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地暖压力表需要安装

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无线LoRa传输电池数显水压表是一款电池供电的低功耗/无线数字输出的数字压力表,内置高精度压力传感器,能够准确的实时显示压力,并且具有精度高、长期稳定性好的特点。
该款数字压力表配备大尺寸LCD液晶显示,内置MCU,凭借自主基站网络,实现将现场的管道压力上传到云端的无线传输.
无线LoRa传输电池数显水压表产品采用304不锈钢壳体和接头,通过本安防爆认证。抗震性好,能够测量气体、液体、油等对不锈钢无腐蚀的介质。
产品功能实用,实时显示当前压力,上传速率1分钟-24小时可调,可预设报警点,一旦触发报警压力会及时上发报警数据。
(地暖压力表需要安装)

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西安仪表厂压力力分厂
用途:精密压力表主要用于校验一般压力表或精密测量对铜和钢及其合金不起腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力和负压。YBT-254台式精密压力表,可以代替单管汞柱压力计,保护操作人员防止汞中毒
产品服务热线:-601,联系人:罗小姐
欢迎来到西安仪表厂压力力分厂网站,我公司位于历史悠久,有着7000多年文明史,中国历史上建都朝代多、时间长、影响力大的都城—西安。具体地址是陕西西安西安市大庆路229号,联系人是罗荣。
主要经营浮球式压力计,活塞式压力计,压力校验器,电接点压力表,耐震压力表,不锈钢压力表,全不锈钢压力表,耐酸压力表,精密压力表,膜盒压力表,隔膜压力表,膜片压力表,差动远传压力表,油水隔离器,手操压力泵,一般压力表,不锈钢耐腐隔膜压力表等。
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5、压力单位:mmH2OmmHgpsikPaMPaPambarbar多达十种压力单位(可选);
6、可显示在线压力测量动态变化曲线,峰值记录功能等(可选);
7、各种附加功能。如RS486接口输出、4-20mA输出、0~5V输出、数据即时通讯输出USB接口、存储功能(可选);
8、供电电源:内置一节五号锂电池可使用3~5年;或可充电锂电池(含充电器);或交流220V供电。
七、选用及注意事项:
1、量程装在锅炉、压力容器上的数字压力表,其zui大量程(表盘上刻度极限值)应与设备的工作压力相适应。数字压力表的量程一般为设备工作压力的1.5~3倍,zui好取2倍。若选用的数字压力表量程过大,由于同样精度的数字压力表,量程越大,允许误差的绝对值和肉眼观察的偏差就越大,则会影响压力读数的准确性;反之,若选用的数字压力表量程过小,设备的工作压力等于或接近数字压力表的刻度极限,则会使数字压力表中的弹性元件长期处于zui大的变形状态,易产生*变形,引起数字压力表的误差增大和使用寿命降低。另外,数字压力表的量程过小,万一超压运行,指针越过zui大量程接近零位,而使操作人员产生错觉,造成更大的事故。因此,数字压力表的使用压力范围,应不超过刻度极限的60~70%。
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康斯特生产的压力泵多数为正负压一体型的压力泵,ConST181A台式油压泵可以发生负压至-0.085MPa,此设计的目的是:不重复拆卸压力表即可实现正负压一体型的压力表的检定,如(-0.1~2.4)MPa的压力表,可以一次完成检定。我们不推荐您使用该压力泵进行真空表的检定工作。
数字压力表的准确度是以满量程来计算的,如(0~60)MPa、0.05级的数字压力表,其允差为±60MPa×0.05%=±0.03MPa。同理,(-0.1~60)MPa的数字压力表,其允差为±60.01MPa×0.05%=±0.030005MPa,由于允差过大,不符合检定规程关于检定真空表时标准表准确度的要求,所以,(-0.1~60)MPa的数字压力表对检定负压量程的压力表来说,已经不具备实际意义。检定负压时,建议选择低压复合量程或单独真空量程的数字压力表。
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微波器件测量手册:矢量网络分析仪高级测量技术指南 作者: 乔尔P.敦思摩尔(JoelP.Dunsmore)著陈新,等译 出版时间: 2014 内容简介 本书是当今射频和微波器件测量领域的一本实用参考手册和工具书,讨论了最先进的射频微波器件测量技术及最佳的测量实践。本书前面的章节先引入一些基本概念,接着在后续章节深入探讨各种有源和无源器件的测量与应用案例,让读者能够全面了解微波器件测量的重要细节,向用户提供了一套全新的见解,指引用户通过实践了解被测器件的真实特性。它的实用性还在于向读者介绍了如何找到最优化的测量设置方法、如何把现代化矢量网络分析仪的强大功能应用到最大的极限,以及如何在测量结果中去除测量设备可能对被测器件特性的影响。 目录 第1章微波测量简介 1.1一般的测量流程 1.2实际的测量重点 1.3微波参数的定义 1.3.1初步认识S参数 1.3.2网络的相位响应 1.4功率参数 1.4.1入射功率和反射功率 1.4.2资用功率(availablepower) 1.4.3负载功率 1.4.4网络资用功率 1.4.5资用增益 1.5噪声系数和噪声参数 1.5.1噪声温度 1.5.2有效输入噪声温度(超噪温度) 1.5.3超噪功率与工作温度 1.5.4噪声功率密度 1.5.5噪声参数 1.6失真参数 1.6.1谐波 1.6.2二阶截断点 1.6.3双音互调失真 1.7微波元器件的特性 1.8无源微波器件 1.8.1电缆,连接器和传输线 1.8.2连接器 1.8.3非同轴传输线 1.9滤波器 1.10定向耦合器 1.11环形器和隔离器 1.12天线 1.13PCB组件 1.13.1SMT电阻 1.13.2SMT电容 1.13.3SMT电感 1.13.4PCB过孔 1.14有源微波器件 1.14.1线性和非线性 1.14.2放大器:系统放大器,低噪声放大器和大功率放大器 1.14.3混频器和变频器 1.14.4N倍频器,限幅器和分频器 1.14.5振荡器 1.15测量仪表 1.15.1功率计 1.15.2信号源 1.15.3频谱分析仪 1.15.4矢量信号分析仪 1.15.5噪声系数分析仪 1.15.6网络分析仪 参考文献 第2章矢量网络分析仪测量系统 2.1矢量网络分析仪测量系统简介 2.2矢量网络分析仪的结构框图 2.2.1矢量网络分析仪源 2.2.2理解源匹配 2.2.3矢量网络分析仪测试装置 2.2.4定向器件 2.2.5矢量网络分析仪接收机 2.2.6IF和数据处理 2.2.7多端口扩展 2.2.8大功率测试系统 2.3线性微波参数的矢量网络分析仪测量 2.3.1S参数的线性测量方法 2.3.2使用矢量网络分析仪进行功率测量 2.3.3矢量网络分析仪的其他测量限制 2.3.4由外部元件引起的测量局限 2.4由S参数引申出的测量 2.4.1史密斯圆图 2.4.2将S参数变换成其他阻抗 2.4.3级联电路和T参数 2.5使用Y变换和Z变换的模型化电路 2.5.1反射变换 2.5.2传输变换 2.6其他线性参数 2.6.1Z参数或开环电路阻抗参数 2.6.2Y参数或短路导纳参数 2.6.3ABCD参数 2.6.4H参数或混合参数 2.6.5复数变换和非等值参考阻抗 参考文献 第3章校准和矢量误差修正 3.1引言 3.2S参数的基本误差修正:校准应用 3.2.112项误差模型 3.2.2单端口误差模型 3.2.38项误差模型 3.3确定误差项:12项模型的校准采集 3.3.1单端口误差项 3.3.2单端口标准件 3.3.3二

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