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HN9001地下管线探测仪
仪器特点
1) 便携轻巧,使用方便,充电电池供电,一人即可操作,四项测试一次完成。
2) 数字化设计,软件控制,性能稳定、可靠。
3)大屏液晶界面,中文显示,一看就懂,易学、易会。
4)所测信息以数字大小、光栅长短、声音缓急三种方式提供给操作者,使测试过程轻松自如。
差压式流量计是使用广泛的一种流量测量仪表,根据差压式流量计的组成和测量原理测量误差产生的原因,并针对性给出误差消除办法。差压式流量计是使用历史久,使用广泛的一种流量测量仪表,同时也是目前生产中成熟的流量测量仪表之一。它具有原理简明,设备简单,无可动部件,工作可靠,寿命长,应用技术成熟,容易掌握等特点。节流装置通常与差压变送器配套使用,因此差压流量计的测量误差与差压变送器的精度有直接关系。
2.2 仪器组成
2.2.1 标准配置:发射机、接收机、充电器、直连线、地钎
2.2.2 选 件:大耦合钳
,安防系统可能使用热电红外传感器(PIR)和/或基于微波的运动检测器,在检测到运动时触发警报。通常,报警系统为一个闭环并且本身就是一个“孤岛”。立系统提供的功能有限,并且通常带来冗余硬件产生的额外成本负担。图1:立系统提供的功能有限,并且通常带来冗余硬件产生的额外成本负担。如果可通过与主要功能完全不同的其他系统连接来共享关键传感器,则可在不牺牲性能或功能的情况下实现更别的自主操作和节能。2.3 仪器参数
2.3.1 发射机
1)输出信号:输出四种频率的正弦交流信号,分别是低频、中频、高频、射频。
2)输出功率:恒功率输出,低、中、高三档(不小于6瓦)。
3)输出模式:直连法、耦合法、感应法。
4)阻抗显示:99999欧以内。
5)负载匹配:1—10000欧。
6)显示界面:大屏液晶中文、图形显示,自带背光。
7)电 源:标准1号1.2V充电电池6节,充放电500次。
8)待机时间:大于8小时,电量提示。
电感器的集成不仅减小了开关节点的面积,还可以更轻松地实现布局。新型DC/DC转换器的开关频率显著提高,因此可以使用小型片式电感器和陶瓷电容器,使得DC/DC转换器成为外形的选择。新型LMZM2361电源模块将DC/DC转换器、电感器、Vcc滤波电容器和升压电容器集成到一个3mm*3.8mm*1.6mm的封装中。这样可以处理36V的输入电压,并将电压从15V降至2.5V(固定5V和3.3V可选),同时输出电流高达1A。
2.3.2 接收机
1)接收频率:接收五种不同频率的正弦交流信号,分别是低频、中频、高频、射频、50HZ.
2)接收模式:波峰法(水平线圈)、 波谷法(竖直线圈)、 外接设备法(耦合钳)。
3)信号界面:数字大小、光栅长短、声音缓急三种界面同时提示信号强弱
4)显示界面:大屏液晶中文、图形显示,自带背光。
5)增益控制:手动调节,动态范围000——100db。
6) 探测长度:直连电缆时,长15KM。.
耦合电缆时,一次耦合可测3Km,多次耦合无限远。
感应电缆时,一次感应可测300m,多次感应无限远。
7)深度测量:直读探测深度,范围 000—250cm。
80%法测深度,范围 000—250cm(感应)\500cm(直连)
8)电流测量:直读电流,范围000—999mA.
9) 探测精度:埋深的5%目前,南京绿化园林部门已在主要道路、广场等的绿地布设2个监测点。在鼓楼区月光广场绿地上,园林养护单位布设了2处土壤墒情监测点。小小的立杆上装着太阳能电池板,为整套监测控制系统供电。立杆前方一块小小的盖板地下,安装着土壤湿度传感器、温度传感器、雨量传感器,以及供水管的电磁阀和流量传感器。其中,墒情是指土壤的湿度情况。这套灌溉智能控制和监测系统,不仅监测土壤湿度,还监测环境中的温度和降雨情况,比如湿度低于5%,电磁阀就会自动打开浇水;温度低于5℃,无论湿度如何,电磁阀都会自动关闭,以免浇水造成冰冻。
2.4 工作原理
本仪器是以电磁感应原理为基础、以跨步电压理论为依据,结合数字滤波 、无线接收、软件控制而设计的高科技产品。
电磁感应:其基本工作原理是:由发射机产生电、磁波并通过不同的发射连接方式将发送信号传送到地下被探测金属管线上,地下金属管线感应到电磁波后,在地下金属管线表面产生感应电流,感应电流就会沿着金属管线向远处传播,在电流的传播过程中,又会通过该地下金属管线向地面辐射出电磁波,这样当地下管线探测仪接收机在地面探测时,就会在地下金属管线正上方的地面接收到电磁波信号,通过接收到的信号强弱变化就能判别地下金属管线的位置和走向。
此原理实现的条件:,要有能发出足够电能的信号源,在具备传输电能的线路中形成电流,电流在流动过程中又在该线周围产生磁场;其次,要有能接收这一特定磁场的电路,把磁场的变化过程以电信号形式显示出来。好比一块纯金的电池,谁用得起啊。业内人有个比方,“谁都知道钻石硬度好,可没人用来做菜刀。”其次,技术难度大。清华能源互联网研究员刘冠伟则表示,石墨烯本身纳米材料的高比表面积等性质与现在的锂离子电池工业的技术体系是不兼容的,完全替代的希望十分渺茫。正在大家对石墨烯电池失望之际,科学界传来了新成果。近期,美国华人科学家研制出一种多孔石墨烯复合电极技术,朝着研制充电速度快且续航能力强的电池又迈进了一步。