
ZWIN-BYC06型β射线分析仪/颗粒物浓度监测仪采用了β射线衰减的原理对粒子进行监测,可以实时监测环境大气中PM2.5、PM10、TSP颗粒物的浓度水平。该仪器长期广泛适用于环境空气颗粒物的浓度监测,如PM10,PM2.5,TSP(选配不同的采样切割头)等,该仪器是目前国内各地使用最成功的一套监测平台系统。
功能特点
Ø 液晶显示分析仪采用 5.7"大屏幕液晶显示,全中文菜单。
Ø 数据存储数据存储量可达百万个,数据保存时间长达 20 年。
Ø 具有自主知识产权的嵌入式计算机和实时操作系统控制运行。
Ø 键盘输入简易按键输入,人机对话模式,操作简便。
Ø 监测仪独特的结构设计,采样与分析在同一通道,避免了走纸造成误差。
Ø 独特的 ODH 外部动态露点控制系统,提高了气溶胶传输效率。
Ø 监测仪能提供各种在线的运行参数,可输出至上位机,也可接受指令运行。
Ø 采用质量流量计测量流量,恒定流量采样,保证了测量精度。
Ø 内部故障自动诊断和报警提示,也可以通过远程诊断并修复错误。
Ø 多种接口输出:模拟输出、电流输出、继电器输出,增强了系统兼容性。
Ø 系统断电后来电自动重新启动,恢复正常工作。
工作原理
颗粒物(PM10/ PM2.5)监测仪是根据β射线吸收原理设计的。β射线是一种高速电子流,当它穿透物质后,部分被吸收,导致强度衰减。在一定条件下,其衰减量的大小仅与吸收物质的质量有关,而与吸收物质的其它物化特性(如颗粒物分散度、颜色、光泽、形状等)无关,所以能直接测量大气颗粒物的质量浓度。将强度恒定的β射线源在颗粒物采集前后分别两次穿过清洁滤纸和采集有颗粒物的滤纸,根据两次β射线被吸收的变化量来求得收集在滤纸上的颗粒物的质量。用闪烁计数器作为检测器对β射线通量进行计数,其计数频率的变化可表征 β射线强度的变化,测量结果只取决于两次计数的比值和质量吸收系数,与 β源的原始强度无关。

图 1 β 射线法颗粒物浓度监测仪 原理框图
技术指标
1、 测量范围: (0-1.0)mg/m3、( 0-10)mg/m3可选
2、 最低检测限:≤0.005mg/m3(小时值)
3、 校准膜重现性:≤2%标准值
4、 仪器平行性:≤±7%或 5 μg/m3
5、 采样流量偏差:16.7LPM ±3%
6、 计时误差:< 0.1%
7、 整机噪声:≤65dB
8、 准确度:±2.5%
9、 阻力:>10kPa
10、 工作温度:0-40℃
11、 工作电源:AC220V±10%,50Hz±1Hz
12.信号输出:RS232/RS485
加盟合作
随着移动互联网时代的来临,在环境保护领域当然也可以结合移动互联网技术,“互联网+环保”,本质上是环境产业实现转型升级的一种有效方式,而对于环境保护企业来说,这既是机遇也是挑战。
“互联网+”推动环境信息化转型:有专业人士表示,环境领域是一个融合多种环境要素的领域,将环境信息化建设进行统一运维,统一平台登录、统一平台建设、统一建设标准。正如环境保护部信息中心主任程春明所说,环境信息化就要逐步实现跨行业、跨地域、跨部门的信息联动与资源共享,提升各部门的业务协同、数据共享、信息交换和数据综合利用能力,形成环境监管合力。同时,在互联网+之下,如何有效借力“互联网+”,本质上是环境产业实现转型升级的一种有效方式,而对于环境保护企业来说,这既是机遇也是挑战。
智易时代通过运用领先的无线数据通信技术、远程控制技术和人工智能,有效地综合运用于环保监测、服务控制,加强环境、生活、使用者三者之间的联系,从而形成一种保障安全、提高效率、改善环境、节约能源的综合服务系统。智易时代作为有实力、有潜力的软件开发企业,已经开发出完善的分布式大气环境在线监测与预测预警平台,使环保与云计算技术有机的结合,能够准确、及时、全面地反映空气质量现状及发展趋势,为空气质量监测和执法提供技术支撑,为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。
智易时代以软件平台开发和核心,不断和各种监测设备厂家合作,在平台接人各种监测指标和数据,逐步建立一个环保监测的物联网平台,为互联网+环保贡献自己的力量。
公司名称:天津智易时代科技发展有限公司
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反击式破碎机排除方法: 1) 检查润滑脂是否适量,润滑脂应充满轴承座容积的50%; 2) 清洗轴承、更换润滑脂; 3) 更换轴承。 反击式破碎机故障现象: 机器内部产生敲击声。 原因: 1) 不能破碎的物料进入机器内部; 2)衬板紧固件松驰,锤撞击在衬板上; 3)锤或其它零件断裂 排除方法: 1) 停车并清理破碎腔。 2) 检查衬板的紧固情况及锤与衬板之间的间隙; 3) 更换断裂件。 反击式破碎机故障现象:出料过大。 原因:1)由于衬板与板锤磨损过大,引起间隙过大;2) 反击架两侧被石料卡住,反击架下不来。 排除方法:1) 通过调整前后反击架间隙或更换衬板和板锤;2) 调整反击架位置,使其两侧与机架衬,板间的间隙均匀,机架上的衬板磨损,即予更换。 反击式破碎机故障现象:振动量骤然增加。 原因:1) 转子不平衡; 2) 地脚螺栓或轴承座螺栓松;排除方法:1) 重新安装板锤,转子进行平衡校正;2) 紧固地脚螺栓及轴承座螺栓。
河南正亚机械设备制造有限公司
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YWK-50-C,YWK-50 压力控制器采用波纹管式传感器。可用于气体,蒸汽等气体介质和液体介质。控制器的设定值可调,调节范围-0.1~4MPa。YWK-50-C型采用铸铝壳体,为防水型,控制器满足船用条件。YWK-50型采用酚醛压塑壳体,为普通型。
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Honeywell全新卡件S9000、PLANTSCAPE,HC900,TDC2000、TDC3000 US操作站、TPS GUS操作站、PKS C200 PKS C300等Honeywell公司C7015A型红外火焰探测器可广泛用于对气体燃料、油及煤燃烧火焰。可同时点火火焰及主火焰。C7015A型火焰探测器可通过选用不同的放大器,与Honeywell各种控制器配套使用。C7015A型火焰探测器具有Honeywell公司独到的红外滤波火焰检测功能,它可区别火焰所发红外线所发红外线。实现的火焰监测。C7015A型火焰探测器配有各种连接部件,可方便地进行现场连接,并火焰探测器的正常工作。C7015A型火焰探测器可检测的火焰范围为:0.75~1.0微米。可使用的环境温度为:<52C。型号参数C7015A1076中灵敏度感光管,引线长762mmC7015A1092高灵敏度感光管,引线长2438mmC7015A1126高灵敏度感光管,引线长1219mm,含管路连接件
C7027A一体化紫外线型火焰探测器型号参数C7027A1023使用环境-18°C...102°C,引线长2.4mC7027A1031使用环境-40°C...102°C,引线长2.4mC7027A1049使用环境-18°C...102°C,引线长2.4mC7027A1064使用环境-40°C...102°C,引线长7.3mC7027A1072使用环境-40°C...102°C,引线长2.4mC7027A1080使用环境-18°C...102°C,引线长2.4m
多功能电力仪表_GTCY42-E(Z)多功能电力仪表多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,多功能电力仪表广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,有可实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU协议。适用于配电柜、智能楼宇。
多功能电力仪表_GTCY42-E(Z)多功能电力仪表技术参数多功能电力仪表_GTCY42-E(Z)多功能电力仪表基本参数| 性能 | 参数 | ||||
| 输入测电压显示 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |||
| 电 压 | 额定值 | AC100V、400V(订货时请说明) | | ||
| 过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | | | ||
| 功耗 | 〈1VA(每相) | | | ||
| 阻抗 | 〉300kΩ | | | ||
| 精度 | RMS测量,精度等级0.5 | | | ||
| 电 流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | | ||
| 过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | | | ||
| 功耗 | 〈0.4VA(每相) | | | ||
| 阻抗 | 〈20MΩ | | | ||
| 精度 | RMS测量,精度等级0.5 | | | ||
| 频率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | | |||
| 功能 | 有功、无功、视在功率,精度0.5级 | | |||
| 电能 | 四相限计量,有功精度0.5级,无功精度1级 | | |||
| 显示 | 可编程、切换、循环LED显示 | | |||
| 电源 | 工作范围 | AC、DC 80~270V | |||
| 功耗 | ≤5VA | | |||
| 输出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |||
| 脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦隔离 | | |||
| 环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |||
| 储存环境 | -20~75℃ | | |||
| 安全 | 耐压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV | |||
| 绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ | | |||
| 外形 | 尺寸 | 120×120×128 96×96×128(长、宽、深) | |||
| 重量 | 0.6kg | | |||
够高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有.功电能、无功电能,并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。采用MODBUS-RTU通讯协议,实现LED现场显示和远程RS-485数字通讯。具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信。
多功能电力仪表_GTCY42-E(Z)多功能电力仪表特性测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能
计量:正反向有功电能,感性容性无功电能
显示:三排LED数码管显示,可视度高
通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议
输出:2路电能脉冲输出(脉冲常数10000imp/kwh)
扩展:可直接从电流、电压互感器接入信号,现场可编程设置输入参数变比
配选:可附加模拟量4-20mA变送输出,开关量数量、开关量输出,上下限越限报警功能
用途:适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理
多功能电力仪表_GTCY42-E(Z)多功能电力仪表安装方法1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。
2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。
3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。
4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。
注:L-N为辅助电源 请按仪表外壳接线图正确接线!
多功能电力仪表_GTCY42-E(Z)多功能电力仪表辅助电源多功能电力仪表_GTCY42-E(Z)多功能电力仪表 多功能电力仪表pz568e具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是220V(AC/DC)或110V(AC/DC)电源接口的标准产品,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:80-270V,请所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品。
A. 采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。
B. 对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。
多功能电力仪表_GTCY42-E(Z)多功能电力仪表输入信号产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式,了使用时一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。
说明:
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。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。
C。要确保输入电压、电流相对应,相序一致,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应该同所测量的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,电压测量显示的为相电压。
编程和使用测量显示多功能电力仪表_GTCY42-E(Z)多功能电力仪表 多功能电力仪表可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc(相电压);Uab、Ubc、Uea(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Pa、Pb、Pc、Ps(每相有功功率和总有功功率);Qa、Qb、Qc、Qs(每相无功功率和总无功功率);PFs(总功率因数);Ss(总视在功率);FR(频率)以及有功(无功)电能,所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的说明。
多功能电力仪表_GTCY42-E(Z)多功能电力仪表显示方式:
可设置XS1控制字用来编程设置通常状态下显示内容,XS1=0表示自动循环显示,1(三相电压),2(三相电流),3(有功功率、无功功率、功率因数),4(频率),5(有功电能信息),6(无功电能信息)。
多功能电力仪表_GTCY42-E(Z)多功能电力仪表编程操作在编程操作下,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,采用LED显示的分层菜单结构管理方式:第1排LED显示第1层菜单信息;第2排LED显示第2层菜单信息,第3排LED提供第3层菜单信息。
键盘的编程操作采用四个按键的操作方式,即:左右移动键“←”、“→”,菜单进入或上回退“MENU”键、选择确定“ ” 来完成上述功能的的有操作。
MENU:在仪表测量显示的情况下,按该键盘进入编程模式,仪表提示密码:CODE,输入正确密码后,可对仪表进行编程、设置,仪表出厂时密码初始为0001;“MENU”另一个作用是在编程操作过程中,起上退作用。例如,在编程模式下,INPT-I.SCL-5下按“MENU”,仪表会显示INPT-I.SCL。
“→”、“←”,切换移动键实现菜单项目的切换或者数字量的增加或减少。例如,在菜单项目INPT-T.U-0001下按动“→”会变成INPT-T.U-0002,按住“→”、“←”不放可实现快速增/减功能。
“”选择后确认,并返回到上次菜单。
在编程方式退回到测量模式的情况下,仪表会提示“SAVE-YES”,选择“MENU”表示不保存退出,选择“ ”保存退出。
菜单的组织结构如下,用户可根据实际情况选择适当的编程设置参数。
| 第1层 | 第2层 | 第3层 | 描述 |
| 密码CODE | —— | 密码数据9999 | 当输入的密码正确时才可以进入编程 |
| 系统设置SET | 显示DISP | 0-6 | 选择显示项目分别为自动和显示项目 |
| 亮度B.LED | 1-15 | 调整数码管亮度,1最暗,15最亮 | |
| 清电能CLR.E | —— | 确认后,电能清0. | |
| 信号输入 INPT | 网络NET | N.3.4和N.3.3 | 选择测量信号的输入网络 |
| 电压范围U.SCL | 400V和100V | 选择测量电压信号的量程 | |
| 电流范围I.SCL | 5A和1A | 选择测量电流信号的量程 | |
| 电压变比 T.U | 1-9999 | 设置电压信号变比=1次该度/2次该度 | |
| 电流变比 T.I | 1-9999 | 设置电流信号变比=1次该度/2次该度 | |
| 通讯参数 CONN | 地址SN | 1-247 | 仪表地址范围1-247 |
| 通讯速率 BAUD | 4800~9600 | 波特率4800、9600 | |
| 协议 Pr.oT | 字通讯和字节通讯 | 字通讯是两字节通讯(出厂默认为字通讯方式) | |
编程设置字符含义对照表
使用要求:所有的仪表在次使用的时候,请检查仪表的参数周所在配电系统中需要的参数的一致性。例如,对于AC380V、200A/5A的线路中需要配置AC400V、200A/5A的仪表。用户也可以根据实际需要对仪表重新进行编程设置。同样一个表,对于400A/5A的线路中,只需要将仪表的CT变比“T.I”修改为80就可以了。在一般情况下,仪表后面的标签中都表注了仪表的类型参数和出厂设置参数。
在正确的配置仪表后,按照实际的要求对仪表进行正确的接线,对辅助电源、输入信号和输出信号按说明书操作说明中进行。
数字通讯RS485通讯连接PZ568E提供串行异步半工RS458通讯接口,采用MOD-BUS-RTU协议,各种数据记息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时连接多达32个网络电力仪表,每个网络电力仪表均可以设定其通讯地址(Address No.),不同系列仪表的通讯接线端子号码不同,通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm。布线时应使用通讯线远离强电电缆或其他强电场环境,推荐采用型网络的连接方工,不建议采用星形或其他的连接方式。
MODBUS/RTU通讯协议MODBUS协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先,主计算机的信号寻址到一台地址的终端设备(从机),然后,终端设备发也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的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,而于响应到达本机的查询信号。
主机查询:查询消息帧包括设备地址码、功能人码、数据信息码、校验码。地址码表明要选中的从机设备;功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能,例如功能代码03或04是要求从设备读寄存器并返回它们的内容;数据段包含了从设备要执行功能的其它附加信息,如在读命令中,数据段的附加信息有从何寄存器开始读的寄存器数量;校验码用来检验一帧信息的正确性,为从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法,它采用CRC16的校准规则。
从机响应:如果从设备产生一正常的回应,在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和CRC16校验码。数据信息码包括了从设备收集的数据:如寄存器值或状态。如果有错误发生,我们约定是从机不进行响应。
传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则,下面定义了与MODBUS协议-RTU方式相兼容的传输方式。每个字节的位:1个起始位、8个数据位、(奇偶校验位)、1个停止位(有奇偶校验位时)或2个停止位(无奇偶校验位时)。
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BYTE | 1个BYTE | N个BYTE | 2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1~247,其它地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的地址,该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是的,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信。
功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出所支持的功能码,以及它们的意义和功能。
| 代码 | 意义 | 行为 |
| 03/04 | 读数据寄存器 | 获得一个或多个寄存器的当前二进制值 |
| 08 | 电能数据复位 (清0) | 将所操作的仪表的电能数据清0 |
| 16 | 写预置寄存器 | 设定二进制值到相关的寄存器中 |
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:功能域码告诉终端读取一个寄存器,数据域则需要反映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。如果这两个值不相等,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OFFFFH(16进制,全1),称之为CRC寄存器。
(2).把数据帧中的个字节的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,位填以0,位移出并检测。
(4).上一步中被移出的那一位如果为0:重复第三步(下一次移位);为1:将CRC寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。
(5).重复第三点和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。
(6).重复第2步到第5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。
通讯报文举例:1.读数据(功能码:03/04):这个功能可使用户获得终端设备采集、记录的数据,以及系统参数。主机一次请求采集的数据个数没有限制,但不能超出定义的地址范围。下面的例子是从终端设备地址为12(0CH)的从机上,读取3个数据Ia、Ib、Ic(数据帧中数据每个地址占用2个字,Ia的字地址为18(12H)开始,数据长度为6(06H)个字。字通讯方式。)查询数据帧(主机)
| 地址 | 命令 | 起始寄存器地址 (高位) | 起始寄存器地址 (低位) | 寄存器个数 (高位) | 寄存器个数 (低位) | CRC16 低位 | CEC16 高位 |
| 0CH | 03H | 00H | 12H | 00H | 06H | 64H | D0H |
响应数据帧(从机)
| 地址 | 命令 | 数据长度 | 数据1~12 | CRC16 低位 | CRC16 低位 |
| 0CH | 03H | 0CH | 43556680H、43203040H、 42DDCC80H | 78H | DEH |
表明Ia=43556680H(213.4A)、Ib=43203040H(160.1A)、Ic=42DDCC80(110.8A).
预置数据(功能码:16):此功能允许用户改变多个寄存器的内容(需要强调的是所写入的数据为可写属性参数。个数不超过地址范围,下面的例子是写入电流变比为400A/5A=80通讯方式。
预置数据帧(主机)
| 地址 | 命令 | 起始寄存器地址 (高位) | 起始寄存器地址 (低位) | 寄存器个数 (高位) | 寄存器个数 (低位) | 字节 长度 | 写入 数据 | CRC16 低位 | CEC16 高位 |
| 0CH | 10H | 00H | 03H | 00H | 01H | 02H | 00H 50H | FFH | CFH |
响应数据帧(从机),表明数据已写入。
| 地址 | 命令 | 起始寄存器地址 (高位) | 起始寄存器地址 (低位) | 寄存器个数 (高位) | 寄存器个数 (低位) | CRC16 低位 | CEC16 高位 |
| 0CH | 10H | 00H | 04H | 00H | 01H | 41H | 15H |
MODBUS地址信息表:
| 地址 | 项目 | 1 | 字节 地址 | 说明 | ||||
| 设置信息 | ||||||||
| 0 | MM | 编程设置密码 | 0,1 | 2字节,1-9999 | ||||
| 1 | XS1 | 电量显示选择 | 2 | 电量显示方式,0-6 | ||||
| DZ | 仪表地址 | 3 | 1字节,1-247 | |||||
| 2 | PT | 电压倍率 | 4,5 | PT=电压1次侧/ 2次侧(1-9999) | ||||
| 3 | CT | 电流倍率 | 6,7 | CT=电流1次侧/ 2次侧(1-9999) | ||||
| 4 | SRS | 输入控制字 | 8 | 见位地址说明 | ||||
| TXK | 通讯控制字 | 9 | 见位地址说明 | |||||
| 5 | STATUS | 状态 | 10,11 | 保留 | ||||
| 电量信息 | ||||||||
| 6、7 | UA | A相电压(三相四线) | 12、13、14、15 | 浮点数数据格式,标准的IEE574的数据格式,所有的数据都是1次侧的数据,包含了变化比参数。 | ||||
| 8、9 | UB | B相电压(三相四线) | 16、17、18、19 | |||||
| 10、11 | UC | C相电压(三相四线) | 20、21、22、23 | |||||
| 12、13 | UAB | AB线电压(三相三线) | 24、25、26、27 | |||||
| 14、15 | UBC | BC线电压(三相三线) | 28、29、30、31 | |||||
| 16、17 | UCA | CA线电压(三相三线) | 32、33、34、35 | |||||
| 18、19 | IA | A相电流 | 36、37、38、39 | |||||
| 20、21 | IB | B相电流 | 40、41、42、43 | |||||
| 22、23 | IC | C相电流 | 44、45、46、47 | |||||
| 24、25 | PA | A相有功功率 | 48、49、50、51 | |||||
| 26、27 | PB | B相有功功率 | 52、53、54、55 | |||||
| 28、29 | PC | C相有功功率 | 56、57、58、59 | |||||
| 30、31 | PS | 总有功功率 | 60、61、62、63 | |||||
| 32、33 | QA | A相无功功率 | 64、65、66、67 | |||||
| 34、35 | QB | B相无功功率 | 68、69、70、71 | |||||
| 36、37 | QC | C相无功功率 | 72、73、74、75 | |||||
| 38、39 | QS | 总无功功率 | 76、77、78、79 | |||||
| 40、41 | SS | 总视在功率 | 80、81、82、83 | |||||
| 42、43 | PFS | 功率因数 | 84、85、86、87 | |||||
| 44、45 | FRE | 频率 | 88、89、90、91 | |||||
| 电能信息 | ||||||||
| 46、47 | EPP | 有 功电能 | 92、93、94、95 | 二次侧电能参数。采用IEE574复点数的数据描述结果,单位Wh。对于AC100V5A=0。866kW输入信号下,当仪表的变比PT=10kW/100V=100CT=200A/5A=40下,仪表工作1小时0.866kWh×100×40=346kWh,仪表LED的显示为电能的一次侧,可直接抄写电能数据,不用转化。 | ||||
| 48、49 | 预留 | 预留 | 96、97、98、99 | |||||
| 50、51 | EQP | 无 功电能 | 100、101、102、103 | |||||
| 52、53 | 预留 | 预留 | 104、105、106、107 | |||||
| 54、55 | WPP | 有 功电能 | 108、109、110、111 | 一次侧电能参数。高字节在前低字节在后,4字节整数,单位Wh,在输入信号用用下所累积值,不考虑变化。 | ||||
| 56、57 | 预留 | 预留 | 112、113、114、115 | |||||
| 58、59 | WQP | 无 功电能 | 116、117、118、119 | |||||
| 60、61 | 预留 | 预留 | 120、121、122、123 | |||||
| 控制字部分 | ||||
| 参数 | 意义 | |||
| 通讯控制字TXK BIT7 6 5 4;3 2 1 0 作用:波特率和数据格式。 | 数据格式 BIT5 BIT4 | | ||
| 01-O.8.2 | | | ||
| | | | ||
| 通讯速率 BIT1 BIT0 | | | ||
| | | | ||
| 10-9.6k | | | ||
| 11-4.8k | | | ||
| 输入控制字SRS BIT7 6 5 4;3 2 1 0 作用:输入网络和量程 | 输入网络 BIT7 | 0-三相四线 1-三相三线 | ||
| 电压量程 BIT6 | 0-400V 1-100V | | ||
| 电流量程 BIT1 | 0-5A 1-1A | | ||
注:是采用4字节的二进进制的浮点数来表示一个数据电量,其数据格式和意义如下:
符号位:SIGN=0为正,SIGN=1为负。
指数部分:E=指数部分-126。
尾数部分:M=尾数部分补上位为1。
数据结果:REAL=SIGN×2×M/(256×65536)
例如:主机读电能数据,从地址表上可以知道电能(正有功吸收)地址为:(字节方式,兼容旧标准)
92(005CH)长度为4(0004H)
主机:01H 04H 00 5CH 00 04H 31 DBH
从机:01 04H 04H 50 80 00 00H EBH 6CH`其中50 80 00 00为有功电度(吸收)数据,EBH 6CH CRC16的低位和高位。
其大小:SIGN(符号位=0,正),指数EX=A1H-126=35,尾数:80 00 00H
结果:2×80,00 00H/100 00 00H=17179869184Wh=17179869kWh。
功能输出电能计量和脉冲输出提供电能计量,2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。仪表3排12位LED实现有功是能(正向)、无功电能(感性)1次侧数据的显示,右图中表示正向有功电能数据=369587.28kWh(度);集电级开路的光耦继电器的电能脉冲(电阻信号)实现有功电能(正向)和无功电能(反向)远传,采用远程的计算机终端、PLC、DI开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。休用输出方式的输出还是电能的精度检验的方式(国家计量规程:标准表的脉冲误差比较方法)。
电气特性集电极开关电压VCC≤48V、电流Iz≤50mA。
脉冲常数3200imp/kWh脉冲速度最快不超过200mS。其意义为:当仪表累积1kWh时脉冲输出个数为N(3200)个,需要强调的是1kWh为电能的2次电能数据,在PT、CT的情况下,相对的N个脉冲数据对应1次侧电能为1kWh×电压变比PT×电流变比CT。
应用举例PLC终端使用脉冲计数装置,假定在长度为t的一段时间内采集脉冲个数为N个,仪表输入为:10kV/100V、400A/5A, 则该时间段内仪表电能累积为:N/3200×100×80度电能。
注意事项1、使用前,仪表需通电15分钟。
2、注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。
3、输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。
4、若信号伴随高频干扰,应在线里试用低频过滤器。
5、长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4小时。
6、保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C.
7、如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。
8、如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。
9、除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以仪表正常工作。
10、CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,进/出线接触,以免产生故障。
11、若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能校验精度。
【减压阀】东隆阀门、Y43H Y F型先导活塞式蒸汽减压阀、(200P)薄膜式减压阀、Y13H型内螺纹连接先导活塞式蒸汽减压阀、直接作用弹簧薄膜式减压阀Y42X型、蒸汽减压阀Y43H、比例式减压阀Y43X-16、内螺纹比例式减压阀Y13X、Y416X型减压稳压阀、YD43H先导式超大膜片高灵敏度减压阀、内螺纹连接高灵敏度蒸汽减压阀YG13H/Y型、高灵敏度蒸汽减压阀YG43H/Y型、YGA43H Y型高灵敏度大流量蒸汽减压阀、先导活塞式气体减压阀Yk43X F Y型、直接作用薄膜式支管减压阀Yz11X型、台湾进口蒸汽减压阀等。
材质:不锈钢、铸纲、铸铁、锻钢、铝合金、A105、316、304。
产品广泛应用于水处理设备、化工设备、石化设备、石油设备、造纸设备、采矿设备、电力设备配套、液化气设备、食品设备、制药设备、给排水设备、机械设备阀门、电子工业阀门,城建阀门、工业管道阀门、通用零部件、工业设备、消防暖通、过滤设备、环保设备等领域。
基本性能
调压范围:它是指减压阀输出压力P2的可调范围,在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。
压力特性:它是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小,减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入压力变化而变化。
流量特性:它是指输入压力—定时,输出压力随输出流量g的变化而变化的持性。当流量g发生变化时,输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低,它随输出流量的变化波动就越小。
特点: ◇ Hydro流量范围:7-150 l/h;压力范围:100-25 bar。 ◇ 冲程长度在0-100%范围内连续调节(调节范围在20-100%) ◇ 多层隔膜,配有隔膜破损显示器 ◇ 液力端配有安全阀,防止压力过载时损坏计量泵 ◇ 可提供三相防爆电机,等级有Exe和Exde两种 ◇ 通过行程定位马达可自动调节冲程长度 ◇ 计量精度优于±1%
工作条件: 允许的环境温度:-10℃~+40℃ 保护等级:IP55 绝缘等级:F 电源:三相标准或防爆电机 Hydro/2计量泵 230/400V,50 Hz,0.37 KW; Hydro/3计量泵 230/400V,50 Hz,0.75 KW
简要说明:
广州长崎科技TK-YW系列盐雾试验箱可对各种材质的表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等防腐蚀处理,测试其制品之耐蚀性。
Brief instruction: TK-YW series saline spray testing is specially designed for the testing of the corrosion resistance of the products after their material surfaces have been treated with electric plating, anodizing, spray coating, anti-rusting oil and other anti-erosion treatment.
产品特点:Product feature
1:喷雾塔顶锥形分散器,具有盐雾导向和调节盐雾均匀性及其沉降量。
Spray tower conical disperser have salt spray guide and adjust salt fog homogeneity and settlement.
2:完善的保护功能(缺水、超湿、过载等)并装置有声讯、报警、停机功能。
Perfect protection function (leak of water, overset, overload etc) and device with audio, alarm, stop function3: 装备有设备运行时间控制器,在运行时间累结完后自动关机。
The device have equipment run time controller
4:压力桶采用2.0MMSUS201不锈钢板无缝焊接。
The pressure barrel use 2.0MMSUS201 stainless plane welding with no gap.6:发热采用钛管. 使用寿命长,耐腐蚀程度高.
Titanium tube for heating, long service life, high corrosion resisting7:机盖采用进口透明压克力板制作.做工精细,外形美观,透明度好。
Imported transparent acrylic covers plate production. Fine workmanship, brightly appearance, high transparency.
产品的电子控制系统:Electronic control system of product
(A) 实验室温度控制器控制误差±0.1℃(RKC) 1只(日本)
Laboratory temperature controller to control error ±0.1℃(RKC) 1pet(Japan)
(B) 饱和空气桶温度控制器0-99.9℃,控制误差±0.1℃ (RKC) 1只(日本)
Saturated air temperature controller 0-99.9℃,Control error ±0.1℃(RKC)1pet(Japan)
(C) 加热糟液体膨胀安全温度控制器0-120℃ (德国.ODE) 1只
Heating liquid expansion safety temperature controller 0-120℃(German ODE)one pet
(D) 饱和空气桶液体膨胀安全温度控制器0-120℃德国.ODE) 1只
(E) 数位显示时间控制器0.1s-99990hr(YANGMING) 1只(台湾)
Digital display time controller 0.1s-99990hr (YANGMING) 1pet(Taiwan)
执行标准与试验方法:Implementation standards and methods
1. GB/T 2423.17-1993 盐雾试验 Salt spray test
2. GB/T 2423.18-2000 盐雾试验 Salt spray test
3. GB/T 10125-1997 盐雾试验 Salt spray test
4. ASTM.B117-97 盐雾试验 Salt spray test
5. JIS H8502盐雾试验 Salt spray test
6. IEC68-2-11盐雾试验 Salt spray test
7. IEC68-2-52 1996 盐雾试验 Salt spray test
8. GB.10587-89 盐雾试验 Salt spray test
9. CNS.4158 盐雾试验 Salt spray test
10.CNS.4159 CASS加速醋酸铜盐雾试验 Accelerated copper acetic acid salt spray test
11.GB/T 12967.3-91 CASS加速醋酸铜盐雾试验 Accelerated copper acetic acid salt spray test
产品规格:Specialization
| 型号Type | TK-YW60 | TK-YW90 | TK-YW120 | TK-YW160 | TK-YW200 |
| 试验室内箱尺寸LxWxH(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x100x50 | 160x100x50 | 200x100x60 |
| 试验室外箱尺寸LxWxH(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x130x140 | 230x130x140 | 270x130x150 |
| 试验室温度Temperature on lab | 盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃ | ||||
| 压力桶温度Temperature of press barrel | 盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃ | ||||
| 盐水温度saline temperature | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||
| 试验室容量Lab volume | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
| 盐水箱容量brine tank | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
| 盐水浓度brine strength | 氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCl2 2H2O) | ||||
| 压缩空气压力compressed air preesure | 1.00±0.01kgf / c㎡ | ||||
| 喷雾量volume of spray | 1.0~2.0ml/80 c㎡/h (至少收集16小时,取其平均值/at least collecting 16 hours and take the average value ) | ||||
| 试验室相对湿度Laboratory relative humidity | 85%以上 / above 85% | ||||
| 酸碱值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||
| 喷雾方式spray method | 连续式喷雾continuous system | ||||
| 电源Power | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
广州长崎自动化科技有限公司 | 专业研发生产恒温恒湿试验箱,高低温试验箱,冷热冲击试验箱,高温老化试验箱,步入式实验室,盐雾试验箱,紫外老化试验箱,沙尘试验箱,淋雨试验箱等环境试验设备,并诚招国内外代理经销商。更多详情请查看公司官网www.powercq.com