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压力变送器多长时间校准一次

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◆大容腔、高效率、三个仪表快速接头,同时检定两块被检表,每个输出口采用过滤装置,进口复合密封圈,寿命很长,管路无单向阀设计,密封更可靠
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德鲁克Druck DPI610PC 压力校验仪
GE德鲁克DPI610压力校准仪用途:
一种可用于压力测量仪表校验,也可用于与压力量值呈一定函数关系的非压力测量仪表的校准,还可用来进行压力容器承压实验的所谓压力表校验仪。这种压力表校验器,集压力发生与压力操控于一身,配以适当精度的标准器后,可以对被测对象进行相应精度的调试、校验、检验、校准以及测试。是现场或实验室校验真空、常规压力、高压及超高压变送器、压力开关、压力表及其他压力仪器、仪表的理想压力源。
GE德鲁克DPI610压力校准仪特点:
DPI 610为一体式电池供电仪表,自备压力源,具有压力控制微调、电源输出(本安型无)和测量等功能,同时还可提供4~20mA回路测试和数据储存。
仪表结构坚固防水。
双参数显示屏幕宽,使用户在操作DPI 610手泵和连接测试线时,仍能清晰地读出参数。
作为用户接口的面板键盘具有弹性强、抗气候、手感好和寿命长等优点。
毫安阶跃和斜率输出以及内部的持续测试功能方便了对回路控制的维修和保养。
提供校验管理软件Intecal For Industry是被专门设计运行在PC上的校验系统,支持DPI615和其他的校验仪。
GE德鲁克DPI610压力校准仪技术数据:
52个量程范围,250Pa至70MPa
典型精度为±0.025%FS
一体式压力/真空泵
电信号和压力双显示
4~20mA回路测试功能
RS232接口和文件制作功能
可接11外部传感器
本质安全型可选
微压、气压、液压版本可选
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全量程压力校验仪的介绍
SC-4000-V型全量程压力校验仪,是我公司新研制的智能化仪器,产品外形小而精,功能全而美,性能稳定可靠。该产品可广泛应用于电力、石油、化工、冶金、塑料、造纸、医药、食品、环境保护等部门的压力校验和测量。 SC-4000-V型全量程分体压力校验仪有三个部分组成:主机、模块、压力源。 SC-4000-V型主机:采用点阵液晶显示器,全中文菜单操作,多种符号标识、RS232接口,与电脑连接后,输出校验报告。内置可充电电池组,现场提供24VDC,自动识别模块的量程范围,在现场停电的情况下,可连续工作4小时。 模块:SC-4000型模块采用了微处理器技术,用软件修正了传感器的非线性,满足校验、测量精度。全量程校验仪配备了5个不同量程的模块,覆盖-0.095~60Mpa的压力范围。 压力源:本公司提供多种压力源供顾客选配,客户可以根据自己的需要,选配压力源装置。SC-4000-V型可存储50台仪表的校验参数,并可通过PC机自动生成并打印出检验报告 全量程压力校验仪的功能特点 全量程压力表校验仪,配置进口压力传感器及全量程压力泵。 一台主机与多个压力模块可方便拆卸,配合完成全量程测量。 主机自动识别各个压力模块的测量范围。 具有电流测量和DC24V输出功能,与压力信号同时进行检测、方便变送器的校验。 高准度A/D转换,软件自动进行非线形修正。 图形点阵液晶显示屏中文菜单,背光柔和清晰,无需阅读说明书。 带RS232接口,与电脑连接后,输出校验报告。 智能化电源管理。 全量程分体压力校验仪的技术指标 高 精 度:±0.05%F.S。 稳 定 性:±0.02%F.S/年。 测压范围:-95Kpa~60Mpa。 电流测量:0~20mA。 提供变送器电源:24V DC/50mA±10%。 压力传递介质:非腐蚀性气体,净水。 环境温度:5~40Co。 电池特性:(充电一次)连续工作4小时。 净 重:约2Kg。 便携式分体压力校验仪的典型用途 现场或计量室校验各种压力表。 现场或计量室校验各种压力、差压、液压变送器。 准确测量0~20mA范围内的电流。 提供24VDC/50mA变送器的工作电源。
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1800年,英国物理学家F. W. 赫胥尔发现了红外线,从此开辟了人类应用红外技术的广阔道路。在第二次世界大战中,德国人用红外变像管作为光电转换器件,研制出了主动式夜视仪和红外通信设备,为红外技术的发展奠定了基础。
二次世界大战后,首先由美国经过近一年的探索,开发研制的第一代用于军事领域的红外成像装置,称之为红外寻视系统(FLIR),它是利用光学机械系统对被测目标的红外辐射扫描。由光子探测器接收两维红外辐射迹象,经光电转换及一系列仪器处理,形成视频图像信号。这种系统、原始的形式是一种非实时的自动温度分布记录仪,后来随着五十年代锑化铟和锗掺汞光子探测器的发展,才开始出现高速扫描及实时显示目标热图像的系统。
六十年代早期,瑞典研制成功第二代红外成像装置,它是在红外寻视系统的基础上以增加了测温的功能,称之为红外热像仪。
开始由于保密的原因,在发达的国家中也仅限于军用,投入应用的热成像装置可在黑夜或浓厚幕云雾中探测对方的目标,探测伪装的目标和高速运动的目标。由于有国家经费的支撑,投入的研制开发费用很大,仪器的成本也很高。以后考虑到在工业生产发展中的实用性,结合工业红外探测的特点,采取压缩仪器造价。降低生产成本并根据民用的要求,通过减小扫描速度来提高图像分辨率等措施逐渐发展到民用领域。
六十年代中期,研制出第一套工业用的实时成像系统(THV),该系统由液氮致冷,110V电源电压供电,重约35公斤,因此使用中便携性很差,经过对仪器的几代改进,1986年研制的红外热像仪已无需液氮或高压气,而以热电方式致冷,可用电池供电;1988年推出的全功能热像仪,将温度的测量、修改、分析、图像采集、存储合于一体,重量小于7公斤,仪器的功能、精度和可靠性都得到了显著的提高。
九十年代中期,美国首先研制成功由军用技术(FPA)转民用并商品化的新一红外热像仪(CCD)属焦平面阵列式结构的一种凝成像装置,技术功能更加先进,现场测温时只需对准目标摄取图像,并将上述信息存储到机内的PC卡上,即完成全部操作,各种参数的设定可回到室内用软件进行修改和分析数据,最后直接得出检测报告,由于技术的改进和结构的改变,取代了复杂的机械扫描,仪器重量已小于二公斤,使用中如同手持摄像机一样,单手即可方便地操作。
如今,红外热成像系统已经在电力、消防、石化以及医疗等领域得到了广泛的应用。红外热像仪在世界经济的发展中正发挥着举足轻重的作用。 [1]
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