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详情:
型号/名称 | 价格 | 现货 | 说明 |
144X0.1ml/双()乙酰胺[硅烷化试剂] | 注册 | 注册 | 英文名称:N,O,Bis(trimethylsiyl)acetamide |
20X1ml/双()乙酰胺[硅烷化试剂] | 注册 | 注册 | 英文名称:N,O,Bis(trimethylsiyl)acetamide |
25ml/双()乙酰胺[硅烷化试剂] | 注册 | 注册 | 英文名称:N,O,Bis(trimethylsiyl)acetamide |
特点:
磁吸式外夹安装,简单方便
小巧、轻便、易于使用
数字和图形显示
蓝牙无线操作
正负流量测量,累积流量
SD卡功能,880万组数据存储
内置锂电工作时间:20小时
参数:
准确度: 测量值的±0.5%
重复性:0.1%
防护等级:变送器IP65,传感器IP68
管径范围:25mm~5000mm
通讯:无线蓝牙
适用管材
碳钢、不锈钢、PVC、铸铁、水泥管、铜、铝等等
应用
自来水、海水淡化、工业循环水、化学试剂添加、原油、饮料、污水处理、纯水/超纯水、冷却水、热水、化学原料、润滑油等等
产品概述 TIFXP-1A是30年以上检漏仪制造经验的顶点。是迄今制造的最稳定与最灵敏的负电晕检漏仪。此装置的核心是一台先进的微处理机,它的数字信号处理使得比以前更好的操纵电路及传感头信号成为可能。此外,电路中使用的元件数量约减少40%,从而提高了可靠性及性能。微处理机实时监视传感头和电池电压值,每秒钟可达4000次,能及时补偿即使是最微小变动的信号脉动。这使得该仪表几乎能在一切环境中应用,成为一种稳定而可靠的检测工具。
主要特点★微处理器控制,具有先进的数字信号处理★三色、六段18个级别警报显示★含噪声抑制特点★灵敏度的七种级别,提供多到64倍的数量★无绳及便携式,用两节C号电池操作★触摸式键盘控制★包含携带盒★实时灵敏度调整
技术指标
电源:3V直流,两节C号碱性电池最高灵敏度:按SAEJ1627 检定准则:用于R12、R22、R134a的保证值为14克/年;检测灵敏度:用于SF6及所有以卤素为基础的制冷剂<3克/年使用温度:0~52℃;电池寿命:正常使用约40小时;负荷周期:连续无限制响应时间;瞬时复位时间:1秒预热时间:约2秒装置重量:560克装置尺寸:22.9cm×5.7cm×5.7cm探头定长:35.5cm
我司深圳市众恒测控技术有限公司专业提供工业自动化系统集成,自动控制系统升级、改造、工业自控程序设计、工程配套、设计、安装、调试;工业组态软件开发,技术服务等自动化集成解决方案和技术服务。
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(1) 直流伺服系统 伺服系统的发展经历了由液压到电气的过程。电气伺服系统根据所驱动的电机类型分为直流(DC)伺服系统和
交流(AC)伺服系统。50年代,无刷电机和直流电机实现了产品化,并在计算机设备和机械设备上获得了广泛的应用。70年代则是直流伺服电机的应用最为广泛的时代。
(2)交流伺服系统 从70年代后期到80年代初期,随着微处理器技术、大功率高性能半导体功率器件技术和电机永磁材料制造工艺的发展及其性能价格比的日益提高,交流伺服技术—交流伺服电机和交流伺服控制系统逐渐成为主导产品。交流伺服驱动技术已经成为工业领域实现自动化的基础技术之一,并将逐渐取代直流伺服系统。
交流伺服系统按其采用的驱动电动机的类型来分,主要有两大类:永磁同步(SM型)电动机交流伺服系统和感应式异步(IM型)电动机交流伺服系统。其中,永磁同步电动机交流伺服系统在技术上已趋于成熟,具备了十分优良的低速性能,并可实现弱磁高速控制,拓宽了系统的调速范围,适应了高性能伺服驱动的要求。并且随着永磁材料性能的大幅度提高和价格的降低,其在工业生产自动化领域中的应用将越来越广泛,目前已成为交流伺服系统的主流。感应式异步电动机交流伺服系统由于感应式异步电动机结构坚固,制造容易,价格低廉,因而具有很好的发展前景,代表了将来伺服技术的方向。但由于该系统采用矢量变换控制,相对永磁同步电动机伺服系统来说控制比较复杂,而且电机低速运行时还存在着效率低,发热严重等有待克服的技术问题,目前并未得到普遍应用。
系统的执行元件一般为普通三相鼠笼型异步电动机,功率变换器件通常采用智能功率模块IPM。为进一步提高系统的动态和静态性能,可采用位置和速度闭环控制。三相交流电流的跟随控制能地提高逆变器的电流响应速度,并且能限制暂态电流,从而有利于IPM的安全工作。速度环和位置环可使用单片机控制,以使控制策略获得更高的控制性能。电流调节器若为比例形式,三个交流电流环都用足够大的比例调节器进行控制,其比例系数应该在系统不产生振荡的前提下尽量选大些,使被控异步电动机三相交流电流的幅值、相位和频率紧随给定值快速变化,从而实现电压型逆变器的快速电流控制。电流用比例调节,具有结构简单、电流跟随性能好以及限制电动机起制动电流快速等诸多优点。
(3)交直流伺服系统的比较 直流伺服驱动技术受电机本身缺陷的影响,其发展受到了限制。直流伺服电机存在机械结构复杂、维护工作量大等缺点,在运行过程中转子容易发热,影响了与其连接的其他机械设备的精度,难以应用到高速及大容量的场合,机械换向器则成为直流伺服驱动技术发展的瓶颈。
交流伺服电机克服了直流伺服电机存在的电刷、换向器等机械部件所带来的各种缺点,特别是交流伺服电机的过负荷特性和低惯性更体现出交流伺服系统的性。所以交流伺服系统在工厂自动化(FA)等各个领域得到了广泛的应用。
从伺服驱动产品当前的应用来看,直流伺服产品正逐渐减少,交流伺服产品则日渐增加,市场占有率逐步扩大。在实际应用中,精度更高、速度更快、使用更方便的交流伺服产品已经成为主流产品。
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