新的EIT UVICURE Plus II和UV Power Puck II是之前全球UV工业广泛应用UVICURE Plus和UV Power Puck的最新版本。带用户可选的抽样速率,新的测试仪可以用于高速传送带或是更慢的生产线,测量和其他的EIT产品兼容。
UVICURE Plus Ⅱ 单通道 / UV Power Puck Ⅱ 四通道 UV测量计
这款UV能量计,第一次设定UV工业的标准,现在正设定一个新的标准,使用先进的性能和容易读取的显示,多用户选择模式,PC通讯能用于数据记录和曲线分析,以及过程验证。
新的EIT UVICURE Plus II和UV Power Puck II是之前全球UV工业广泛应用UVICURE Plus和UV Power Puck的最新版本。带用户可选的抽样速率,新的测试仪可以用于高速传送带或是更慢的生产线,测量和其他的EIT产品兼容。




标准EIT多波段:
UVA (320-390nm),UVB (280-320nm)
UVC (250-260nm),UVV (395-445nm)
四通道UV测量计动态范围
标准版本 – 10 Watt UVA, UVB, UVV;1 Watt UVC。低功率版本 –100 mW。
四通道UV测量计设置功能
提供用户可选的仪表模式用于数据分析,比较,筛选和操作设定。
数据参考模式
用于比较读数。在系统安装和检修故障的时候非常有用。用户可以将选定UV读数存储为基准线或是参考读数,然后和另一个读数比较。仪表会显示两个读数,并指示读数之间的变化百分比。数据显示为mJ/cm2 ,mW/cm2, 和百分比。
图形模式
图形模式显示采集到的每个UV波段的UV照度和能量。图形展示为照度随时间而变化。右边显示的图形表示一个灯或是2个灯的固化系统。
用户可选的抽样率
Smooth On Data:和之前的Power Puck?版本兼容。
Smooth Off Data:和之前的UV PowerMap兼容超过2000个样本/秒。
测量的单位
测量的单位是用户可选择的,让操作员容易读取。数据将按您的需要显示。选择的单位可以是:mJ/cm2,mW/cm2,J/cm2,W/cm2,uJ/cm2,uW/cm2。
彩色,容易读取的显示屏
可以选择低,中和高强度用于图形显示。
通讯端口
UV能量计和PC/PDA符合串口通讯协议。下载收集的数据到计算机做统计分析和数据记录,以及过程验证。
技术规格表
显示
容易读取,黄色数字,黑色背景
测量范围
标准版本:UVA,UVB,UVV -10mW/cm2 to 10W/ m2;UVC -5mW/cm2 to 1W/cm2
低功率版本:UVA,UVB,UVC,UVV:100microW/cm2 to 100mW/cm2
测量精度
+/- 10%;+/- 5% 典型
光谱范围
(UV Power Puck II)
4通道连续监控320-390nm (UVA), 280-320nm (UVB), 250-260nm (UVC), 395-445nm (UVV)
空间响应
近似余弦

操作温度
0-75°C内部温度。允许较短时间的更高外部温度(当温度超过相应的规格,会有警报声提示)
时间规定:2分钟DISPLAY模式 (没有按键动作)。EITIM也可以设置没有时间显示。
电池:两只可更换AAA碱性电池
电池寿命:大约20小时显示时间
尺寸:直径117mm x高度127mm
重量: 289 克
外壳材料:铝和不锈钢
手提包材料 内部聚亚安酯,软,防划尼龙外壳
手提包重量:260克
手提包尺寸 274mm宽×89mm高×197mm深
最佳回答:
电磁能量计 为一体式和分体式结构,由能量积算仪、电磁流量计、温度传感器三部分组成。通过对温度及流量数据的采集,根据热力学能量积算公式,对热交换量进行积算,可显示热交换量、瞬时温度、流量等数据,并可用柱状图分析历史数据,具有通信功能。
电磁能量计产品特点
1. 符合城镇建设行业能量表CJ128-2007标准的相关规定。
2. 大屏幕LCD中英文液晶显示,可实时显示被测介质的供回水温度、瞬时流量、累积流量值、瞬时冷(热)量值、累计冷(热)量积算值等数据。
3. 历史数据查询功能,并以柱形图方式进行显示,方便对数据的分析及查看。
4. 更贴近实际工程应用的参数设定,多层密码保护防止数据丢失及意外被修改。
5. 完善的接口功能,同时兼容电流(4-20mA)流量信号与脉冲流量信号输入。
6. 可选用ModBus协议,方便与其它系统集成。
7. 提供报警信号输出。
8. 三线制高精度配对PT1000温度传感器,适合各种复杂安装环境。
最佳回答:
2个可能,请自己看是哪个情况。
绘图正确 因为以能量计的压力等级:DN80以下:2.5Mpa;DN100~DN300,1.6Mpa;DN350以上,1.0Mpa。
而本空调系统管段的压力在1.6MP以上,故而只有变径连接80的接口能量计。
绘图错误 这个不用解释。
最佳回答:
电磁流量计的电极线在出厂之前一般只检测通断和绝缘电阻,流量计在现场安装以后,在放大器接线端测量2根电极间电阻的话,线间阻值主要与介质电导率和电极与介质的接触面积有关。
一般结构的电极在测量电导率为5*10^-6 S/cm 的蒸馏水时电阻值为350KΩ;电导率为150*10^-6 S/cm 生活和工业用水约为15KΩ;电导率为1*10^-2 S/cm 的盐水时约为200Ω。
~~流量仪表专业制造商,欢迎探讨~~
其他答案1:
电磁流量计的电极线在出厂之前一般只检测通断和绝缘电阻,流量计在现场安装以后,在放大器接线端测量2根电极间电阻的话,线间阻值主要与介质电导率和电极与介质的接触面积有关。
一般结构的电极在测量电导率为5*10^-6 S/cm 的蒸馏水时电阻值为350KΩ;电导率为150*10^-6 S/cm 生活和工业用水约为15KΩ;电导率为1*10^-2 S/cm 的盐水时约为200Ω。
~~流量仪表专业制造商,欢迎探讨。
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飞秒激光(1飞秒等于10的负15次方秒)是人类目前在实验条件下能够获得的最短脉冲,它的精确度是± 5 微米,瞬间功率可达百万亿瓦,飞秒激光能够精确聚焦到比头发的直径还要小的多的超细微空间区域,气态的物质、液态的物质、固态的物质在飞秒激光的作用下瞬间都会变成等离子体,飞秒激光进行的手术没有热效应和冲击波,在整个光程中都不会有组织损伤。其主要应用于人体病变的早期诊断、医学成像、外科手术、生物活体检测、超精细加工、高密度信息记录和储存。
激光能量计是一种光学检测的仪器,它是在一管状金属外壳中依次设有探测器、与该探测器电连接的放大器以及信号输出单元,并且在外壳的激光入射口和探测器之间,设有一陶瓷空心腔,该陶瓷空心腔为封闭的空心柱体。
激光能量计探头可分为光电二极管探头,热敏探头和热释电能量探头。

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电动阀和电磁阀的用途对比:
电磁阀:用于液体和气体管路的开关控制,是两位DO控制。一般用于小型管道的控制。
电动阀:用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节,是AI控制。在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。
电磁阀:只能用作开关量,是DO控制,只能用于小管道控制,常见于DN50及以下管道。
电动阀:可以有AI反馈信号,可以由DO或AO控制,比较见于大管道和风阀等。
深圳市帝龙科技有限公司是一家专业从事流量仪表,流量计生产销售的公司。产品有:LDE智能电磁流量计,LUGB涡街流量计,STG超声波流量计,LC椭圆齿轮流量计,LYQ智能气体流量计,XFS消防水流量计,CSB-H超声波冷热量计,能量计,LSD电脑流量积算仪,LXH能量流量积算仪,各种蒸汽流量计,能量计,空气流量计,气体流量计,污水流量计,矿浆流量计,热水流量计,消防水流量计,化工流量计等等流量计产品
最佳回答:
根据2016年的FSAE规则
4.9能量计
4.9.1必须在驱动系统能量供给线路中安装一个经校准的能量计。组委会通过能量计测量电池输出的总能量来计算能耗经济性得分。
4.9.2组委会在动态赛之前把能量计密封好,此后,对能量计进行任何操作将至少导致能耗经济性比赛DNF。
4.9.3能量计必须置于易于获取处,使得组委会能在耐久赛后迅速下载所记录的数据,用于计算能耗经济性得分。
4.9.4能量用能量计记录的测得电流乘以测得的电压对时间积分进行计算。
4.9.5从电池流向电机的能量要乘以系数1,并加到使用的能量中。从电机流向电池的能量要乘以系数0.9,并从使用的能量中减去。
简单来说能量计是组委会用来检测各队电车的电压、电流的一个仪器。通过这个仪器,能够监测赛车所有行驶状况下的能量使用情况,是否有超过规定的功率。
最佳回答:
从名称上看,用在空调系统上的“能量计”和“热量表”应该是同一类东西,都是为了实现“分户计费”而设计的一些测量仪表。
只是这种不同名称、同一用途的计量仪表最终计量出来的关键参数可能不同,比如有的计量电量,有的计量时间等等。
其他答案1:
– 中央空调一般是以水为介质,将能量在用户末端和能量中心进行交换以实现集中供冷(或供热)的空气调节系统。
最佳回答:
两种流量计的共性是:都可以测量液体,要求管道介质满管流过。区别是:一 超声波流量计测量均匀介质、不能有杂质,电磁流量计允许介质有杂质,可以根据具体介质选择内衬;二 超声波流量计精度1.0,电磁流量计精度0.5;三 超生波有外贴式安装或者插入式,不需要破坏管道,电磁多是法兰连接或卡箍连接,需要破坏管道;第三,测量原理也不一样;这个篇幅很长,这里就不细说了。
其他答案1:
两种计量方法看图
这个是超声波
这个是电磁
其他答案1:
能量计是用于测量不同光源的UV能量,尤其是用于印刷机器上。确保印刷及干燥之过程达到理想的质量控制。能量计能测量的光谱范围为250-410纳米,最佳感应高峰光谱输出为330纳米。当曝光循环时附加射入的光线数量,相对的价值会计算在内。由于光源不规律的放射分布,及不同制造商有不同的构造设计。以致在同一测量 条件下,可能出现不同的读数。



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