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內蒙古和林格爾氧化鋯探頭帶陶瓷保護管
內蒙古和林格爾氧化鋯探頭帶陶瓷保護管
產品價格:¥3800(人民幣)
  • 規格:完善
  • 發貨地:無錫
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  • 最小起訂量:1臺
  • 誠信商家
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    商品詳情

                                 內蒙古和林格爾氧化鋯探頭帶陶瓷保護管  
       內蒙古和林格爾氧化鋯探頭帶陶瓷保護管然后通過“自動下一幀”菜單,選擇要查看的波形幀數,可以選擇從幀開始,到后一幀介紹,然后設定每一幀的回放速度(從人眼的反應考慮,建議選擇2ms/幀以上),點擊開始之后,界面中的波形會進行回放,當看到想要看的波形后按停止按鍵,然后通過“數據序號”來調整波形,確保看到自己想要的波形,如所示;第四步,找到了想要觀察的波形幀之后,可以通過“FORM按鍵調整界面的窗口時間,對波形進行任意放大或縮小”并可以調出光標測量任意兩點的橫縱軸數據。ZDS2系列示波器標配4Mpts的FFT,在1GSa/s的FFT等效采樣率下頻率分辨率仍能精細到25Hz,可準確快速的分析信號干擾來源。數字濾波器功能。它是使用IIR或FIR數字濾波器,對被測信號進行數字濾波。通過較少的計算量,可以使通帶內具有很好的平坦度、阻帶內有足夠的衰減和足夠小的阻帶紋波。ZDS224示波器標配的IIR數字濾波功能可選擇高通或低通濾波,截止頻率可選擇1Hz到1MHz的寬調節范圍。
         氧化鋯探頭工作原理:根據電化學中的濃差電他原理進行設計的。氧化鋯是固體電解質在高溫下只有傳異氧離子的特性,在氧化鋯兩側裝上多孔質的鉑電極,其中一個鉑電極與已知氧含量的氣體
      (如空氣)充分接觸,另一個鉑電極與待側含氧氣體充分接觸。當兩側氣體中的氧濃度不同時,濃度高的一側氧分子從鉑電極獲取電子變成氧離子,使鉑電極成為電池的陰極。用氧分析儀內的溫度控制器控制氧化鋯溫度恒定 氧化鋯氧量分析儀將氧化鋯檢測器(探頭)和變送器采用一體化結構設計。使用和安裝更加便捷,同時減少了分體式所必須使用的連接電纜。在檢測器的核心元件氧化鋯濃差電池上,采用了納米材料和先進的生產工藝,在電極涂層上添加電極老化的添加劑。大大提高了氧化鋯測量探頭的精度和使用壽命。檢測器采用直插式探頭結構,不需取樣系統,能及時反映鍋爐內燃燒狀況,如與自控裝置配合使用,可有效地控制燃燒狀況。轉換器采用單片機智能化設計,漢字液晶顯示,使數據顯示、功能控制更具有人性化;可與各類型DCS數據接入設備連接。使儀表的操作變的簡單,容易掌握。內蒙古和林格爾氧化鋯探頭帶陶瓷保護管相反,被測上升時間通常與系統及信號上升時間有關,計算公式為:被測上升時間=(RT2信號2+RT2系統2)0.5(高斯系統)當示波器系統的上升時間并不比信號上升時間快很多時,則可用該關系式估算信號的實際上升時間。1GHz帶寬示波器的頻率響應平坦響應示波器的特性對平坦響應和高斯響應作了比較,由圖可以看出,平坦響應有兩大優點。是信號在-3dB帶寬之前的頻響較為平坦,衰減較小,可進行非常的測量。第二是超過-3dB帶寬后,頻響曲線急劇下降,可大大減小數字示波器中的采樣混疊機會(后者更為重要,下面有更詳細的介紹)。波形累積二參數測量僅僅通過波形的直觀表現分析異常信號,需要工程師對于波形特性有一定的了解,ZDL6示波記錄儀標配55種自動測量參數,可在采集的同時,將各項指標量化,通過測量參數列表的實時統計顯示,迅速發現異常數據。并通過歷史統計功能,定位到異常信號產生瞬間。自動測量觀察異常數據歷史統計定位異常數據三GO-NOGO條件判斷通過波形累積或者參數測量,需要工程師肉眼觀察分析波形處理后的數據,而歷史記錄也有數量上限。

      內蒙古和林格爾氧化鋯探頭

      主要技術參數

       

      測量范圍:025 Vol%O2

       

      測量精度:1

       

      量程選擇:010Vol%O2020Vol%O2025Vol%O2(可編程)

       

      響應時間:<3s(達到90%

       

      輸出方式:DC 010mADC 4mA20mA電流線性輸出

       

      工作電源:AC 220V±22V50Hz

       

      安裝點煙氣溫度:600℃(350℃~450℃為)

       

      安裝點允許壓差:2KPa

       

      環境溫度:變送器-20℃~+55, 檢測器-40℃~+70內蒙古和林格爾氧化鋯探頭帶陶瓷保護管進入儀器的所有氣路管線都必須經過嚴格的查漏,且此項工作在儀器正常工作時,每半年還必須進行一次系統查漏;氣路進儀器前,必須經過物理過濾器,10u;發現氣阻現象,可先行檢查過濾網(過濾器);

      氧化鋯氧探頭抽氣取樣型特點:

      1.可直接分析0-1300℃煙氣,精度高,可分開安裝檢測器裝取樣器;

      2.傳感器采用耐高溫、耐腐蝕材料,可靠性好。

      使用范圍:主要用于強腐蝕性煙氣,比如垃圾焚燒電廠,工業危廢焚燒爐,高溫環境可在煙氣溫度600-1300℃。

       

        用逐步檢漏法檢查氣密性來確定是漏氣還是錯管破裂,取出機芯檢查錯管有一個三通接頭,容易發生漏氣的有兩處:一處為流量計漏氣;另一處為氧化鉛管破裂煙氣不直接接觸探頭,對探頭沒有沖刷侵蝕,使用壽命延長。鋯池與煙氣相距約100m,并且之間還有過濾器,可以將煙氣對鋯池的侵蝕影響將到zui小。煙氣只沖刷導流管,絲毫沖不到探頭。即使導流管被磨透,只需更換導流管,探頭仍然可以繼續使用。氧化鋯氧量分析儀技術參數:安裝類型:盤裝式,安裝于控制柜中,尺寸:80*160*160mm,顯示:液晶菜單式顯示,電源:100~240V 50~60HZ AC,功率:≤150W,量程:0-25%(可編程),輸出:4-20mA DC,控制精度:±1℃,儀器精度:±1%,環境溫度:-10℃~+40℃。物物聯網已是這個時代的趨勢,21世紀信息化的快速發展為我們的生活提供著無數的便利。工程師的法寶——示波器如今也趕上了潮流,鼎陽SDS1000X-E四通道超級熒光示波器的WiFi選件和通過Web網頁進行遠程控制的功能,可以充分滿足工程師們在不同環境下的測試需求。示波器也能連WiFi?新潮。WiFi的普及加快了互聯網風靡的速度,而在實驗室內,示波器支持WiFi連接,在提供了新的一種連接方式的同時,也減少了實驗臺線纜擺放,還工程師一個簡潔整齊的桌面。內蒙古和林格爾氧化鋯探頭帶陶瓷保護管目前主流的通信隔離方案為光耦、容耦及礠耦,隔離特點上光耦采用光的形式進行信號傳遞,容耦通過電場的形式進行傳輸,磁偶采用磁場形式進行傳輸。供電隔離采用微功率DC-DC隔離電源,使輸入與輸出之間沒有電氣連接,避免供電端對收發器的影響。電源與通信雙隔離具體來講,隔離可以從兩個渠道實現:采用分立元器件搭建或采用集成模塊。采用分立模塊搭建往往涉及到很多器件的選型及采購,實現起來較為麻煩且難保證該部分在產品上的一致性。

      智能型氧含量分析儀,具有靈敏度高、再現性和穩定性好、量程寬、可自動切換、響應快和可連續在線測量等特點, 能與各種顯示儀表,記錄儀及DCS集散控制系統配合使用。 氧化鋯已經實現了工業化生產,特別是測高純氮中微量氧的品質保證了氧傳感器的質量,同時也大大降低了傳感器成本可對鍋爐、窯爐、加熱爐、焚燒爐、等燃燒設備在燃燒過程中所產生的煙氣含氧量進行快速、準確的在線顯示、檢測、分析,以實現低氧燃燒控制,達到節能降耗,降低運營成本,減少環境污染。可廣泛應用于冶金、熱電、電力、石油、化工、玻璃、建材、鍋爐、窯爐、鋁業、熱電廠、電廠、紡織、食品、陶瓷等行業,是工藝過程控制、產品檢測的理想氧含量分析設備。氧化鋯分析儀日常使用與維護需要注意事項:需要對標定氣進行控壓處理,通常進儀器壓力不得大于0.05MPA;標氣二次表輸出壓不得大于0.30MPA;內蒙古和林格爾氧化鋯探頭帶陶瓷保護管曾經的一代梟雄早的模擬示波器出現于20世紀初期,大概只有幾MHz的帶寬。也就是我們早些年見到的那種CRT顯示屏的示波器。原理比較簡單,在高中物理中已經有講過:模擬示波器內部會產生周期性的鋸齒波信號來控制銀光平電子槍的水平偏轉,被測的電壓經過放大后控制熒光屏電子槍的垂直偏轉。這樣一來,光斑或者亮線就清楚的顯示在熒光屏上了,就是波形嘛。一度被推上神壇在數字示波器剛剛推出的時候,很多工程師對其是不信任的,他們覺得模擬示波器才是實時示波器,而數字示波器不是實時的。 來自氧探頭的氧電勢信號、熱偶溫度信號經放大送A/D轉換電路,與校正系數一起進行數據處理,即可得出氧含量的百分含量直插式檢測是將氧化鋯直接插入高溫被測氣體,直接檢測氣體中的氧含量,這種檢測方式適宜被檢測氣體溫度在700℃~1150℃時(特殊結構還可以用于1400℃的高溫),它利用被測氣體的高溫使氧化鋯達到工作溫度,不需另外用加熱器。直插式氧探頭的技術關鍵是陶瓷材料的高溫密封和電極問題。我們再以萬用表為例。如果表示位數為6,則其動態范圍應為120dB(或6×20dB/十倍頻程)。但要注意的是,后兩位仍在擺動。真實動態范圍只有80dB。這就是說,如果設計人員要測量1μV(或0.000001V)的電壓,則該測量值的誤差可能高達100μV,因為實際器件的精度僅為100μV(或0.0001V或0.0001XXV,其中,XX表示在擺動的后兩位)。實際上,描述任何系統的整體精度的方法有兩種:直流和交流。但由于體制、行業利益等方面的原因,我國目前的三表遠程計量、住戶安全監控、小區管理等系統大都自成體系,獨立設備、獨立線路結構、獨立的管理運營模式.在該模式下,無疑會造成人員和設備的極大浪費,同時會給住戶帶來使用上的極大不便及增加維護、維修的工作量。基于以上考慮,本著以下五個原則設計了本智能監控系統:1)充分利用好住宅區現有的信息化資源,盡可能保護住戶的現有信息化軟硬件設備投資。采用先進成熟的技術和標準.在構建小區智能監控系統時采用符合業界標準的、先進的、成熟的技術,避免短期重復建設和技術落后,充分借鑒其它行業的成功經驗,吸取其失敗教訓,少走或避免走彎路,做成一項精品工程。高度的安全性.有效監控家居安全,無論是家庭防盜,還是住戶的水、電、氣使用及其它家用設施的安全,包括網絡的自身安全。可擴充性.在滿足住戶現有設備安全監控的前提下,對小區及住戶未來的發展需求作總體規劃,便于在進行監控網構建時軟硬件上留下一定的擴充余地。操作界面友好,提供在線幫助,操作簡單。系統架構2.1系統的整體結構.系統整體結構示意圖如圖l所示,從網絡結構上看,系統主要由三層網絡組成,層網絡使用CAN現場總線將住戶所有用電設備連接到各住戶的智能分站上;各智能分站通過以太網模塊或GPRS模塊連接到物聯網或移動網。

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