武夷山數字表LPM201-SE7-M1秒前推薦在被檢測氣體溫度較低(0℃~650℃),或被測氣體較清潔時,適宜采樣式檢測方式,如制氮機測氧,實驗室測氧等。直插檢測式氧探頭直插式檢測是將氧化鋯直接插入高溫被測氣體,直接檢測氣體中的氧含量,這種檢測方式適宜被檢測氣體溫度在700℃~1150℃時(特殊結構還可以用于1400℃的高溫),它利用被測氣體的高溫使氧化鋯達到工作溫度,不需另外用加熱器。直插式氧探頭的技術關鍵是陶瓷材料的高溫密封和電極問題。由于需要將氧化鋯直接插入檢測氣體中,對氧探頭的長度有較高要求,其有效長度在500mm~1000mm左右,特殊的環境長度可達1500mm。

YW-TH溫濕度控制器說明書概述該裝置以單片機,使用數字傳感器。對二路溫度二路濕度進行實時測量控制,并以數字方式顯示?梢愿鶕䦟嶋H溫濕度測控的需要,分別對溫濕度上下限和回差分別進行設置,實現對被測環境的溫濕度自動調節。該裝置精度高,工作穩定。適用于各種需要對溫濕度進行檢測控制的場合。是電力系統各種高低壓開關柜箱市式變電站的防凝路保護。技術參數測量范圍溫度:-40℃至+123.8℃濕度:0%RH至RH測量精度及分辨率溫度:精度±0.5℃分辨率0.1℃濕度:精度±4.5%RH分辨率1RH%參數設置范圍溫度下限設置范圍:0℃至25℃,環境溫度低于該值啟動加熱。溫度回差設置范圍:1℃至10℃。溫度下限與溫度回差之和。

為停止加熱的溫度值。濕度上限設置范圍:60%RH至95%RH,環境濕度高于該值,啟動加熱。濕度回差設置范圍:1%RH至30%RH,濕度上限減濕度回差的值,為停止加熱的濕度值。加熱觸點容量:5A/220VAC適用電源:AC/DC220V或AC/DC110V裝置大功耗:<5W外形尺寸:48mm×96mm×108mm安裝尺寸:46mm×93mm使用環境:溫度:-10℃至+50℃相對濕度:≤95%RH周圍無導電塵;驅е陆^緣損壞的腐蝕性氣體霉菌等。裝置介紹1,二路溫度與二路濕度測控,循環數字顯示。參數可根據實際溫濕度測控需要調整。RTU方式MODBUS通訊規約。485接口。加熱器開路提示。嵌入式安裝。本控制器采用新微電腦芯片。

武夷山數字表LPM201-SE7-M1秒前推薦經公司科研人員精心開發研制而成,所有數據采集及功能輸出均由內部程序自動完成,因此大程度簡化了外圍電路,增加了整個系統的穩定性。顯示部分采用大屏幕藍色背光液晶屏,內容顯示醒目整體配合更顯美觀。功能說明:本溫濕度控制器主要用于電力系統的安全工具柜、高壓配電柜、其主要功能是可根據用戶對環境溫濕度的不同要求,對本溫濕度控制器進行預先設置后,控制器根據所設定的數據與實際環境數據相比較,通過外部的加溫、降溫、加濕、除濕設備對所處環境進行控制,以達到所需的環境溫濕度要求,具體功能描述如下:溫度下限:當環境溫度低于下限值時,控制器加溫輸出啟動,控制加溫設備進行加溫,環境溫度高于溫度下限值1℃時,控制器加溫輸出停止加溫工作結束。

武夷山數字表LPM201-SE7-M1秒前推薦溫度上限:當環境溫度高于上限值時,控制器降溫輸出啟動,控制降溫設備進行降溫,環境溫度低于溫度上限值1℃時,控制器降溫輸出停止降溫工作結束。濕度下限:當環境濕度低于下限值時,控制器加濕輸出啟動,控制加濕設備進行加濕,環境濕度高于濕度下限值4個濕度數值時,控制器加濕輸出停止加濕工作結束。濕度上限:當環境濕度高于上限值時,控制器除濕輸出啟動,控制除濕設備進行除濕,環境濕度低于濕度上限值4個濕度數值時,控制器除濕輸出停止除濕工作結束。按鍵使用說明:“P”鍵為調整選擇鍵,在正常顯示狀態下點按“P”鍵,此時液晶屏溫度設置上限字符開始閃動,此時配合面板上的+鍵或-鍵,即可對該項數值進行修改。此項修改完成后再次點按“P”鍵。

武夷山數字表LPM201-SE7-M1秒前推薦發依次對溫度下限、濕度上限、濕度下限進行設定完畢后,點按“P”鍵退出設置狀態,設置完成后所設數據自動存儲,控制器會根據所設定數據工作,并且不受中間關機或斷電影響!+”鍵,在設置狀態時,每點按一下調整數據會遞增1,當長按時幾秒鐘后所設數據會以1為單位連續遞增!-”鍵,在設置狀態時,每點按一下調整數據會遞減1,當長按時幾秒鐘后所設數據會以1為單位連續遞減!癕”鍵為強制加溫除濕鍵,在正常工作中當按動此鍵后,控制器將啟動強制加溫除濕功能,加溫烘干及除濕機機連續工作運轉,直至環境溫度達到40℃,或連續強制烘干工作3小時后此次強制烘干除濕工作結束,控制器工作狀態自動轉為正常除濕狀態。如果在強制烘干除濕狀態工作時。

武夷山數字表LPM201-SE7-M1秒前推薦步進電機工作原理當電流流過定子繞組時,定子繞組產生一矢量磁場。該磁場會帶動轉子旋轉一角度,使得轉子的一對磁場方向與定子的磁場方向一致。當定子的矢量磁場旋轉一個角度。轉子也隨著該磁場轉一個角度。每輸入一個電脈沖,電動機轉動一個角度前進一步。它輸出的角位移與輸入的脈沖數成正比、轉速與脈沖頻率成正比。改變繞組通電的順序,電機就會反轉。所以可用控制脈沖數量、頻率及電動機各相繞組的通電順序來控制步進電機的轉動。