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HN9001地下管線探測儀
儀器特點
1) 便攜輕巧,使用方便,充電電池供電,一人即可操作,四項測試一次完成。
2) 數字化設計,軟件控製,性能穩定、可靠。
3)大屏液晶界麵,中文顯示,一看就懂,易學、易會。
4)所測信息以數字大小、光柵長短、聲音緩急三種方式提供給操作者,使測試過程輕鬆自如。
ZLG傾力打造新一代PSA係列高性能可編程交流電源,提供前沿交流電源解決方案,滿足市場對高精度、寬範圍交流電源的需求。PSA係列高性能可編程交流電源將先進數字智能控製、高功率密度模塊化設計結合,具有高精度、高性能、多功能等優勢的前沿交流電源解決方案。PSA係列不僅是高性能可編程交流、直流或交流+直流電源,而且具備電壓波動和諧波合成功能,模擬各類正常或異常供電工況,測試驗證消費電子、電力、、新能源等領域的電子產品的性能與功能。
2.2 儀器組成
2.2.1 標準配置:發射機、接收機、充電器、直連線、地釺
2.2.2 選 件:大耦合鉗
紅外測溫儀在鋼鐵工業鋼鐵工業使用溫度計是因為產品都是處於運動狀態,溫度都非常高。普通的鋼鐵工業應用是溫度是一個持續的狀態熔化的鋼鐵開始轉變成塊。用同一的溫度重新加熱鋼鐵是防止它變形的關鍵,紅外溫度計被用來測量回熱器的內部溫度。在高溫旋轉軋碾機中,紅外溫度計被用來確認產品的溫度是在旋轉限度內。在冷卻軋碾機,紅外溫度計在鋼鐵冷卻的過程中來監控鋼鐵的溫度。紅外測溫儀還可以起到預防性的維護用便攜式的熱量顯示係統,維護人員可以找出潛在的或已存在的問題。2.3 儀器參數
2.3.1 發射機
1)輸出信號:輸出四種頻率的正弦交流信號,分彆是低頻、中頻、高頻、射頻。
2)輸出功率:恒功率輸出,低、中、高三檔(不小於6瓦)。
3)輸出模式:直連法、耦合法、感應法。
4)阻抗顯示:99999歐以內。
5)負載匹配:1—10000歐。
6)顯示界麵:大屏液晶中文、圖形顯示,自帶背光。
7)電 源:標準1號1.2V充電電池6節,充放電500次。
8)待機時間:大於8小時,電量提示。
使用節點和對數成像器可改進物聯網(IoT)中的應用。應用試圖利用日常世界中豐富的信息資源,出於幾個原因考量。包括日常監控的人臉識彆,但大部分原因集中在和行為上。這些應用中收集到的信息可通過雲計算進行更的廣泛處理。然而,深度處理有其局限性,並且可以通過往組合中增加節點和對數成像器在很多方麵加以改進。通過往組合中增加節點,減輕與雲之間的通信,可以改進數據。
2.3.2 接收機
1)接收頻率:接收五種不同頻率的正弦交流信號,分彆是低頻、中頻、高頻、射頻、50HZ.
2)接收模式:波峰法(水平線圈)、 波穀法(豎直線圈)、 外接設備法(耦合鉗)。
3)信號界麵:數字大小、光柵長短、聲音緩急三種界麵同時提示信號強弱
4)顯示界麵:大屏液晶中文、圖形顯示,自帶背光。
5)增益控製:手動調節,動態範圍000——100db。
6) 探測長度:直連電纜時,長15KM。.
耦合電纜時,一次耦合可測3Km,多次耦合無限遠。
感應電纜時,一次感應可測300m,多次感應無限遠。
7)深度測量:直讀探測深度,範圍 000—250cm。
80%法測深度,範圍 000—250cm(感應)\500cm(直連)
8)電流測量:直讀電流,範圍000—999mA.
9) 探測精度:埋深的5%應用廣泛的液位變送器有投入式液位變送器、電容式液位變送器、單雙法法蘭式液位變送器。投入式液位變送器投入式液位變送器是基於所測液體靜壓與該液體高度成正比的原理,采用擴散矽或陶瓷靈敏元件的壓阻效應,將靜壓轉成電信號。經過溫度補償和線性校正,轉換成4-2mADC標準電流信號輸出。投入式的傳感器通過自身構造能夠地浮在被測液體的表麵,直接測出液位高度,同時將測出來的液體相關數據通過矽壓電阻式的方法轉換成電信號發送到相關的收取設備上,整個過程方便快捷,而投入式的使用使得不需要有人手去對液體內部進行人工測量,大大地節約了時間,增加了效率。
2.4 工作原理
本儀器是以電磁感應原理為基礎、以跨步電壓理論為依據,結合數字濾波 、無線接收、軟件控製而設計的高科技產品。
電磁感應:其基本工作原理是:由發射機產生電、磁波並通過不同的發射連接方式將發送信號傳送到地下被探測金屬管線上,地下金屬管線感應到電磁波後,在地下金屬管線表麵產生感應電流,感應電流就會沿著金屬管線向遠處傳播,在電流的傳播過程中,又會通過該地下金屬管線向地麵輻射出電磁波,這樣當地下管線探測儀接收機在地麵探測時,就會在地下金屬管線正上方的地麵接收到電磁波信號,通過接收到的信號強弱變化就能判彆地下金屬管線的位置和走向。
此原理實現的條件:,要有能發出足夠電能的信號源,在具備傳輸電能的線路中形成電流,電流在流動過程中又在該線周圍產生磁場;其次,要有能接收這一特定磁場的電路,把磁場的變化過程以電信號形式顯示出來。而對於支撐端到端傳輸的基礎網絡而言,低延時(微秒級)、無損(lossless)則是重要的指標。低延時網絡轉發延時主要產生在設備節點(這裡忽略了光電傳輸延時和數據串行延時),設備轉發延時包括以下三部分:存儲轉發延時:芯片轉發線處理延遲,每個hop會產生1微秒左右的芯片處理延時(業界也有嘗試使用cut-through模式,單跳延遲可以降低到0.3微秒左右);Buffer緩存延時:當網絡擁塞時,報文會被緩存起來等待轉發。