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sf6定量检漏仪 红外sf6定量检漏仪 SF6气体红外成像检漏仪

更新时间:2024-09-21 07:10:00
价格:¥960/台
输入:220v
电流:10A
电压:2000v
联系电话:0532-88365027
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联系人:车高平
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详细介绍
sf6定量检漏仪 红外sf6定量检漏仪 SF6气体红外成像检漏仪 分别用于钢板温度和区域的测量,将测量的数据进行模/数转换处理发送到处理器进行处理数据和计算,然后通过WCA软件进行分析、显示和存储。设备构成如所示:(:扫描式测温仪的设备组成)测温的安装及主要参数测温安装在辊道上方,垂直向下扫描,其测量范围为(3-9)℃,内部灰度系数的可调范围为.2-1.,根据测量钢板的材质要求及水汽环境等的影响因素,我们一般选为.75-.85;当安装在不易随时维护的位置或环境中时,就需要用远程控制来修正灰度系数,通过输入(4-2)mA信号进行远程控制。
HN5508Asf6气体定量检漏仪
该SF6气体定量检漏仪其原理为:空气中含有的六氟化硫气体浓度变化时,该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同,通过检测电离度即可反映六氟化硫浓度。
仪器采用小型真空泵,与主机为分体式。具有体积小、重量轻、携带方便、灵敏度高、稳定性好、响应速度快、不会中毒、不产生有毒气体等特点。并有液晶显示气体浓度,使仪器读数更为方便准确。
本仪器新增了报警设定功能,当被测气体浓度大于或等于设定值时,即自行发出报警声。
本设备于于电力、铁道、电器制造、化工、消防器材以及原子物理科研等部门对充有六氟化硫设备、容器进行检漏,可以迅速、准确地定性和定量检测。
二、技术数据
测量范围(SF6): 0.01ppm~500ppm(体积比)  
响应时间: 不大于3秒
指示方式: 液晶数字显示和声、光讯号报警 
报警设定范围: 0.01ppm~500ppm(体积比)  
真空泵抽速: 1升/秒 
真空管道长度: 4米 
连续工作时间: 不大于4小时  
工作条件 : 交流电源 220V 50Hz  
环境温度 7℃-40℃  
相对湿度 不大于85%  
功率:约180W  
整机重量 :约15Kg  
三、产品结构
1.仪器面板上各控制件的布置如图
sf6定量检漏仪 红外sf6定量检漏仪 SF6气体红外成像检漏仪
四、操作步序及使用方法
1、插上电源,打开“电源开关”, 此时可听到电机的起动声。
2、真空泵启动10分钟后(环境温度低于7℃时应运转15---20分种),打开“检测开关”如果在上方的窗口内可看到微弱的暗紫色激发光(即“起辉”),且液晶显示屏下侧基数值接近该仪器枪头上所标数值时则可以开始测量。(开机后显示屏中间大数值为实时检测的SF6气体浓度,不需要再查表,下方小数值为基数值,此基数值只作为仪器稳定性的参考。)
3、如果不“起辉”,则可用手指堵住(针阀)的进气口,以提高真空系统的真空度。如堵住后的10秒内仍不“起辉”,待10分钟后在再堵住后的10秒内,否则将损坏有关电子器件。
4、开机60秒仪器将自校准取零点,如60秒内没能取到零点,则将手持在空气中,按“确认”键,取零点。
5、10分钟后,在仪器达到一定的真空度,基数值基本稳定后,将移至被检处,如果有气体泄露,此时液晶显示屏上的读数增大,显示体积比浓度。
6、按“”键设置报警点,当测量的体积比浓度大于报警点,仪器将发出滴滴的报警声.
五、标定方法
1、标定准备:
SF6标准气体:40 ppm、200 ppm
减压阀、自封袋
2、方法和步骤:
A、插上电源线,打开真空源电源,等待10至20分钟;
B、按住面板上的“确定”键,打开枪头电源开关听到“滴”的声音后放开,察看起辉窗口是否已有辉光,辉光一般比较暗淡,请在较暗的环境中查看或用手遮挡后用一只眼贴近窗口查看。如果未能起辉,请检查是否管道受压、枪头是否受堵、抽真空时间是否太短等。 
C、将减压阀连接到40ppm的气瓶上,输出压力调到,打开钢瓶阀门,用自封袋贴近出气口,再缓慢打开输出端阀门,使标准气体慢慢灌入自封袋;
D、将枪头插入装满40ppm标准气体的自封袋,观察枪头屏幕左下角数据,待相对稳定后记录下来,可以记录为:浓度40ppm(原存1450);再按同样的方法记录下通入200ppm标准气体时左下角的数值,如浓度200ppm(原存1820);如果有多种标准气体,按以上同样的方法通入气体并记录数值;
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sf6定量检漏仪 红外sf6定量检漏仪 SF6气体红外成像检漏仪工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,它能自动执行工作,是靠自身动力和控制能力来实现功能的一种机器。其作为综合性的高新技术产品,实现了数字控制、驱动制造、精密传动与IT、传感和信息等技术的有效集合。而在当前数字制造时代背景下,数控技术与人工智能推进了工业机器人与金属成形机床的迅速融合。并通过组合形成了自动化极强的集成单元,可以为工业生产提供更为多元的的智能解决方案。基于此,文章立足于当前工业机器人与金属成形机床集成的常见应用类型,分析了其主要形式。

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