单回路数字显示控制仪

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单回路数字显示控制仪相关的厂商

  • 厦门埃癸斯流体控制设备有限公司,公司研发、生产的多通道切换阀(多通道旋切阀)系列产品广泛应用于蛋白纯化仪、糖化血红蛋白仪、数字PCR、质谱仪(含液质联用、临床质谱)、基因测序仪、流式细胞仪等生命科学(含体外诊断IVD)领域,实验室仪器、环境监测(水质分析、VOCs)、液相分析、生物工程等领域,并可根据客户的多元化需求提供OEM配套产品和服务,是流体核心零部件高端品牌,进口替代,性价比高。
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  • 400-860-5168转3783
    中核控制系统工程有限公司(以下简称“中核控制”)是中国核工业集团有限公司所属在京成员单位,为中国核动力研究设计院下属控股国家级高新技术企业。先后成功上榜国家级专精特新“小巨人”企业,北京市“隐形冠军”企业,入选“北京市企业技术中心”。 中核控制注册资本3.98亿元,从业员工近千人,超70%为专业技术人员。公司通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证,拥有民用核安全设备设计制造许可证、辐射安全许可证等多项专业资质,获得国家级奖项40项,部级奖项89项,取得登记软件著作权64项,授权专利207项,注册商标41项;多次主持、参与国家核行业标准编写;建有国家部委级重点实验室“工业和信息化部工业信息安全感知与评估技术重点实验室(核工业行业分中心)”、集团级重点实验室“中核工业控制系统网络安全重点实验室”以及中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的“验证和确认实验室”。 中核控制集科研、生产于一体,业务范围涵盖数字化控制系统、专用仪控系统、核探测器、核仪器仪表四大产品体系。业绩涉足核电、核化工及环保等领域,先后承担了多个核电站、核化工项目全厂核仪控系统工程;为国内外50余座反应堆和核电站提供了专用仪控系统和辐射监测仪表等。 中核控制具备国际一流核仪控工程实施能力,始终秉承“融核创效、智领未来”的品牌理念,致力打造集团公司统一、先进、自主知识产权的全厂DCS业务平台和产业能力,成为迈向智能时代的核仪控技术和产业引领者,持续为用户提供优质的产品及服务。
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  • 广州三川控制系统工程设备有限公司创建于1993年,20年不懈努力,创造科技硕果累累,获得了2项国际发明**,13项国家发明**,13项实用新型**,5项外观设计**,8项计算机软件著作权,并且有6个系列水文仪器获得了国家质检总局颁发的全国工业产品生产许可证,7项技术(产品)被国家水利部列为全国水利先进实用技术重点推广项目,多项产品的精准度可达到国际领先的水平。我们产品有着成功应用的众多工程案例。主要产品有:超声波雨量计、高精度水位计、投入式水位计、水质监控仪、风速风向仪、大气压力、温度、湿度传感器、数字压力传送器、智能直流操作电源、数据监控e视通、智能电机控制器、智能无功补偿装置、智能zigbee无线通信模块、数据采集器、智能电表。软件系统有:物联网水利智能监控系统、电力系统自动化工程 泵站水闸自动化监控系统、物联网智能楼宇控制系统、水库大坝安全监测、起重设备智能控制系统、山洪灾害防治预警系统、气象智能监控系统、水质监控系统、视频图像监控系统等众多产品。
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单回路数字显示控制仪相关的仪器

  • DK2000四回路位式过程控制仪表DK2000 为四回路位式控制仪表,测量精度高,具有4路位式控制功能,也可选择一路变送输出或标准MODBUS RTU 通讯功能。液晶同屏显示四回路的全面信息和报警功能。人性化设计UI设计,客户更能方便的使用上手操作。 本温控仪表采用OLED液晶设计, 改善了传统LCD液晶视角小、不清晰、背光容易损坏等特点。 四回路可独立设定位式控制功能。内部采用20位高精度AD测量。系统采用自主知识产权的模块化设计功能。四回路输入同时可不同信号输入功能。产品特点采用电子技术,以高速信号处理器、微处理器为核心,数字式更智能。测量精度更高。配有光电隔离的RS-485通讯接口,采用ModBus RTU通讯规约。电路设计采用输入、电源、输出三端隔离独立4路输入,可接26种常见工业信号。输入KSRTEJBNWRe3-WRe25WRe5-WRe264~20mA0~20mACu50PT1000~80Ω0~400Ω0~20mV0~100mV0~1V1~5V0~5V-20~+20mV-100~+100mV-5V~+5V0~10V-10V~+10V输出0(0-5V),1(0-10V),2(0-20mA),3(0-10mA),4(1-5V),5(2-10V),6(4-20mA)通讯配有光电隔离的RS-485通讯接口报警4路继电器输出,可选位式控制其它详细参数输入通道数:独立4路,可不同输入类型输入信号范围:26种常见工业标准信号基本误差:0.2%FS±1个字分 辨 力: 1/20000测量AD: 20位,13SPS输出DA: 16位,200KSPS输入阻抗:电压时 ≥500K,电流时 ≤300Ω(电流有特殊要求,可以做到650欧,订货时说明),热电阻 ≤0.25mA,热电偶 ≥500K输出阻抗(带负载能力):电压时 ≥250K,电流时 ≤300Ω(电流有特殊要求,可以做到650欧,订货时说明),继电器 AC120V/1A,DC30V/1A显示方式:OLED采样周期:0.5S通讯方式:RS485接口,两线制驱动距离:1200米通讯协议:MODBUS RTU校验方式:无校验,奇校验,偶校验波特率:4800,9600,19200通讯数据格式:一位起始位,八位数据位,一位停止位供电电压:AC220V/DC24V隔离电压:2000V AC 1分钟工作条件:温度:-20℃~+50℃,湿度:10%~90%RH存储条件:温度:-40℃~+80℃,湿度:10%~90%RH选型尺寸外形尺寸96*96mm开孔尺寸92*92mm选型示例
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  • DK2216PID控制器是基于微处理器技术的单回路温度过程控制器、显示仪表,可对温度,压力,流量等过程参量进行控制和显示,仪表设置灵活,组态方便,操作简单。关键词:温控表,温控器,温控仪,过程控制器,PID控制器,PID温控仪。 产品特点通用输入,接受热电阻,热电偶及直流信号,兼容29种工业信号输入模块化设计,输出自由组态100-240V AC,50hz通用电源多重报警报警状态指示灯ON/OFF PID 多种控制方式光电隔离RS-485通讯接口输入KSRTEJBNWRe3-WRe25WRe5-WRe26Cu50PT1000~80Ω0~400Ω0~10mA0~20mA4~20mA0~20mV0~100mV-20~+20mV-100~+100mV0~1V0~2V0~5V1~5V0~10V2~10V-5V~+5V-10V~+10V输出主控输出:0-线性输出,1-继电器,2-晶体管,3-可控硅线性信号:0-(4-20MA),1-(0-10MA),2-(0-20MA)可接2路输出通讯光电隔离RS-485通讯接口报警2路继电器报警其它详细参数输入信号范围:29种常见工业标准信号基本误差:0.2%FS±1个字测 量 AD:20位,13SPS输 出 DA:12位,100KSPS主控输出:1路报警输出:2路 (2216为一路报警)输入阻抗:电压时 ≥500K,电流时 ≤300Ω(外部并联250Ω电阻), 热电阻 ≤0.25mA,热电偶 ≥500K输出阻抗(带负载能力):电流时 ≤500Ω(电流有特殊要求,可以做到650欧,订 货时说明),继电器 AC220V/2A,DC30V/1A显示方式:数码管采样周期:0.1S(平均)通讯协议:MODBUS RTU(RS485接口,两线制)驱动距离:1200米校验方式:无校验,奇校验,偶校验波特率:4800,9600,19200通讯数据格式:一位起始位,八位数据位,一位停止位供电电压:AC220V隔离电压:输入、输出、电源三者隔离, 2000 V AC 1分钟工作条件:温度-20℃~+50℃,湿度10%~90%RH存储条件:温度:-40℃~+80℃,湿度:10%~90%RH选型尺寸DK2216 48*48mm、
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  • DK23H8S控制器,是基于微处理器技术的双回路过程控制器、显示仪表,可对温度,压力,流量等过程参量进行控制和显示,仪表设置灵活,组态方便,操作简单。关键词:温控表,温控器,温控仪,过程控制器,PID控制器,PID温控仪,双回路温控仪 产品特点可以作为温湿度控制器,也可以作为双输入模拟线性信号控制器用模块化设计,输出自由组态100-240V AC,47~63hz多重报警,支持位式控制报警状态指示灯光电隔离RS-485通讯接口8段程序控制输入0~5V1~50~1V0~2V0~10MA0~20MA2~10MA4~20MA0~20MV0~100MV-20~20MV-100~100MV温湿度传感器输出0-10MA0-20MA4-20MA通讯光电隔离RS-485通讯接口报警控制输出:2路,继电器报警输出:2路,继电器 其它详细参数输入信号范围:12种标准信号输入基本误差:0.1%FS±1个字测 量 AD:24位,40Hz输 出 DA:12位,100KSPS输入通道:2路控制输出:2路,继电器报警输出:2路,继电器 输入阻抗:电压时 ≥500K,电流时 ≤250Ω,变送通道:2路输出阻抗(带负载能力):电流时 ≤500Ω(电流有特殊要求,可以做到650欧,订 货时说明),继电器 AC220V/2A,DC30V/1A显示方式:数码管控制输出周期:≤1Hz通讯协议:MODBUS RTU(RS485接口,两线制)驱动距离:1200米校验方式:无校验,奇校验,偶校验波特率:4800,9600,19200通讯数据格式:一位起始位,八位数据位,一位停止位供电电压:100-240V AC(47~63Hz)隔离电压:输入、输出、电源三者隔离, 2300 V AC 1分钟工作条件:温度-20℃~+50℃,湿度10%~90%RH存储条件:温度:-40℃~+80℃;湿度:10%~90%RH外形尺寸:96*96mm、96*48mm/48*96mm选型尺寸DK23H8S 安装尺寸48*96mm
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单回路数字显示控制仪相关的资讯

  • 喷涂涂层回路控制技术Coating AI
    喷涂涂层回路控制新技术Coating AI,实现人工智能涂装,大数据提升涂装质量水平喷涂涂层回路控制新技术,利用人工智能实现自动化涂层过程,提升涂装质量水平和喷涂效率。了解喷涂涂层回路控制技术Coating AI在这个视频里你可以看到,在涂装生产线上使用Coating AI喷涂涂层回路控制新技术实现人工智能涂装,通过大数据优势提升涂装质量水平。使用Coating AI人工智能涂装系统的好处:解决劳动力短缺问题:Coating AI人工智能涂装系统提供了一个专家顾问工具,可以用来定义最佳喷涂参数,节省成本:通过人工智能学习,显著降低粉末消耗,废品率和劳动强度提高喷涂质量Coating AI 可以实现稳定的喷涂质量,即使是不同人不同时间操作也能保证最后的喷涂质量重点解决的问题:喷涂过程非常复杂,控制影响喷涂过程的不同参数非常困难,需要经验丰富的工人,世界范围内缺乏有经验的喷涂工人,这可能带来的后果是喷涂过量,或者使用太多的粉末,导致次品或者废品,以此同时客户追求更高的涂层质量。Coating AI人工智能涂装技术可以解决问题,喷涂涂层回路控制技术Coating AI可以自己学习和理解喷涂过程,能够找到正确的最佳的喷涂参数,使企业能够实时优化喷涂工艺,操作简单,任何人都能够很容易地使用Coating AI调整喷涂生产线。人们可以通过任何的方法轻松访问CoatingAI,CoatingAI可以集成到生产线上,在云端运行,用户可以通过任何设备访问云端数据。操作流程:工人按照之前的操作在工件上喷涂,使用涂魔师涂层测厚仪进行涂层厚度测量,将测量结果传输到co-pilot上,然后使用该测量值优化生产线,co-pilot可以优化生产线质量,获得相同的涂层厚度,提高生产效率,喷涂效率或生产线速度。参数定义CoatingAI 人工智能涂装喷涂回路自动控制系统能够定义实现高质量涂层结果的最佳机器参数,完全独立于生产线操作员的经验闭环回路控制CoatingAI 是第一个为涂层生产线带来闭环回路控制的解决方案。与涂魔师非接触测厚的关系CoatingAI与涂魔师是合作关系,CoatingAI从涂魔师丰富的涂层测厚数据进行训练学习。点击了解更多关于涂魔师非接触无损测厚仪产品信息如果您对CoatingAI人工智能喷涂涂层回路控制技术感兴趣,欢迎联系翁开尔。
  • 【Science】单细胞蛋白分析技术揭示肠脑神经回路新机制
    为什么我们会感觉到饥饿?为什么进食之后会出现饱腹感?我们能感知到大脑与肠道的紧密联系,以往的研究认为这种感知与触觉、视觉、声音、气味和味觉通过受神经支配的上皮传感器细胞传递到大脑不同,肠道刺激的感知被认为涉及消化系统和中枢神经系统之间信号传递的肠道-大脑连接(gut-brain connection)是以激素转运为基础的,这种基于激素的信号传递大约需要10分钟。在肠道中,有一层上皮细胞将腔与下面的组织分开。分散在该层内的是称为肠内分泌细胞的可电兴奋细胞,它们感知摄入的营养物质和微生物代谢物。与味觉或嗅觉受体细胞一样,肠内分泌细胞在存在刺激时会激发动作电位。然而,与其他感觉上皮细胞不同,肠内分泌细胞和脑神经之间没有突触联系的描述。人们认为这些细胞仅通过激素(如胆囊收缩素)的缓慢内分泌作用间接作用于神经。尽管它在饱腹感中起作用,但胆囊收缩素的循环浓度仅在摄入食物后几分钟达到峰值,并且通常在用餐结束后。这种差异表明大脑通过更快的神经元信号感知肠道感觉线索。来自美国杜克大学医学院的科学家们,利用Milo,揭示迷走神经(vagus nerve)可直接连接着肠道与中枢神经系统。相关研究结果发表在Science期刊上,标题为“A gut-brain neural circuit for nutrient sensory transduction”。Milo单细胞Western Blot 验证肠分泌细胞存在神经突触相关蛋白本文使用与小肠类器官或纯化的肠内分泌细胞共培养的结节神经元,在体外重现了神经回路。并结合单细胞定量实时聚合酶链反应和单细胞Western Blot(Milo)共同对突触蛋白进行检测和评估。利用Milo在蛋白水平进行了进一步的验证:单细胞蛋白质印记结果显示83%肠内分泌细胞含有synapsin-1(分析的198 CckGFP细胞中的164个),与其他肠上皮细胞相比,纯化的CCK-肠内分泌细胞表达突触粘附基因Efnb2、Lrrtm2、Lrrc4 和 Nrxn2,表明这些上皮传感器具有形成突触的机制。为了确定与肠内分泌细胞接触的突触的神经元的来源,本文使用了一种改良后的狂犬病毒(DG-rabies-GFP,能感染神经元,但缺少跨突触传播所需的G糖蛋白),发现在肠道类器官中,狂犬病比其他上皮细胞更喜欢感染肠内分泌细胞。并且肠内分泌细胞与迷走神经元突触,通过使用谷氨酸作为神经递质,在几毫秒内转导肠腔信号。这些突触连接的肠内分泌细胞(神经足细胞)形成的神经上皮回路通过一个突触将肠腔与脑干连接起来,为大脑打开一条物理管道,以突触的时间精度和空间分辨率感知肠道刺激。也正是这些突触信号神经足细胞告诉大脑肠道中发生的事情,对我们吃的食物做出一定的反馈。
  • 制药行业中的低温技术专家 -- ​LAUDA 为冻干设备提供-80℃的温度控制
    自50多年以前就开始为制药企业生产定制的制冷设备。如今,LAUDA已针对制药冻干设备的应用开发了一套低温温控系统。借此可以在 -80 °C 下和缓地冷冻药物。这份订单来自 Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH 公司,该公司是世界的冻干机公司之一,在这一领域拥有70多年的经验。Martin Christ 相信 LAUDA 的专业技术实力能够可靠地提供低温设备。来自 LAUDA HKS部门的Kryopac 二级回路温控系统的专家们,完全按照客户的要求进行规划和制造,提供了所需的冷却能力。 在全球范围内,药品和疫苗对于疾病治疗和人类健康都是最基本的。鉴于许多药物在水中溶解后保质期很短,所以制药行业为了能长期保存药物而使用对产品和缓的冻干法。为了给一家国际性的制药企业制造冻干设备,Martin Christ 很快就找到了LAUDA。除了 LAUDA 的全面专有技术之外,从多年前就开始的成功合作经验也把两家企业紧密的联系在一起。“我们是超低温温度控制专家,在该领域积累了多年的宝贵经验”,LAUDA HKS部门的项目经理Ralph Herbert 强调道。Kryopac制冷系统适应了终端客户的特殊要求。图中显示了完整的系统。(图片:LAUDA) 液态氮可以使温度低至 -115 °C LAUDA Kryopac 二级回路温控系统为冻干机提供精确的温度控制,通过它可以安全地掌控低温反应。对于这台制冷设备特别重要的是,单独控制隔板和冰冷凝器的温度。其核心就是Kryopac 系统 –一台专门为液态氮的挥发而研发的热交换器。液态氮在 -196 °C 时沸腾,因此非常适合作为制冷剂用于要求最低温度的应用。根据Kryopac 设备的结构,在二次冷却回路中可以达到 -115 °C。这样就可以快速而准确地达到冻干机所需要的-80 °C。液氮也是一种不易燃的制冷剂,不仅是终端客户选择,而且也是一般制药行业选择。液氮的其它优点还包括经济因素以及安全和环境技术因素,如低投资成本和无废料。视应用的技术要求而定,可以通过调整 LAUDA 所设计的控制系统来减少氮的需求,并因此明显降低运营成本。使用液氮作为制冷剂允许温度为-196°C。这意味着很快就能达到所需的-80°C。(图片:LAUDA)Kryopac 系统的加热技术源自经受考验、被众多客户所推崇的 LAUDA 传热单元。它产生经过温度控制的液体流,并且以紧凑、完全绝缘以及可以连接开关柜的系统状态交付。优点:不存在热交换器内的冷冻问题。对于 MartinChrist 的客户来说,精确的温度控制、紧凑的结构和极高设备可用性是特别重要的。LAUDAKryopac 二级回路温控系统毫无问题地满足了这些要求。冻干法充分利用了物理现象 因为原始物质的化学性质不会变化,所以冻干法是一种特别具备保护性的保存方法。这样,制药产品中所有的有效成分都可以保持不变。此种类型的保存方式首先应用在实验室、食品工业或考古学的样品制备方面,例如例如保存湿皮革或木材。 Kryopac 设备的冷却系统在- 80°C下以30 kW的冷却能力对装有药物的容器进行冷却,并在两个半小时内冻结药物。在抽成真空的过程中,因生成真空而造成的排气过程,会重新导入热量。因此产生一种物理现象,被称作升华:之前没有液化,但冷冻的水会挥发。药物直接从冷冻状态被干燥。由此产生的水蒸气以冰晶体的形式沉淀在冻干机的冰冷凝器上。Kryopac设备将冰冷凝器的温度保持在 -80 °C。一个完整的冻干过程一般要持续 48 小时。 在将冻干机交付终端客户之前,Kryopac 设备首先在 LAUDA 接受完整的检测,然后作为完整的系统在 Martin Christ 再次接受全面的测试。然而,这并不是合作的终点。鉴于该项目的成功合作和实施,Martin Christ 已订购另外两套LAUDA Kryopac 二级回路温控系统。可以通过一个显示屏直观地设置和操作 LAUDA Kryopac 设备。(图片:LAUDA)处于打开状态的LAUDA Kryopac 二级回路温控系统。交付前,将手工对所有部件进行细致的绝缘处理。(图片:LAUDA)北京德泉兴业商贸有限公司为LAUDA劳达授权代理商。德国劳达在新型的液体恒温设备及高精度的测试领域,劳达处于全球性的行业。劳达具有将近60年的设计生产经验,独特的产品系列覆盖了从全部紧凑型实验室恒温浴到工业级循环冷却设备,可以完全根据客户的需求设计出制冷能力超过400 kW的冷却/加热系统。LAUDA是一家可以确保在全部温度范围内提供合适工作温度的公司。其全球客户超过10,000家。公司在全球100多个国家设有代表处,在 7 个国家设有12家制造厂,在19个国家设立了销售和服务机构,并且具有全球性的代理商网络。公司总部设在德国的韦茨拉尔 (Wetzlar)。关注德泉兴业,了解更多实验室仪器实验信息!

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  • 【资料】数字显示控制仪故障及排除方法

    数字显示控制仪故障及排除方法 http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif  1、判断故障在仪表之内还是仪表之外数字显示控制仪的对外接线有电源、输入信号和输出信号,所以当发现显示有异常现象时,首先应使用万用表测试其后部端子信号,应在仪表要求的数值之内。如:当仪表送电无显示时,首先应检查仪表供电电源是否异常,如正常而仪表仍无显示时,可断定仪表内部电源或有关元器件损坏;当显示有溢出或乱跳时,可测量其输入信号是否有开路或接触不良现象,如果测得开路,则故障发生在表外,查出信号开路处,排除后即可正常;当测量温度低于给定值而回路电流表仍为零时,可用万用表测量仪表后部端子输出信号,正常时应为10mA,如果没有则说明仪表本身有问题,如果有,而回路电流仍无指示时,可断定故障发生在仪表之外,即配套的ZK - 1可控硅电压调整器或电流表有问题,可进一步查找和判断。通过检查仪表后部端子上信号,即可断定所出故障是在仪表之内还是仪表之外。 当确认故障发生在仪表之内时,可根据故障现象进一步判断故障在仪表内的具体部位数字显示控制仪故障排除。2、数字显示控制仪常见故障及原因和排除方法故障原因如下数字显示控制仪故障排除:2.1 故障现象─显示数字不稳(乱跳)1) 仪表接地不良;2) 供电电源不稳;3) 电源变压器屏蔽开路;4) 表内基准电压和负电源有故障;5) 电位器接触不良;6) 7107 损坏;7) 电源滤波稳压不好;8) 室温补偿电路和基准电源有基础不良;9) 自动调零电路损坏;10) 表内连接、接插件或元器件有虚焊或接触不良;11) 集成运放内噪声太大。2.2 故障现象─输出为0mA1) 输出三极管损坏;2) 集成运放输出为负电位;3) 桥路电源损坏或其回路连接开路;4) 输出三极管发射极电阻或引线开路;5) 输出连线开路。2.3 故障现象─输出为10mA1) 输出三极管击穿;2) 集成运放输出为正电位使三极管导通;3) 集成运放损坏。

  • AMC系列多回路监控单元在智能配电回路中的应用

    摘 要:介绍了AMC系列多回路智能监控单元在智能配电回路中的的应用,将众多配出回路的测量、计量、开关状态监测、控制和数字通讯等功能于一体,大大简化了系统的设计,降低了设备成本,简化了用户投资,方便了用户的使用和检修。具有功能强大、性价比高、方便用户使用、节约用户投资等优点关键字:AMC系列智能监控单元,简化系统,降低投资,性价比高0  引言  随着配电系统的发展,智能配电回路中各种仪表向集成化和网络化发展的方向是越来越清晰。目前单回路集成化的优势已经出现,但是对多个回路的集成还未产生。  本文将要介绍的是最新开发的AMC系列多回路智能监控单元在智能配电出线回路中的应用。该系列监控单元主要应用于多个配电出线回路的电参量的监测,它将回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、电能和各个回路的开关状态集中测量、显示、并通讯输出,实现了对监控要求较简单的配电出线回路的集中测量和监视,一个AMC多回路监控单元就能实现上述多个回路的监测功能,大大方便了系统的接线、安装、调试;节约了用户的投资,降低了系统成本等优点,必将引领国内外智能配电领域的发展方向,成为智能配电中出线回路监控系统的发展主流。1  技术背景  在传统的智能配电出线回路中,要实现对回路中每个负载的各种电参量的全面监测,一般有以下2种组网方式(以三相为例):    该方案在三相智能配电出线回路中是比较常见的一种方案。在对配电出线回路负载的监控中,用户一般需要监控各路负载的各种电参量,包括每路负载的电流、电压、功率、电能、开关状态等。因此在设计方案时,针对每种电参量,用户需要单独配置可以测量各种电参量的仪表,由图1可以看到,为了监控每路负载,用户必须为每路负载配置1个电流表、1个电压表、1个功率表、1个电能表、1个I/O模块。而且为了实现网络化管理,每个仪表还必须是能够进行通讯的。由图1 可以看出,用于监测每路三相负载的电测仪表达到5个。采用该方案的缺点是需要多个仪表才能监控每路负载的各种电参量,监控路数越多,使用仪表越多,用户安装、维修、管理很不方便。且投资较大。优点是单个仪表出故障不影响对配电回路的其他电参量的监控,测量的精度较高,实时性较强。  方案2:(图2)  该方案在三相智能配电出线回路中也是比较常见的一个方案。该方案较上面方案的先进之处在于,用于监控每个回路电参量的仪表由1个多功能的智能仪表代替了多个仪表,1个多功能仪表集测量电流、电压、功率、电能和开关量输入输出于一体,并可进行组网通讯。该方案的优点是每路负载只需配置1个仪表即可实现对该路负载的所有电参量的测量和控制,组网方便,用户投资较方案1少,安装、维护、管理较为方便,测量的精度较高,实时性较强。缺点是一旦仪表出线故障则无法对该负载继续监控。  以上2中方案在智能配电出线回路中是常用的,但是,以上2中方案的缺点是显而易见的,投资成本太大是一个主要的缺点。且接线、安装、调试等都不方便。2  AMC系列智能监控单元技术指标  AMC系列智能监控单元是针对出线回路中一般回路的监控要求,经过充分调研并结合实际需求开发的多回路智能配电监控装置。该监控单元分为单相和三相2大系列,其型号分类见表1。其技术指标见表2。外型及安装尺寸见图3,一般安装在配电柜内。3  AMC系列智能监控单元的设计简介  AMC系列多回路智能监控单元的原理设计上,采用多个电子切换开关+1个电能计量芯片+1个CPU来实现对多个回路的监测。其原理框图见图4。  核心器件CPU选用飞思卡尔公司的MC9S08AW32型单片机,它是第一款基于高度节能型S08核的器件,片上资源丰富,抗干扰能力突出。内含32K字节用户程序空间,片上集成2048字节RAM,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路。  电能计量芯片采用ADI公司的高精度三相电能测量芯片ADE7758,适用于各种三相电路(不论三线制或者四线制)中测量有功功率、复功率、视在功率。该IC内嵌了高精度的模数转换器和固定模式的数字处理信号处理器(DSP),具有数字积分、数字滤波和具有众多实用电能监测、计量功能,是新一代高性能全数字电能表的理想芯片。  电子开关采用双四选一的CD4052高速电子开关。在单片机的控制下,实现在不同电流信号之间的高速切换。  多路电流信号经电子开关进入电能芯片,结合母线电压即可由电能芯片测得多个回路的各种电参量。4  AMC系列智能监控单元的应用4.1 典型应用  图5为AMC系列三相多回路智能监控单元的典型应用图。在应用中,出线回路中的3个三相负载的所有电参量测量都由1个AMC三相多回路监控单元来实现。并带有Modbus通讯输出,供用户远程监测和控制。  图6为AMC系列单相多回路智能监控单元的典型应用图。在应用中,出线回路中的9个单相负载的所有电参量测量都由1个AMC单相多回路监控单元来实现。并带有Modbus通讯输出,供用户远程监测和控制。4.2 应用案例  图7是江苏某广电大厦0.4kV低压配电出线图。在该设计图中,每个单相负载的电流测量采用CL72-AI(测量单相电流)表来实现,每个三相负载的电流测量由CL72-AI3来实现(测量三相电流)。由图可以看出,该出线回路总共要使用12个仪表。  图8是采用AMC多回路监控单元后,针对图7系统所做的修改。由图8可以看出,1个AMC16-1E9代替了9个CL72-AI,1个AMC16-3E3代替了3个CL72-AI3,大大简化了系统,并可同时检测母线电压、每个出线回路的电能,并可利用通讯接口,实现广电大厦的内部电能计量、考核、管理。5  结语  AMC系列产品的功能强大,单个仪表能够测量多个回路负载的多种电参量。对比图7和图8两种设计方案,采用AMC系列多回路智能监控单元,能够大大简化系统的设计方案,与传统方案相比,降低用户的投资成本,方便了系统的接线、安装、调试、维护等优点。

单回路数字显示控制仪相关的耗材

  • 数字温度控制器配件
    数字温度控制器配件是热电偶温控冷热台,加热制冷器件的高精度温度调节器,它精确控制给出稳定和高精度的温度输出。 数字温度控制器配件系列拥有高性能温度控制器的所有必要的功能- 支持各种传感器输入,多SV设置,高分辨率显示屏,内置电源,USB2,0通信端口,具有50ms的超高速采样周期和±0.3%的显示精度,支持同时控制加热/制冷,自动/手动控制和通信功能。数字温度控制器配件特点? 可编程温度控制器? 高精确度和高分辨率的温度测量和控制? 极佳的能见度,数字高度? 具有高性能加热/冷却控制和自动/手动控制模式? USB2.0 通信端口? 内置电源? 3年保修? 高速采样周期(比现有机型快10倍) 50ms的采样周期和±0.3%显示精度数字温度控制器配件软件 MicrOptik的HCS软件安装有MTDC600TE系列数字温度控制器。 HCS软件为所有可能的实验提供了一个方便的平台。温度限制,热分布功能,控制要点以及其他,可以通过相关菜单轻松选择。用户友好的界面和其他高级功能,提供方便、高效的工作流程。数字温度控制器配件规格?热电装置的加热和冷却控制?手动控制或数字控制?传感器的输入口RTD:JPT 100Ω,DPT 100Ω,DPT 50Ω,CU 100Ω,CU 50Ω,以及NIKEL 120Ω(6种)热电偶:K,J,E,T,L,N,U,R,S,B,C,G,和PLII(13种)模拟电压:0至100mV,0?5V,1至5V,0?10 V(4种)电流:0至20mA及4至20mA(2种)?控制输出:继电器(OUT1,OUT2:250VAC 3A 1A)SSR(最大11VDC±2V 20mA)电流(DC4-20mA或DC0-20mA可选)?几种调控模式:开/关,P,PI,PD,PID和与PID自动调节?自动调节模式设置?传感器制动警报?加热器断线警报?可设置警报(31种模式)?隔热型材选择?多SV设置功能(最多4) - 通过数字输入端可选择?4位数,高亮度LED显示屏?采样周期0,05s?控制周期0,05s?通过USB2.0通信端口进行数字控制?软件HCS?兼容Windows操作系统?按任何要求的格式导出数据(EXCEL,SQL等)?内置电源:直流电压的选项:3,3 5 12 15 24 36 48 (每个请求的除外) 瓦选项:15 ... 320(每个请求的除外) ?为TEC的反极性功能?通用电源100 - 240 VAC,50 / 60HZ
  • 单通道气体报警控制器
    ●大屏幕LCD显示, 直观明了●可连接各种气体探测器●用户操作功能方便易懂●4-20mA输入,RS485输出(标准MODBUS协议)、选配:8路4-20mA输出、RS485-RS232转换器,数据通讯软件(可实现与电脑相连接,实时记录存储数据)● 模块化结构设计,标准通道为1~8路,最多可接24路输入信号,更多通道输入信号可订做 技术指标: 信号输入: 4~20mA信号输出信号:RS485(标准MODBUS协议)、4-20mA(8路可选)显示范围:数字 0~99999分辨率:1、0.1、0.01、0.001可选显示精度:±2%FS操作方式:按键操作显示方式: LCD 四路同时显示,超过四路自动翻屏循环显示控制回路:标准为8路以下,最大24路,特殊要求可订做报警设定:每一回路可单独设定高、低限报警值报警方式:声、光报警,LCD巡回显示各回路状态输出控制:标准为4-8组继电器触点输出 (常开/常闭、电平/脉冲方式可任意设置), 触点容量5A ,32VDC或3A ,220VAC,一组公共报警输出,触点容量12A ,32VDC或7A ,240VAC,自动检测:线路断/短路检测、探测器各种状态 检测功能等工作温度:-20℃~+70℃相对湿度:0%~95%RH(非凝露)电 源:220VAC/50Hz或24VDC,2A最大功耗:2.5W/路备用电源:DC24V 5Ah(选配)重 量:2.6Kg安装方式:壁挂式
  • MX43固定式控制器 MX43固定式控制器 MX43固定式控制器
    MX43固定式控制器 ■ 中文操作界面 ■ 模块化设计;支持远程安装 ■ 32路数字输入,16路逻辑输入 ■ 24路可编程继电器输出 ■ SIL2 安全等级 MX43技术参数 型号 MX 43 气体检测控制面板 尺寸(壁挂式) 尺寸(壁挂式) 尺寸(机架) 19 "、4U;482.8 x 177 x 192.5 mm(19.1 x 7 x 7.6 英寸)防护等级 IP55(壁挂式)、IP31(机架) 进线(壁挂 式) 12 M16 电线,4 至 8 mm² (8 至 11 AWG) 线缆外径 6 M20 电线,6 至 12 mm² (7 至 9 AWG) 线缆外径 显示屏 LCD 背光显示屏 + 智能键 出故障时可以视频翻转模式显示 可由用户进行定制(同时显示 1 至 16 个通道、固定或滚动式显示、按事件显示...) 带报警阈值的条形图 可视指示器 每条线路 7 个 LED 指示灯 1 个 LED 故障指示灯 1 个 LED 故障指示灯 按钮 5 个智能键 1 个声音报警接收/重置按钮 操作与使用 工作温度 工作温度 工作温度 -20° C 至 +50° C 湿度 5 至 95% RH 电力 100-240 Vac 50-60 Hz 或 21-28 Vdc,最大 112 W电池 可选嵌入式备用电源 (0.6 Ah) 能耗 最小 500 mA (无模块) 检测线路 数字线路 最多 8 个 RS-485 通信、私属协议、9600 波特 2 条屏蔽双绞线 模拟通道 最多 8 个 0-23 mA 模拟信号输入(4 至 20 mA 专为进行检测而保留)120 Ohm 负载阻抗 2 或 3 芯屏蔽线缆电压(典型) 21 至 28Vdc 每条线路最大电流输出 500 mA 总计最大电流输出 2.4 A 固定(3.2 A 间歇) 报警 每通道 5 个报警等级(A1、A2、A3、高于上限、低于下限)+ 故障 用于可燃气体检测的非模糊读取选项 可编程阈值 瞬时值或平均值、上升或下降报警、手动或自动 确认 可编程阈值 瞬时值或平均值、上升或下降报警、手动或自动 确认 带继电器 5 个可全面编程的报警继电器 1 个故障继电器(不可配置) 干触点继电器 DPCO 继电器,触点评级为 250 Vca 2 A(感应) 数字信号输出 来源于: RS-485 Modbus RTU 系列连接 认证 EMC 符合 EN50270 ATEX EN50271 和度量性能符合 EN60079-29-1 低压指令 符合 EN61010 CSA 认证中
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