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智能调节器
仪器信息网智能调节器专题为您提供2024年最新智能调节器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括智能调节器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的智能调节器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合智能调节器相关的耗材配件、试剂标物,还有智能调节器相关的最新资讯、资料,以及智能调节器相关的解决方案。
智能调节器相关的方案
工业PID调节器相比于可编程逻辑控制器PLC的几大优点
针对控制领域内广泛使用的PID控制器和可编程逻辑控制器PLC,本文分析了具体应用中PID控制器的几大优点。PID调节器的优点主要体现在测控精度高、更强的控制功能、使用门槛低和操作简单、具有明了的可视化界面和节省成本。
次氯酸生产中的耐腐蚀流量调节阀和混合型PID控制器解决方案
次氯酸作为是一种新型消毒剂,近年来广泛应用于医疗卫生机构、公共卫生场所和家庭的一般物体表面、医疗器械、医疗废物等。由于次氯酸的酸性和强氧化性,使得次氯酸生产制备过程中会给流量调节阀门带来腐蚀并影响寿命和控制精度,而且生产过程中的pH值及有效氯浓度较难准确控制。本文提出的解决方案一是采用强耐腐蚀的高速电动阀门来调节混合液体流量,二是采用具有混合控制功能的专用PID调节器,可实现直接根据测量的pH值或氯浓度来调节液体混合比例。
具有备份传感器安全功能的超高精度PID调节器解决方案
为了保证科研生产中的安全运行和控制,针对一些对可靠性、安全性和产品价值要求较高的控制对象,往往要求传感器具有冗余设计。本文介绍了VPC 2021-1系列多功能超高精度PID控制器,主要介绍了此控制器的双传感器冗余功能及其使用方法。
彻底讲清电气转换器(I-P电流型、E-P电压型)与电气比例阀的区别
电气转换器和电气比例阀是目前常见了两类电控式气体压力调节器,尽管它们的基本功能相同,都属于电子式减压阀,但所用技术、功能和指标并不一样。本文详细介绍了这两类电子压力调节器,并做出对比,为选型和具体应用提供参考。
钯炭用于连续的转移氢化 使用V-3泵作为背压调节器
摘要:本应用说明介绍了。-超过 6 克/小时的一种 API 中间物-在压力下连续泵送 5%和 10%的木炭钯的浆液-不受催化剂规模限制的异质催化转移加氢反应,可直接扩大规模-81%的分离产量-使用 V-3 泵来控制背压-具有优化催化剂条件的多功能性
冷凝器热疲劳试验装置的冷热温度交变控制解决方案
摘要:空调换热器需要进行可靠性试验以满足整机产品在不同环境下的寿命周期,温度交变试验是可靠性试验中是较为关键的一项。本文在现有PLC交变温度控制技术基础上,提出了一种模块式的改进解决方案,即增加了专用的高精度PID调节器分别进行热水箱和冷水箱的温度控制,特别是采用具有冷热双向控制功能的PID调节器,在提高控温精度的同时,主要是能够大幅减小PLC控制器的软硬件复杂程度和编程工作量,更重要的是此方案可推广应用到其它任何形式的温度波和压力波的形成。
【EmStat3Blue电化学应用】检测植物调节剂吲哚-3-乙酸的无线电化学传感器
基于金纳米粒子和三维还原氧化石墨烯改性丝网印刷碳电极检测植物调节剂吲哚-3-乙酸的无线电化学传感器植物激素是作物生长和生产中重要的调节物质。在这项工作中,利用金纳米粒子和三维还原氧化石墨烯(AuNPs-3DGR)修饰的丝网印刷碳电极(SPCE)成功建立了一种无线电化学传感器,用于检测植物调节剂吲哚-3-乙酸(IAA)。植物。超声辅助液相分散氧化石墨烯(GO)和Au 3+还原制备AuNPs-3DGR纳米复合材料采用水热法混合。复合材料在SPCE上滴涂改性,通过智能手机控制的无线便携式电化学工作站检测IAA,线性范围更宽(0.25~120.0 μmol/L和135.0~500.0 μmol/L),下限为检测(0.15 μmol/L,3σ/S)。之后,将该传感器应用于绿豆芽不同组织中IAA含量的检测,结果令人满意。改进的SPCE与小型蓝牙工作站和智能手机的结合对于构建便携式、低成本、简单、快速的电化学传感平台非常有用。
LS-609智能化激光粒度仪SOP测试在微溶样品测量中的应用案例
LS-609智能化仪器状态识别并自主调节的功能、全自动控制的循环分散系统、高品质的一致性的光学零部件及其装配工艺也为测试结果的在不同仪器上的一致性提供了有力的保障。
开发先进的低排放喷油器和高带宽燃油流量调节阀
采用美国Artium公司的相位多普勒粒子干涉仪,对燃料喷雾的液滴粒径和速度进行了测量,探索研发先进的低排放喷油器和高带宽燃油流量调节阀。
采用串级PID控制法实现注塑工艺高压压力精密控制的解决方案
针对高压电气比例阀压力控制精度较差的问题,特别是为了满足客户在超长管件注塑过程中提出的±1%压力控制稳定性要求,本文介绍了相应的解决方案,解决方案的核心技术是采用串级PID控制方法。方案一是基于现有精度较差的高压电气比例阀,通过外置高精度的压力传感器和压力调节器来提高压力控制稳定性;方案二是采用高精度的低压电气比例阀驱动背压阀来实现高压压力精密控制;方案三是在方案二基础上增加外置高精度的压力传感器和压力调节器来进一步提高压力控制稳定性。
使用压缩气体检测仪进行洁净室压缩空气检测
制药企业中的压缩空气一般分为工艺用气和仪表用气。工艺用气用于与药品直接接触的场合,如干燥、压料、器具设备的吹扫、包衣机的喷雾装置等。仪表用气主要是气动仪表和精密(压力、流量)调节器等用气。
常压原子力显微镜各级高精度真空度控制的解决方案
摘要:针对原子力显微镜对真空度和气氛环境精密控制要求,本文提出了精密控制解决方案。解决方案基于闭环动态平衡法,在低真空控制时采用恒定进气流量并调节排气流量的方法,在高真空和超高真空控制时则采用恒定排气流量并调节进气流量的方法。原子力显微镜真空度控制系统主要由高速电控针阀、电动可变泄漏阀、高速电控球阀、电容真空计、电离真空计和超高精度PID调节器构成,在超高真空至一个大气压范围内可达到很高的控制精度。
通过串联N-芳基化和硝基还原合成一种利扎霉素类似物的千克级规模中间体
在本研究中介绍了一种大规模的两步串联技术,反应在Phoenix II.系统中进行,该系统配备了液体泵、背压调节器,并且在还原步骤中使用H-Genie® II作为氢气源。该设置能够执行涉及液体或气液混合物的高温高压反应,并具有较高的通量速率。
热离子发电装置中高精度压强和温度同时控制解决方案
本文针对真空型热离子能量转换器(发电装置)中真空压力和温度的关联性复杂控制,提出一个简便的控制方式和控制系统的解决方案,控制系统仅采用一个双通道高精度PID调节器。方案的核心技术思路是将一个可调参量转换为两个,即将阴极加热电源替换为两个串联形式的小功率电源,分别调节这两个电源的功率即可实现真空室气压和阴极温度的同时控制,由此可大幅减小设备造价且无需使用任何软件。
上海伯东氦质谱检漏仪调节阀气路管道检漏
对客户送检的用于调节阀的气路管道进行检漏认证, 检漏标准是漏率小于 100ppm 或者 10-4 至 10-6Pa.m3/s. 同时需要提供快速, 清洁的检漏环境. 经过伯东推荐, 采用氦质谱检漏仪 ASM 392 吸枪模式, 即在密封的气体管路中充入一定量的氦气, 然后进行检漏.
真空干燥箱的理化性质干燥试验操作步骤
2.操作运行:2.1用真空橡皮管将抽气阀与真空泵连接不漏气。2.2将进气阀与能使空气干燥的干燥设备连接,以免通大气后使干燥品受潮变湿。2. 3样品放入工作室,关上箱门,旋紧压紧装置。2.4关闭进气阀,打开抽气阀,接通电源,真空泵打开,即可抽空。2.5将加热开关打开,将转换开关置于“1”位置,并注意调节温度调节器,使工作室温度为所需干燥温度,鬼臼毒素精品为98°C左右。2.6当要将物品取出时,应先将排气阀关闭,并将真空泵关掉,再将进气阀打开,
便携式微量溶解氧分析仪+核电火电锅炉水+微量氧检测
1、仪器校正—仪器接通电源后,将仪器置于%档,氧电极置于空气中,待显示稳定后(2 - 3)分钟,调节校正调节器,使仪器显示20.6%。仪器如作精密测量,校正的数据应作高度和湿度校正(见附录)。2、样品测定—仪器校正后,装上氧电极流通池,将样品进入流通池,样品保持流速大于10cm/秒。将气氧/溶解氧开关按下,置于mg/L档。待仪器显示稳定后(2 - 3)分钟,记录读数(mg/L)即为样品的溶解氧。
氦质谱检漏仪调节阀气路管道检漏
上海伯东某专业从事仪器仪表等产品检测, 校准, 鉴定与认证公司, 需要对客户送检的用于调节阀的气路管道进行检漏认证, 检漏标准是漏率小于 100ppm 或者 10-4 至 10-6Pa.m3/s. 同时需要提供快速, 清洁的检漏环境. 经过伯东推荐, 采用氦质谱检漏仪 ASM 392 吸枪模式, 即在密封的气体管路中充入一定量的氦气, 然后进行检漏.
某企业安全风险智能管控平台方案
某企业是全球ling xian的焦炭、焦化产品及jing细化工产品综合生产商及供应商,在智能制造、产业生态建设上走在了行业的前列,已经全面进入工业互联、赋能实体的新阶段,强调数字化、自动化、智能化所带来的行业革新与潜力。
包括高真空、低真空和正压压力的全量程高精度控制解决方案
针对工作范围在5×10-7~1.3×106Pa,控制精度在0.1%~0.5%读数的全量程真空压力综合测量系统技术要求,本文提出了稳压室真空压力精密控制的技术方案。为保证控制精度,基于动态平衡法,技术方案在高真空、低真空和正压三个区间内分别采用了独立的控制方法和不同技术,所涉及的关键部件是微小进气流量调节装置、中等进气流量调节电动针阀、排气流量调节电动球阀、正压压力电子调节器和真空压力PID控制器。配合相应的高精度真空压力传感器,此技术方案可以达到控制精度要求,并已得到过试验验证。
套管针组件流量检测
问题/目标:生产各种套管针组件的公司需要一种精确的方法来完成流量检测,这种方法必须适用于不同的套管直径和长度。解决方案:TME为此类客户提供了一种流量检测系统,这种系统由TME Solution™ 流量检测仪和定制检测夹具组成。Solution仪器配有内部电子调节器和一个外接远程传感器,可为流量检测进行压力控制。
ANSI AWS B4.0, ASTM E8, ASTM B557 焊缝拉伸测试
设备的解决方案必须能同时满足典型的平面和圆形的加工试样。如果要测试焊管或管型 材料,测试系统也需要适应全部的达到3英寸标称直径的圆形试样。由于这些原因,我们推 荐 SATEC 系列 DX 或者 HDX 双空间试验机,嵌装有楔形夹具用来测试平面的或圆形的试 样。双空间设计能够适应在下部压缩测试空间进行任何所需的弯曲测试。你还可以加装一个 额外的信号调节器通道和一个引伸计用来测量应变。材料测试软件包将自动生成用于上述必 要计算的结果。
人白细胞共同抗原(LCA/CD45)ELISA试剂盒说操作步骤
人白细胞共同抗原(LCA/CD45)ELISA试剂盒简介蛋白酪氨酸磷酸酶,受体类型,C也被称为PTPRC,是一种酶,由PTPRC基因编码。PTPRC也被称为CD45抗原(CD代表分化簇),它最初被称为白细胞共同抗原(LCA)。CD45是一种I型跨膜蛋白,在所有分化的造血细胞(红细胞和浆细胞除外)上以不同的异构体存在。CD45已被证明是T细胞和B细胞抗原受体信号传导的重要调节器。
SMC IRV系列手动真空调节阀低压控制性能考核试验
SMC IRV系列手动真空调节阀是一种真空型减压阀,通过外接真空泵可实现对密闭容器内的真空度进行调节和控制。为了考核此真空调节阀的调节范围和控制精度,本文介绍了针对此阀所进行的考核试验。考核试验采用了高精度的电容真空计和数据采集器,考核结果证明此阀的控制稳定性可以达到±0.5%,但并未达到标称的表压-100kPa的真空调节范围。
人干扰素调节因子(IRF)检测试剂盒
人干扰素调节因子(IRF)检测试剂盒人干扰素调节因子(IRF)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人干扰素调节因子(IRF)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人干扰素调节因子(IRF)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人干扰素调节因子(IRF)抗原、生物素化的人干扰素调节因子(IRF)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人干扰素调节因子(IRF)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。
【项目案例】智易时代助力焦化企业建立智能化管控治一体化平台
智易时代按照A 级标准要求为河北省某焦化企业建成“智能化管控治一体化平台”,具备有组织排放、无组织排放、清洁运输各环节生产、监测、监控、治理设施集中控制和数据综合分析功能,实现“超标预警、智能识别、发送指令、精准治理、效果评估”,以及相关检测设备的供货安装工作,目前该项目已顺利实施。
智能交通传感器助力俄罗斯莫斯科缓解交通堵塞
不夸张地说,莫斯科市的交通堵塞统计数据结果着实难以令人满意。莫斯科市政当局最近开始着手开发智能交通系统,以期待解决严重的交通拥堵问题。为了疏导信号控制路口的交通流,他们找到了FLIR Systems,寻求专业技术支持。超过3,000台TrafiCam x-stream车辆存在传感器将投入使用,以确保交通信号周期与实际交通状况相适应。
建筑用涂料水蒸气透过率的智能测试过程
墙体外层所用涂料的防水透气性是墙体出现墙外饰面起泡、脱落、墙体使用耐久性及开裂等现象的重要影响因素。本文利用C360M水蒸气透过率测试系统测试了一种外墙涂料的水蒸气透过率,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为更加快捷、智能化测试涂料的水蒸气渗透性能提供参考。
人类和猿类免疫缺陷病毒的负调节因子Nef会被分泌到细胞外囊泡或外泌体中
细胞外囊泡(EVs)或外泌体在传染病和癌症的病理生理学研究中有重要意义。猿类免疫缺陷病毒(SIV)和人类免疫缺陷病毒(HIV)编码的负调节因子(Nef)在获得性免疫缺陷综合征(AIDS)的致病过程中起非常重要的作用,严重损害胞内运输体系。HIV-1的负调节因子Nef是否会被分泌到细胞外囊泡中,这个问题一直存在争议。人们对SIV负调节因子Nef与细胞外囊泡之间的联系,也一无所知。但是在来源于所培养细胞、经亲和层析纯化所得到的细胞外囊泡和来源于已感染SIV的猕猴的细胞外囊泡中,研究者都发现了SIV和HIV-1负调节因子蛋白。而且,含有Nef的细胞外囊泡是有生物学功能的,也就是说,这类细胞外囊泡能参与膜融合过程,将它们的内含物释放到受体细胞中。所以,这些细胞外囊泡能将负调节因子Nef传递到受体细胞,这意味着负调节因子Nef很容易进入外泌体的生物发生途径,HIV病毒体可以细胞质膜处完成组装。这揭示了慢病毒影响未感染细胞和不可感染细胞(即不含CD4的细胞)的一个新机制。
青软青之助力智能汽车领域检测实验室数智化转型
青软青之通过软硬件结合的方式提供“插座级”的解决方案,为整车检测、零部件检测、发动机检测、电池检测提供端到端的闭环管理。方案聚焦了数据安全、流程可控、智能检测三大技术体系,可有效地实施质量管控,并提升实验室的工作效率。同时,该方案还可以助力汽车实验室实现系统级互联和流程闭环,起到快速溯源和实时追踪的作用,提高车企自主研发能力及管理能力。
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