詳細參數 | |||
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品牌 | 其他 | 型號 | ZO-02 |
類型 | 其他 | 測量對象 | 氧氣 |
測量精度 | 1% | 電源 | 24V |
殼體材料 | 不銹鋼 | 防護等級 | IP65 |
防爆等級 | 無防爆 | 加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 其他 | 重量 | 1-3KG |
產地 | 其他 | 電壓 | 24v 48v 其他 |
固原西吉氧化鋯氧量探頭帶數顯遠傳
日常生活中經常會看到各種各樣的電池,各種電池都有各自的容量,同一種電池,放電電流不同,放出來的容量也會不同,平常我們使用的電池容量是怎么測試出來的呢?電池有很多參數,如電池的標稱電壓、電池容量、輸出功率等等。大多數人關心的也許是電池容量,電池容量是在一定條件下(放電率、溫度、終止電壓等)電池放出的電量,即電池的容量,通常以安培?小時為單位(簡稱A?H表示)。常見電池種類不同的放電速率,不同的容量如所示,電池放電電流不同,所能夠放出的容量不同,放電電流越大,能夠放出的電量越小。為了校準5500550255205522A等型號多產品校準器的交直流電壓、交直流電流和電阻五項主要功能,使用的標準設備必須滿足校準不確定度比率的要求,即被校儀器的不確定度與校準標準的不確定度之比率TUR至少大于4:1或者3:1。本文對這五項校準的測量不確定度的要求進行了討論分析了使用不同標準設備時的校準不確定度和不確定度比率。分析表明,要完成這五項功能的校準,需要8508A高精度數字多用表,A40B精密分流器,5790A交流電壓測量標準或者其他類似的標準儀器;在直流電壓和電阻的幾個校準調整點還需要應用校準邊界保證(Guardbanding)技術或者使用其他的測量儀器。
氧化鋯氧量探頭工作原理: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。70年代后,逐漸采用煙氣中O2含量或O2含量和CO含量相結合的方法來控制燃燒效率 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。示波記錄儀隔離測試示波記錄儀從儀器板卡著手,各輸入通道之間相互絕緣隔離,可程度確保在強干擾、多參考電壓等復雜環(huán)境下的測試,同時隔離板卡精度能夠達到,同時隔離板卡精度可以達到.3%,.3%,遠高于市面上較為普遍的八位ADC示波器2%的精度。多通道測試在測試中,通道數往往非常重要,比如三相輸入,三相輸出的變頻器,六相電壓電流就需要十二個通道,一般的示波器通常只有4個通道,無法滿足需求,目前主流的應對方法是,使用4通道示波器,電壓差分探頭和電流探頭各兩個,每次測量兩相電流電壓,而后再測試其他相,如此一來,就不能保證測試的同步性,從而造成了很大的誤差,示波記錄儀可選配8個卡槽,可根據需求選配不同卡槽,輕松變?yōu)榘送ǖ?,十六通道的高精度隔離示波器,完美保證測試的同步性,安全性,準確性,為電源測試領域提供強有力的保障??沙浞掷糜诟呔鹊墓β蕼y量。鉗式電流傳感器之所以具備這樣的性能,主要原因是除了開口部分以外,采用了周邊均一以及將磁阻到程度的開口構造。有意識的設計成和貫通式一樣的磁芯周邊均一的構造。另外,我們公司的鉗式電流傳感器不僅重視性能方面,也重視操作性。從開關到鎖定的動作可用單手輕松完成。而且在各種環(huán)境下都能使用,適用-40℃~+85℃的溫度范圍,在高溫環(huán)境下的汽車發(fā)動機艙等嚴酷環(huán)境下使用也沒有問題。
主要技術參數
測量范圍:0~25 Vol%O2
測量精度:1級
量程選擇:0~10Vol%O2,0~20Vol%O2或 0~25Vol%O2(可編程)
響應時間:<3s(達到90%)
輸出方式:DC 0~10mA或DC 4mA~20mA電流線性輸出
工作電源:AC 220V±22V,50Hz
安裝點煙氣溫度:≤600℃(350℃~450℃為)
安裝點允許壓差:2KPa
環(huán)境溫度:變送器-20℃~+55℃, 檢測器-40℃~+70℃采樣檢測式氧探頭
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(yè)危廢焚燒爐,高溫環(huán)境可在煙氣溫度600-1300℃。
燃燒效率控制由來已久,上世紀60年代,曾廣泛采用CO2分析儀監(jiān)測煙道氣體中CO2含量來控制空氣消耗系數λ以達到,但CO2含量受燃料品種影響較大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(xù)使用。 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。每cfm逃逸氣體相當于大約每年損失1,6美元,因此7.85cfm意味著每年損失超過12,5美元。雖然這些數據表明的回報來自檢測和修復泄漏,但是值得注意的是,按體積計算,大量的小型泄漏大致相當于較小數量的大型泄漏,兩者各自占氣體損失的大約27%,而中型泄漏占45%。檢測發(fā)現每處設施平均有19處泄漏,每次檢測平均發(fā)現9次泄漏。每處設施的平均總泄漏率為2.4cfm。顯著節(jié)省成本經濟效益是顯而易見的。時間相關項的測量小結:有一些特殊的波形(如正弦波)會出現Vtop和Vbase求解失敗(概率少于5%),此時會使用Vmax與Vmin作為新的頂部值與底部值,并且會在Vtop和Vbase的值后面,追加?號顯示來表示異常,如所示。頂部值、底部值與值,值相同測量與統計算法分析測量與統計的原理很簡單。先要理解一個概念,同一個測量項在同一次測量中可能會遇到多次,如周期,一段波形可能有N個周期。這樣就出現了新的問題,周期的測量結果對應波形的哪個周期?為了解決這種不對應的問題,并讓測量結果更具有意義,我們采用了統計學中的6種值來描述測量結果,分別如下:當前值(Current):表示個測量值,對應中的位置。
智能型氧含量分析儀,具有靈敏度高、再現性和穩(wěn)定性好、量程寬、可自動切換、響應快和可連續(xù)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。
另外,煙囪也會冒黑煙而污染環(huán)境可對鍋爐、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(jié)能降耗,降低運營成本,減少環(huán)境污染??蓮V泛應用于冶金、熱電、電力、石油、化工、玻璃、建材、鍋爐、窯爐、鋁業(yè)、熱電廠、電廠、紡織、食品、陶瓷等行業(yè),是工藝過程控制、產品檢測的理想氧含量分析設備。按檢測方式的不同,氧化鋯氧探頭分為兩大類:采樣檢測式氧探頭及直插式氧探頭。它不僅僅是一個點信息,或代表一個位置,更代表著上下文與周圍鄰域的組合關系。比如在人臉關鍵點檢測任務當中,有28個關鍵點,或是現在比較流行的64個、128個關鍵點,這里面每個點在不同的人臉當中,代表了一類的特征,且具有一定的通用性。這一類特征不僅包含了像素的一些特性,比如嘴唇的特征點,包含了嘴唇與面部的位置關系。右邊的圖片是前段時間比較火的阿里推出的服飾關鍵點比賽,比如在這件服飾中提供了13類關鍵點,每個關鍵點之所以被定位為一類關鍵點,因為它代表了服飾當中某一個特定的位置,或者某一個特定的位置所能代表的周圍的關系。如果流量轉子下不來,則說明流量計漏氣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。整個系統中測徑儀、安裝在鋼軸生產線的現場,主控機柜安放在控制室。測徑儀與主控機柜間由一根三芯電源線和一根光纜連接,測徑儀的供、斷電由主控機柜通過電源線實現,測徑儀的數據信號通過光纜傳輸到主控機柜。測徑儀主要由下部測頭、上部測頭、測頭支板、直線導軌滑臺、步進電機、外殼等組成。測頭采用我公司標準70測頭,單測頭測量范圍70mm,測量時鋼軸的上下跳動在±35mm時均可正常測量。上部測頭安裝在直線導軌滑臺上,可根據被測鋼軸的外徑尺寸調整其與下部測頭的間距。干擾信號有三個來源:前端應變片、空間輻射和不“干凈”電源。前端應變片問題,應變片絕緣不充分會將軌道電壓引入采集設備,產生干擾,甚至燒毀儀器,因此在完成應變片粘貼后需要測試絕緣電阻,且絕緣電阻應大于20MΩ;不“干凈”電源問題,會給系統引入工頻干擾,解決的方法,更換質量較好的隔直適配器或者使用直流電源;空間輻射問題是常見的引起干擾的原因,解決該問題的方法,不僅僅是使用屏蔽電纜線,還需要將屏蔽電纜線單端接地,即將電纜屏蔽線與采集儀機殼連接,并接入“標準地”。