带顶丝变向万用夹、升降台、试管架、木架类等实验仪器;塑料洗瓶、烧杯、量杯、量筒、容量瓶、试剂瓶、离心管、培养皿、有机玻璃试管架等塑料系列产品。北京天连和谐仪器仪表有限公司的诚信、实力和产品质量均获得了业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
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教学仪表相关的仪器

  • 过程仪表 400-801-8117
    范围广泛的在线、非接触式厚度测量和镀层重量测量方法,适用于钢铁,铝业等行业的板带测量应用中。我们的分析技术能提供坚实、精确和可重复的测量,有助于您延长设备的正常运行时间,提高产品质量以及改善产品质量并将原材料损耗减小到最低。产品范围:镀层/涂层测厚仪金属在线测厚仪非金属在线测厚仪在线测厚仪X射线荧光测厚仪其它工业过程控制了解详情:赛默飞世尔科技过程仪表原料与材料的展台,展位号:SH100930。或使用简易域名登陆:http://mm.instrument.com.cn。
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  • 化工仪表与控制实验装置介绍化工仪表与控制实验装置应用于化工类专业学生练习使用和调校各种控制仪表,练习使用温度传感器,练习使用各种常见流量计、液位计、压力传感器等。通过学生自己组建管线,自己连接传感器和仪表的连线,并进行仪表参数的设置,实现某种特定的功能。为达到此目的,该实训装置由储水槽、泵、冷水槽、热水槽等硬件组成。采用工业一体机进行控制和数据显示,让学生提前接触工业控制相关知识,锻炼学生使用现代化工具的能力。可完成以下知识点教学:1、熟悉认知多种化工常用四大变量的测量元件2、学会使用温度、压力、液位、流量四大变量仪表显示和设定方式,并进行电路连接3、学会采用温度控制仪表对加热实现定值控制4、学会压力和液位间的转换5、学会对液位的定值控制和位式控制6、学会使用多种流量调节方式实现对流量的控制7、熟悉水箱液位与流量之间的串级控制原理8、了解单闭环流量的比值控制原理及方法 装置特点:化工仪表与控制实验装置适用于化工类专业,装置总占地面积1.3平方米,高度2.1米,整体采用欧标铝型材框架,高品质铝合金框架带移动脚轮,具有耐用性。设置超温、超压报警功能,加热炉为程序控温,保证装置运行的本质安全。配套智能学习系统,通过预习视频、3D仿真、在线考评测试等,培养学生自主学习意识,激发学生学习兴趣,减轻教师教学压力。提供6年质保,解决用户的后顾之忧。
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  • 1、概 述KD系列数显电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它可以高精度的测量所有的常用电力参数;采用可视度高的LED或LCD来显示仪表测量参数信息。仪表面板带有编程按键,用户可以现场方便地实现显示切换、参数设置、使用灵活方便。可以直接代替常规电力变送器等辅助单元,作为一种先进的智能化数字化电网前端采集元件,广泛应用于各种控制系统、变电自动化系统、配电自动化系统中,具有安装方便、接线简单、维护方便、工程量小等特点,能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件组网。 2、技术参数 项目参数信号输入接线三相四线N3.4/三相三线N3.3电压量程400V/100V过载持续:1.2倍 瞬时:2倍功耗<1VA(每相)阻抗>500K精度RMS测量,精度等级0.5级 电流量程5A/1A过载持续:1.2倍 瞬时:2倍功耗<0.4VA(每相)阻抗<20mΩ精度RMS测量,精度等级0.5级 频率45-65Hz,精度0.1Hz功率有功、无功,视在功率,精度0.5级 电能正反向有功电能,精度1.0级; 正反向无功电能,精度2.0级 电源范围AC220V±10%功耗<5VA显示LED数码屏或LCD液晶屏通讯RS485通讯接口,MODBUS-RTU协议(多功能有)使用环境工作温度:-10-55℃,储存温度:-20-75℃安全绝缘电阻:输入、输出、电源,对机壳>5MΩ耐压:输入/电源>2KV,输入/输出>2KV,输出/电源>2KV 3、安装与接线3.1仪表尺寸 外形尺寸mm(LxH)壳体尺寸mm(AxB)开孔尺寸mm(SxY)总长mm(N)深度mm(M)96x9690x9091x91746380x8075x7576x76746372x7267x6768x687463 3.2安装方法: 3.3接线端子功能说明3.3.1端子功能编号 对应端子功能编号如下:(具体以实物为准) 3.3.2信号输入接线方式 --三相多功能表 3.3.4接线端子背视图(供参考,以实物为准) 3.4接线注意事项3.4.1输入信号:采用每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。C、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,进线和出线方向一致;否则会出现数值和符号错误!(功率和电能)D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压。 3.4.2辅助电源:本产品辅助电源输入接口为AC220V±10%,请保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防止损坏产品。使用时,建仪在火线一侧安装1A保险丝。电力品质较差时,建议在电源回路安装电源滤波器,浪涌抑制器等装置,以防止损坏产品。4、编程操作说明4.1面板显示信息说明仪表各种测量信息采用分页显示,可用手动或自动切换。手动切换时,每按一次左键“”或右键“”切换一次页面,依次为:三相相电压,线电压,三相电流,总有功功率、总无功功率、总视在功率,分相有功功率,分相无功功率,分相视在功率,分相功率因数,频率,总有功电能电能,正向有功电能,反向有功电能,总无功电能,正向无功电能,反向无功电能,共16页(不同类型的仪表,显示内容会有所不同)显示,自动切换时大约每隔3秒切换一次页面。显示页面说明见下表 三相多功能LED屏显示页面内容说明页面内容说明 第一页 显示三相相电压,单位V,若K灯点亮表示KV 第二页 显示三相线电压,单位V,若K灯点亮表示KV 第三页 显示三相电流,单位A,若K灯点亮表示KA 第四页 显示三相总有功功率W、无功功率Var、视在功率VA,K灯点亮分别代表KW、KVar、KVA第五页 显示a、b、c分相有功功率,单位W,若K灯点亮表示KW 第六页 显示a、b、c分相无功功率,单位Var,若K灯点亮表示KVar 第七页 显示a、b、c分相视在功率,单位VA,若K灯点亮表示KVA 第八页 显示a、b、c分相功率因数,L代表感性,C代表容性 第九页 显示a、b、c分相频率,单位Hz 第十页 显示总有功电能,单位KWH第十一页 显示正向有功电能,单位KWH第十二页 显示反向有功电能,单位KWH,在显示第十一页时,按回车 键,显示第十三页 显示总无功电能,单位KVarH第十四页 显示正向无功电能,位KVarH第十五页 显示反向无功电能,单位KVarH在显示第十四页时,按回车键,显示 三相多功能LCD屏显示页面内容说明页面内容说明第一页 显示三相相电压,单位V或KV,正向有功电能,单位KWH 第二页 显示三相线电压,单位V或KV,反向有功电能,单位KWH 第三页 显示三相电流,单位A或KA,总有功电能,单位KWH 第四页 显示三相总有功功率W或KW、无功功Var或KVar、视在功率VA或KVA,正向无功电能KVarH第五页 显示a、b、c分相有功功率,单位W或KW,反向无功电能KVarH第六页 显示a、b、c分相无功功率,单位Var或KVar,总无功电能KVarH第七页 显示a、b、c分相视在功率,单位VA或KVA 第八页 显示a、b、c分相功率因数,L代表感性,C代表容性 第九页 显示a、b、c分相频率,单位Hz 三相电压表三相电流表 LED屏显示三相电压,若K灯点亮,代表KV。 LED屏显示三相电流。 LCD屏显示三相电压 LCD屏显示三相电流单相电压表单相电流表 显示单相电压,单位V。 显示单相电流,单位A。 4.2编程操作4.2.1编程操作中按键的作用“”左键:测量状态时查看上一显示页面,编程菜单中同层菜单上一选项的切换,修改参数时对闪烁字符移位。“”右键:测量状态时查看下一显示页面,编程菜单中同层菜单下一选项的切换,修改数字时对数字量进行加操作(0-9循环)。“”菜单键:用于进入编程菜单,编程操作中起回退作用。“”回车键:用于进入下层菜单或修改参数后的确认。 4.2.2显示菜单的组织结构在编程状态下,仪表提供了:设置(SET)、输入(INPT)、通讯(CONN)三大类输入设置菜单项目(进入菜单的密码CODE,为0001)。显示界面采用分层菜单结构管理方式,第1排LED或LCD显示第一层菜单信息;第2排LED或LCD显示第二层菜单信息;第3排LED或LCD提供第三层菜单信息。如图所示,第一层INPT信号输入,第二层CT电流变比,第三层0001为电流变比值。数显界面菜单组织结构如下,可根据现场的实际使用情况,设置适当的参数第一层第二层第三层描述系统设置SET 页面显示设置DISPU、UL、I、PqS、P、q、S、PF、F、EPS、EP、EqS、Eq、DIO、ALL可设置为优先显示某一页或循环显示,ALL为所有页面循环显示,默认显示电压页面U-清电能CLR.E NO不清零YES电能清零背光设置 0-1001-100秒延时,0为常亮,默认为10秒延时(液晶表专用)信号输入设置INPT 网络NET N.3.4,N.3.3选择测量信号的输入网络,三相四线和三相三线电压范围USCL 400V,100V选择测量电压信号的量程电流范围ISL 5A,1A选择测量电流信号的量程电压变比PT 范围0001-500.0设置电压信号变比,互感器1次电压/2次电压,例:10KV/100V=100电流变比CT 范围0001-5000设置电流信号变比,互感器1次电流/2次电流,例:200A/5A=40通讯参数设置CONN 仪表地址SN 0001-0254仪表地址范围1-254通讯速率BAUD1200-9600波特率1200、2400、4800、9600默认为:9600数据格式DATAN81,E81,O81默认为N81:8位数据位,1位停止位,无校验位 注:以上菜单项为所有功能俱全时的菜单项,如果用户使用过程中发现某些功能少了或者不起作用,表示所选的产品不支持该功能。 4.2.3设置菜单结构示意图如下(多功能表): 4.3典型编程操作范例(供参考,使用时请以现场要求修改)4.3.1多功能表系统设置:将页面设置为循环显示,默认为电压显示。页面显示方式可设置为:相电压(U-)、线电压(UL-)、电流(I-)、总功率(PqS-)、分相有功(P-)、分相无功(q-)、分相视在功率(S-)、功率因数(P-)、频率(F-)、总有功电能(EPS-)、正向有功电能(EP-)、总无功电能(EqS-)、正向无功电能(Eq-),循环显示(ALL),也可通过左、右按键切换显示。 4.3.2多功能表 输入信号的设置:将接线方式三相四线改为三相三线设置方法(注意:接线方式设置需要跟外部接线一致,否则会出现显示值错误)。 4.3.3多功能表 修改电流变比设置:电流变比CT为外接电流互感器的输入输出比,例如10A/5A的互感器的变比为2。仪表的设置需要跟所连接的互感器变比一致,否则会出现电流显示值错误。 4.3.4多功能表 修改电压变比设置:电压变比PT为外接电压互感器的输入输出比,例如10KV/100V的电压互感器变比为100。仪表的设置需要跟所连接的互感器变比一致,否则会出现电流显示错误。 4.3.5多功能表 通讯参数设置:用户如果有用到仪表的通讯功能,一般都需要对仪表通讯参数作相应的修改,例如把通讯地址改为2,如下操作(仪表出厂默认参数设置为:地址0001,波特率9600,数据格式n.8.1无校验)。 将通讯波特率改为1200的设置方法 4.3.6多功能表 电能计数值清零设置:清除电能计数数值,回到零。请谨慎操作,清零后数据不能恢复。 4.3.7三相电流表 修改电流变比设置:电流变比CT为外接电流互感器的输入输出比,例如50/5A的互感器的变比为10,仪表的设置需要跟所连接的互感器变比一致,否则会出现电流显示错误 4.3.8单相电流表 设置电流比的方法:例设为50/5A,电流比为10 4.3.9三相电压表 修改电压变比设置:电压变比PT为外接电压互感器的输入输出比,例如10KV/100V的互感器的变比为100,仪表的设置需要跟所连接的互感器变比一致,否则会出现电流显示错误 注:低压表不用修改电压变比。 注意:仪表在进入设置菜单后,如果连续1分钟没有任何按键操作,系统将自动退回到测量页面,之前的设置无效。 5、数字通讯(适用于多功能表)5.1硬件连接仪表提供异步半双工RS485通讯接口,与上位机或后台监控系统连接。各种数据信息均可在通讯线路上传输,一条线路上可以同时连接多达32个仪表,(实际使用时因现场的环境和使用设备差异,建议一条总线上连接不要超过24只).每个仪表均可设置其通讯地址(Sn),通讯速率(baud).线路连接应使用带有屏蔽网的双绞屏蔽线,线径不小于0.5mm2,线路长度不超过1000米,布线时应使通讯线远离强电电缆或其它强电电场环境。有多只仪表连接,或是连接距离较远时,应在末端仪表A、B两端加装120Ω左右匹配电阻,如图所示。 5.2通讯协议 采用MODBUS-RTU 协议,在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。主机的信号寻址到一台唯一地址的从机,从机发出的应答信号以相反的方向传输给主机,即:在一根单独的通讯线上,信号沿着相反两个方向传输所有的通讯数据流(半双工的工作模式)。MODBUS协议只允许在主机(PC,PLC等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。5.2.1传输方式信息传输为异步方式,以字节为单位,字节格式为:1个起始位、8个数据位、无奇偶校验位、1个停止位。数据帧的结构:即报文格式地址码功能码数据码校验码1个BYTE1个BYTEN个BYTE2个BYTE 地址码:在帧的开始部分,由一个字节(8位二进制码)组成,十进制为0-255,在我们的系统中只使用1-254,其他地址保留,每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询,当终端发送回一个响应,响应中的从机地址数据告诉了主机哪台终端与之进行通讯。功能码:功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能.下表列出仪表所支持的功能码,以及它们的意义和功能功能码意义0x03读数据寄存器值0x10写设置寄存器指令数据码:数据码包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据,这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如:功能码告诉终端读取一个寄存器,数据区则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据,而从机数据码回送内容则包含了数据长度和相应的数据。校验码:错误校验(CRC)域占用两个字节,包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC值,然后与接收到的CRC域中的值进行比较。如果这两个值不等,就发生了错误。生成一个CRC的流程为:1)预置一个16位寄存器为FFFFH(16进制,全1),称之为CRC寄存器。2)把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回CRC寄存器。3)将CRC寄存器向右移一位,最高位填以0,最低位移出并检测。4)上一步中移出的那一位如果为0,重复第三位(下一次移出),如果最低位为1,将CRC寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。5)重复第三步和第四步直到8次移位,这样处理完一个完整的八位。6)重复第二步到第五步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。7)最终CRC寄存器的值就是CRC的值。5.2.2通讯报文举例: 1)读数据寄存器值(功能码0x03)查询数据帧(主机请求)从机地址功能码起始寄存器地址寄存器个数CRC160x010x030x00 0x000x00 0x030x05 0xCB响应数据帧(从机响应)从机地址功能码寄存器字节数寄存器值CRC160x010x030x060x08B1、0x08A6、0x08AF0xF9 0xD8说明:主机请求的寄存器地址为查询的二次电网的数据首地址,寄存器个数为查询数据的长度,上面起始寄存器地址“0x0000”表示三相相电压整型数据的首地址,寄存器个数“0x0003”表示数据长度3个Word数据。参照电量信息寄存器地址信息表。从机响应的数据“0x08B1 0x08A6 0x08AF”,转换为10进制数为2225、2214、2223,乘上系数0.1,结果为A相电压为222.5V,B相电压为221.4V,C相电压为222.3V.2)预置数据(功能码0x10)查询数据帧(主机请求)从机地址功能码起始继电器地址寄存器个数数据字节数写入数据CRC160x010x100x00 0x590x00 0x010x020x00 0x640xAB 0x72响应数据帧(从机响应)从机地址功能码起始寄存器地址寄存器个数CRC160x010x100x00 0x590x00 0x010xD1 0xDA说明:为保证正常通讯,每执行一个主机请求,寄存器个数限制为25个。上例起始寄存器地址“0x0059”,表示电压变比设置的首地址,寄存器个数“0x0001”表示设置电压变比1个Word数据,写入数“0x0064”表示设置电压变比为100,请参照电量信息寄存器地址表。 5.3寄存器地址信息表5.3.1电量信息寄存器地址表(只读)地址项目数据类型系数说明0x00A相电压int0.1二次电压数据,单位V,转换成一次电压数据时需乘上电压变比0x01B相电压0x02C相电压0x03A相电流int0.001二次电流数据,单位A,转换成一次电流数据时需乘上电流变比0x04B相电流0x05C相电流0x06备用0x07总有功功率int 1 二次有功功率数据,单位W,转换成一次功率数据时需乘上电流、电压变比0x08A相有功功率0x09B相有功功率0x0AC相有功功率0x0B总无功功率int1二次无功功率数据,单位Var,转换成一次功率数据时需乘上电流、电压变比0x0CA相无功功率0x0DB相无功功率0x0EC相无功功率0x0F总视在功率int1二次视在功率数据,单位VA,转换成一次功率数据时需乘上电流、电压变比0x10A相视在功率0x11B相视在功率0x12C相视在功率0x13总功率因数int0.0010x14A相功率因数0x15B相功率因数0x16C相功率因数0x17AB线电压int0.1二次电压数据,单位V,转换成一次电压数据时需乘上电压变比0x18BC线电压0x19CA线电压0x1AA相频率int0.01单位Hz0x1BB相频率0x1CC相频率 5.3.2电能信息寄存器地址表(只读)地址项目数据类型系数说明0x1D正向有功电能(高16位)long0.01二次有功电能数据,单位KWh,转换成一次电能数据时需乘上电流、电压变比0x1E正向有功电能(低16位)0x1F反向有功电能(高16位)long0.01二次有功电能数据,单位KWh,转换成一次电能数据时需乘上电流、电压变比0x20反向有功电能(低16位)0x21正向无功电能(高16位)long0.01二次无功电能数据,单位KVarh,转换成一次电能数据时需乘上电流、电压变比0x22正向无功电能(低16位)0x23反向无功电能(高16位)long0.01二次无功电能数据,单位KVarh,转换成一次电能数据时需乘上电流、电压变比0x24反向无功电能(低16位) 5.3.3设置类寄存器地址表(读/写)地址项目数据类型说明0x50编程密码int只读0x51仪表地址char1字节,1-2540x52波特率char0:1200,1:2400,2:4800,3:96000x53校验位char0:N81,1:O81,2:E810x54保留0x55接线方式char0:3-3,1:3-40x56电压量程char0:100V,1:400V0x57电流量程char0:1A,1:5A0x58保留0x59电压倍率intPT=电压1次侧/2次侧,系数0.10x5A电流倍率intCT=电流1次侧/2次侧(1-5000) 6、常见问题及解决办法6.1关于通讯,仪表没有回送数据或数据不准确 首先确保仪表通讯设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致;如果现场多块仪表通讯都没有回送数据,检测通讯总线的连接是否准确可靠,RS485转换器是否正常,如果只有单块或少数仪表通讯异常,也需要检查相应的通讯线,可以修改交换正常仪表和异常仪表从机地址来测试,排除或确认上位机软件问题,或者通过交换正常仪表和异常仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。对于数据返回不准确,请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放的地址和数据格式的说明,并按照相应的数据格式转换。6.2关于U、I、P等测量不准确首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上,可以使用万用表来测量电压信号,必要时用钳形表来测量电流信号,其次确保信号线的连接是正确的,比如电流信号的同名端(电流进线端),以及各相的相序是否有误。可以观察仪表功率显示页面,只有在反向送电情况下有功功率才会为负的,正常用电时如果有功功率为负的,但数值是对的就有可能是电流的进出线接反了,相序错了也会使功率显示异常功率值会不对,实际操作时可根据仪表显示的参数来判断接线是否有问题。有功功率的简单的计算方法:三相四线接法时(不平衡负载),总有功功率=(A相电流X A相电压X A相功率因数)+(B相电流X B相电压X B相功率因数)+(C相电流X C相电压X C相功率因数)。三相三线时(平衡负载),总有功功率=线电压X电流X 功率因数X 1.732。另外需要注意的是仪表显示的电量为一次电网值,如果表内设置的电流变比或电压变比与实际所连接的电流互感器或电压互感器的参数不一致,也会导致仪表显示的电量参数不正确。6.3关于电能走字不准确仪表的电能累加是基于对功率的测量,先观测显示的功率值与实际负荷是否相符,多功能仪表支持双向电能计量,在总有功功率为负的情况下,电能会累加到反向有功电能,正向电能不累加。在现场使用出现最多的问题就是电流的进线和出现接反,可以看到分相带负号的有功功率,另外接错相同样也会使得电能走字不准。6.4仪表不亮确保合适的辅助电源(AC220V),已经加到仪表的辅助电源接线端子上,超过标定的电源范围可能会损坏仪表,并且不能恢复。检查接线端子是否有松动,可用万用表来测量接在辅助电源端子上面的电压,如果电压正常,仪表无任何显示,可以考虑断电再重新上电,若仪表还不能正常显示的话,说明仪表可能已经损坏。
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    随着用户对测试自动化、网络化、高效率、高可靠性、界面友善等测试应用的不断追求,电子测试技术与通信技术、计算机技术互相融合的趋势越来越明显,电子测量技术不断向更高精度、更高智能化方向发展。随着电子技术的不断成熟,电子仪器的研发越加多样化,电子测量仪器是其中重要的一部分。近几年我国电子测量仪器市场飞速发展,市场竞争日趋激烈。除了产品自身性能的竞争优势外,现在已经由过去的"卖方市场"改为"买方市场"。各仪器生产厂商的奋斗目标就是生产更便宜、更易使用、更快、更好等能够满足客户需要的仪器。   相关人士认为,教育市场是未来电子测量仪器主要的消费市场之一。近些年国家不断加大教育方面的投入,无论是中小学规模,还是大学规模,都呈现了扩容之势。学校数量的激增使教学仪器仪表的需求急剧上升,其中电子测量仪表所占份额最大,如示波器、万用表等。其中,示波器是高校实验室必备的测量工具,也是配置量最大的仪器,可分为用于教学实验室的中低端示波器和用于科研的中高端示波器。   随着3G越来越普及和"物联网"概念的兴起,作为重要测试工具的电子测试仪器在性能和应用上提出了一些新的功能和要求,其中数字化电子测量仪器的普及率将会逐步提升。数字化关系着一个国家在科技领域核心竞争力的高低,电子测量仪器必须加强重视,一旦失去技术上的领先地位,市场将随之失去。电子测试仪器今后的发展方向就是综合各种高新技术,全面服务于国民经济各个产业市场。   据尚普咨询发布的《2011年中国高精度电子测量仪器市场调研报告》显示,自2003年开始,我国测试仪器市场呈逐年上升态势,一直保持着两位数的增长。许多国内外仪器生产厂商都认为我国是一个潜力很大的市场,我国政府对测试仪器市场的重视更是加强了这一信心。我国家用电器等电子类产品的大规模生产,加大了对电子测量仪器的需求。电子测量仪器市场潜力巨大,发展前景十分看好。
  • 关于征集2023年中国仪器仪表学会高等教育教学成果奖的通知
    各有关高校:为奖励在高等教育教学研究、改革、实践中取得优秀成果的单位和个人,发挥教育教学成果的引领示范作用,促进人才培养质量提升,中国仪器仪表学会现面向全国高校征集高等教育教学成果奖。一、征集范围按国家有关规定批准设立的高等学校,在仪器仪表领域教书育人、教学改革、教学建设、教学管理等方面取得优秀教学成果的单位和个人,均可申报,主要形式包括但不限于教育教学研究成果的实施方案、研究报告、教材、课件、论文、著作等(详见附件1中国仪器仪表学会高等教育教学成果奖励办法)。二、申报方式请各相关单位登陆“中国仪器仪表学会科学技术奖申报系统”http://reg.cis.org.cn/keji,在线填写申报材料。并按要求在线打印水印版纸质材料。系统开放时间:2023年4月26日—2023年6月30日。系统导出纸质版申报书1份,主件和附件一并装订成册,单位盖章后于2023年6月30日前邮寄至中国仪器仪表学会。以寄出日为准,过期将不予受理。邮寄地址:北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座2303邮编:100088联系人:李 杰联系电话:010-82800750,13466764082E-mail:lijie@cis.org.cn在线申报系统技术支持:刘岩 15188789830,18911522009附件1:中国仪器仪表学会高等教育教学成果奖励办法附件2:中国仪器仪表学会高等教育教学成果奖申报书(样表) 中国仪器仪表学会2023年4月26日中国仪器仪表学会高等教育教学成果奖励办法.pdf中国仪器仪表学会高等教育教学成果奖申报书(样表).doc关于征集2023年中国仪器仪表学会高等教育教学成果奖的通知.pdf
  • 仪器仪表学会发布仪器类专业教学质量持续改进工作指南团体标准的公示
    按照国家标准化工作管理规范,中国仪器仪表学会制定满足市场急需、反映先进专业技术水平、具有我国自主知识产权的团体标准。按照我会标准化工作委员会(SCIS)的标准制定工作流程,经过我会标准化工作委员会的前期项目筛选和审核,拟制定如下标准:《普通高等学校仪器类专业教学质量持续改进工作指南》(项目申报单位:天津大学精密仪器与光电子工程学院)上述标准制定项目的目的、意义和必要性等参见附件《CIS标准项目公示表》。现请各有关单位或个人,针对该标准制定项目如果有相关意见或建议,请按照该表格反馈给我会。同时,也欢迎有意愿参加该标准项目制定的企事业单位联系我们。特此公示。公示期自发布之日起4周。联系人:全红,刘莉电 话:010-82961039,010-82800385Email :quanhong@cis.org.cn 或 liuli@cis.org.cn中国仪器仪表学会标准化工作委员会2022年3月21日d76243607746b163993f08b75363e7b3.docx

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  • 仪器仪表分类基础知识

    仪器仪表是多种科学技术的综合产物,品种繁多,使用广泛,而且不断更新,有多种分类方法。按使用目的和用途来分,主要有量具量仪、汽车仪表、拖拉机仪表、船用仪表、航空仪表、导航仪器、驾驶仪器、无线电测试仪器、载波微波测试仪器、地质勘探测试仪器、建材测试仪器、地震测试仪器、大地测绘仪器、水文仪器、计时仪器、农业测试仪器、商业测试仪器、教学仪器、医疗仪器、环保仪器等。 属于机械工业产品的仪器仪表有工业自动化仪表、电工仪器仪表、光学仪器,分析仪器、实验室仪器与装置、材料试验机、气象晦洋仪器、电影机械、照相机械、复印缩微机械、仪器仪表元器件、仪器仪表材料、仪器仪表工艺装备等十三类。它们通用性较强,批量较大,或为仪器仪表工业所必需的基础。 各类仪器仪表按不同特征,例如功能、检测控制对象、结构、原理等还可再分为若干的小类或子类。如工业自动化仪表按功能可分为检测仪表、显示仪表、调节仪表和执行器等;其中检测仪表按被测物理量又分为温度测量仪表、压力测量仪表、流量测量仪表、物位测量仪表和机械量测量仪表等;温度测量仪表按测量方式又分为接触式测温仪表和非接触式测温仪表;接触式测温仪表又可分为热电式、膨胀式、电阻式等。 其他各类仪器仪表的分类法大体类似,主要与发展过程、使用习惯和有关产品的分类有关。仪器仪表在分类方面尚无统一的标准,仪器仪表的命名也存在类似情况。

  • 【分享】现代仪器仪表的发展趋势

    当今世界已经进入信息时代,信息技术成为推动国民经济和科学技术告诉发展的关键技术。著名科学家钱学森明确指出:“信息技术包括测量技术、计算机技术和通信技术。测量技术是关键和基础。   现代仪器仪表是对物质世界的信息进行测量与控制的基础手段和设备,是信息产业的源头和组成部分。美国商务部1999年报告在关于新兴数字经济部分提出,信息产业包括计算机软硬件行业、通信设备制造及服务行业、仪器仪表行业。   根据国际发展潮流和我国的现状,现代仪器仪表按其应用领域和自身技术特性大致划分为6个大类,即工业自动化仪表与控制系统,科学仪器,电子与电工测量仪器,医疗仪器,各类专用仪器,传感器与仪器仪表元器件及材料。工业自动化仪表与控制系统,主要指工业,特别是流程产业生产过程中应用的各类检测仪表、执行机构与自动控制系统装置。科学仪器主要指应用于科学研究、教学实验、计量测试、环境监测、质量和安全检查等各个方面的仪器仪表。电子与电工测量仪表,主要指低频、高频、超高频、微波等各个频段测试计量专用和仪器仪表。医疗仪器主要指用于生命科学研究和临床诊断治疗的仪器。各类专用仪器指农业、气象、水文、地质、海洋、核工业、航空、航天等各个领域应用的专用仪器。现代仪器仪表虽然作了大致分类,实际上各类仪器仪表存在着许多交叉,比如农业所用的大量仪器都是科学仪器。___________________________________________________【行业新闻 - 技术进展!活动进行中!好礼等着你!】

  • 【转帖】仪器仪表行业的发展仍有瑕疵存在

    仪器仪表行业的发展仍有瑕疵存在 http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gif  仪器仪表是多种科学技术的综合产物,品种繁多,使用广泛,而且不断更新,有多种分类方法。按使用目的和用途来分,主要有量具量仪、汽车仪表、拖拉机仪表、船用仪表、航空仪表、导航仪器、驾驶仪器、无线电测试仪器、载波微波测试仪器、地质勘探测试仪器、建材测试仪器、地震测试仪器、大地测绘仪器、水文仪器、计时仪器、农业测试仪器、商业测试仪器、教学仪器、医疗仪器、环保仪器等。  19世纪到20世纪,工业革命和现代化大规模生产促进了新学科和新技术的发展,后来又出现了电子计算机和空间技术等,仪器仪表因而也得到迅速的发展。现代仪器仪表已成为测量、控制和实现自动化必不可少的技术工具。  仪器仪表行业有了大发展,我们也亲眼看到了,但每个行业的发展都不是完美的,都会有瑕疵存在,仪器仪表行业也同样如此,我国仪表行业与国外还存有很大的差距,也有很多方面需要加强,我们要正视。  世界的主要工业强国都有其高水平的仪器仪表工业。早晚都要成为工业发达国家的中国,如何发展其仪器仪表工业是十分重要的课题。仪器仪表产业虽然得到了快速发展,但与国外的差距仍然较大,体现在科技创新及其产业化进展缓慢;关键核心技术匮乏,低水平重复异常突出;产品稳定性和可靠性长期得不到根本性解决;大量进口对产业发展造成较大不利影响等。但中国有自己的优势,优势与劣势并存,让我们把劣势转化为“动力”,将优势发展到底。

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  • 周转箱仪表箱03#周转箱仪表箱03#
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    SC温度仪表补偿导线由上海书培实验设备有限公司提供,SC温度仪表补偿导线,产品规格齐全,质量优质,欢迎新老客户来电咨询采购。SC温度仪表补偿导线产品规格:产品名称规格长度(m)分度号价格(元)SC温度仪表补偿导线2x1.0经济型95米/卷S289SC温度仪表补偿导线2x1.5经济型95米/卷S323SC温度仪表补偿导线2x1.0国标型95米/卷S442SC温度仪表补偿导线2x1.5国标型95米/卷S493SC温度仪表补偿导线2x2.5国标型95米/卷S800SC温度仪表补偿导线2x1.0高温玻纤95米/卷S578SC温度仪表补偿导线2x1.5高温玻纤95米/卷S629SC温度仪表补偿导线2x2.5高温玻纤95米/卷S830SC温度仪表补偿导线2x1.0高温氟塑料95米/卷S680SC温度仪表补偿导线2x1.5高温氟塑料95米/卷S780SC温度仪表补偿导线2x2.5高温氟塑料95米/卷S950SC温度仪表补偿导线2x1.0内屛蔽95米/卷S527SC温度仪表补偿导线2x1.5内屛蔽95米/卷S578SC温度仪表补偿导线2x2.5内屏蔽95米/卷S889SC温度仪表补偿导线选择说明:SCHF4B高温国标型:材料:铜-铜镍。绝缘层内铁氟龙带绕包+外层玻璃纤维编织。适合高温环境下精度要求高的场合使用。SC国标型:材料:铜--铜镍 、适合距离长、精度要求高的场合使用。SC经济型:材料:镀铜合金--铁合金 、适合距离短、精度要求不高的场合使用。SCP内屏蔽国标型:材料:铜-铜镍(中间加金属屏蔽层)、适合距离长、需要抗电磁干扰的场合使用。补偿导线注意事项: 一:屏蔽补偿导线为了提高热电偶连接线的抗干扰性,可以采用屏蔽补偿导线。对于现场干扰源较多的场合,效果较好。但是一定要将屏蔽层严格接地,否则屏蔽层不仅没有起到屏蔽的作用,反而增强干扰。二:使用长度因为热电偶的信号很低,为微伏级,如果使用的距离过长,信号的衰减和环境中强电的干扰偶合,足可以使热电偶的信号失真,造成测量和控制温度不准确,在控制中严重时会产生温度波动。根据我们的经验,通常使用热电偶补偿导线的长度控制在15米内比较好,如果超过15米,建议使用温度变送器进行传送信号。温度变送器是将温度对应的电势值转换成直流电流传送,抗干扰强。三: 接点连接与热电偶接线端2个接点尽可能近一点,尽量保持2个接点温度一致。与仪表接线端连接处尽可能温度一致,仪表柜有风扇的地方,接点处要保护不要四: 布线 补偿导线布线一定要远离动力线和干扰源。在避免不了穿越的地方,也尽可能采用交叉方式,不要平行。
  • VWR台式仪表
    台式仪表是专门为环境现场应用和实验室设计的。这些仪表坚固耐用,用途广泛,足以满足独特的测试需求。操作维护简单持续准确可靠的测量可根据每个用户的独特需求进行配置符合IP54防水规范这些电表操作简单,并提供直观的用户界面,允许从第一天开始轻松设置和使用。一步一步的屏幕提示使新用户和经验丰富的用户都可以轻松地操作仪表说明 包装规格VWR目录号Conductivity meter, bench top 1VWRU89231-678
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