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436101-3有纸记录仪
横河电机向您隆重推出安心可靠的记录仪!实现高可靠性记录和高质量有纸输出。
- 延续μR1000/μR1800的功能
- 记录数据的高可靠性
- 大屏幕VFD清晰显示
- 显示操作向导,实现对话式操作设定
- 机内标配照明装置,新型记录纸盒
- 强大的运算功能
- 网络功能
- 应用软件
- 丰富的记录和打印功能
- 新增功能
(输入值校正、24VDC/AC电源、便携式机型)
选型表:
型号 |
后缀码 |
说明 |
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436101工业记录仪 |
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μR10000 1 笔记录仪 |
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436102工业记录仪 |
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μR10000 2 笔记录仪 |
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436103工业记录仪 |
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μR10000 3 笔记录仪 |
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436104工业记录仪 |
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μR10000 4 笔记录仪 |
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436106工业记录仪 |
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μR10000 6 打点记录仪 |
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语言 |
-2 |
英文 |
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-3 |
中文 |
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选件 |
/A1 |
报警继电器接点输出2 点*1 |
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/A2 |
报警继电器接点输出4 点*1 |
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/A3 |
报警继电器接点输出6 点*1*2 |
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/BT1 |
批处理功能 |
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/C3 |
RS-422A/485 通讯接口*3 |
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/C7 |
以太网10BASE-T接口*3 |
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/CC1 |
校正功能 |
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/F1 |
FAIL/记录纸终了检测、输出*2*3*4 |
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/H2 |
压紧式输入端子*7 |
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/H3 |
无反射玻璃门 |
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/M1 |
运算 |
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/N1 |
RTD:Cu10、Cu50 输入 |
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/N2 |
通道间绝缘式RTD仅打点式*4 |
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/N3 |
RTD:Pt50;TC:PR20-40,Platinel |
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/P1 |
24VDC/AC电源 |
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/R1 |
遥控 |
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*2 /A3和/F1 不能同时选用仅对μR10000 *6 /C3和/C7 不能同时选用
*7 /H2和/N2 不能同时选用
其他产品技术知识:
变送器与传感器的区别:
什么是传感器
传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
什么是变送器
变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其他信号也有了。一次仪表指现场测量仪表或基地控制表,二次仪表指利用一次表信号完成其他功能:诸如控制,显示等功能的仪表。
变送器与传感器之间的区别
传感器和变送器本是热工仪表的概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或启动控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。
还有一种变送器不是将物理量变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器”,他是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有把电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。以上只是从概念上说明传感器和变送器的区别。
温度对PH值的影响:
PH的测量有多种方法, 最基本的还是电位法,其他方法通常以电位法的数据为基础。电位法测量准确度高、操作快速、设备简单,既适用于实验室分析,也适用于在线分析,可以广泛用于石油化工、化学工业、制药、冶金、染料、皮革、电站及环保污水处理等领域,其主要用来控制、监测工业流程中的纯水、循环水、蒸汽冷凝水、高粘度或强酸、强碱等腐蚀性较强溶液的PH。
任何溶液的酸碱度都可以用氢离子浓度来表示。通常用PH来表示[H+],PH=-lg[H+]。它是考察溶液酸度的一个重要参数,但在线PH测量还没有很好地应用于电厂锅炉补给水、锅炉给水以及循环冷却水中。通过 PH的在线监测,可及时调节并使PH控制在最佳范围内,从而达到减缓锅炉设备腐蚀、结垢的目的。但由于电厂锅炉给水温度的变化直接影响PH测量的准确性,采用现有的温度补偿方法也只能减小温度的影响,却无法补偿给水本身的特性带来的偏差。为提高PH测量的准确性,采用快速神经网络,由计算机系统解决了温度的影响,提高了 PH测量的准确性。
在用酸度计(PH计)进行PH测量时,电极与溶液的接触部分保持清洁对保证酸度计测量准确度、灵敏度和稳定度很重要。电极的污染是一个很难避免的问题。在在线连续测量情况下,为保证酸度计能长期连续使用,对电极系统进行自动清洗是必不可少的。采用了多种清洗方法,以提高清洗效果和实现清洗过程自动化。以下重点探讨温度对PH测量的影响,并介绍了电极清洗和在线 PH检测系统。
1 温度对PH测量的影响
在PH测量中,从电极系统中获得的电信号E与H+的活度的对应关系符合能斯特方程,其表达式为:
E=E0+RTnFLna外
(1)式中:E———电池电动势,mv;
E0———标准电极电位,mv;
R———气体常数;
F———法拉第常数;
T———绝对温度,K;
n———电极反应得失电子数;
a外———被测电解质浓度。
E0=ED+E不对称+E1+E内参-E外参-E溶液
(2) 式中:ED———离子扩散电位,mv;
E不对称———不对称电位,mv;
E内参———内参电位,mv;
E外参———外参电位,mv;
E溶液———溶液电位,mv;
以上电位均为温度的函数,因此E0也为温度的函数。令S=RT/nF,当取Lna外的负对数时,(1)式可写为:
E=E0-S·PH
(3) E=E0+0.1984Tnlga(4);
(4)式求导得: DEDT=DE0DT+0.1984nlga+0.1984Tn×DlgaDT
(5) 式中:DEDT———温度变化一个单位时测量电池电动势的变化值;
DE0DT———电极的标准电位温度系数项;
0.1984nlga———能斯特温度系数斜率;
0.1984Tn×DlgaDT———溶液温度系数。能斯特温度系数斜率对于氢离子n=1,温度每变化1℃,则斜率变化0.1984mv,该项PH计采用温度补偿的方法可以消除,对在线PH检测,由计算机进行自动补偿。
溶液温度系数受溶液中离子活度的影响,而离子活度又取决于它的活度系数和离子强度,对锅炉给水弱电解质及与溶液形成络合物的电解质溶液,还受它们的平衡常数的影响。该项是很复杂的,一般PH计不能对该项补偿,单一采用温度补偿的方法是不能实现对该项补偿的。在线检测PH时,采用计算机进行自动补偿,以弥补PH计的不足。
可见,采用温度补偿的方法能对能斯特方程斜率进行补偿,消除温度对测量的部分影响。当温度有较大变化时温度补偿方法的误差会明显增大。因此采用计算机进行温度的自动补偿对精确测量PH是十分必要的,是切实可行的,同时可简化PH计的电路。