1、通用仪表阀门由不锈钢制作。其常用规格参数有:产品名称:DENIS进口针型阀型式范围:螺式/卡套/焊接尺寸范围:DN6-DN25温度范围:-40℃-600℃压力范围:压力10000PSI阀体材质:A105、304、304L、316、316L、WC6、WC9阀座材质:不锈钢+PTFE+PPL+ WC6、WC9适用范围:水、油品、气等
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PulseMode可模拟脉冲对设备的影响,能够设置脉冲的电压、频率、脉冲波形的占空比、角度、波形以及运行时间等参数,能够进行电压跌落和电网低频干扰度试验等。StepMode可模拟渐变电压/频率对设备的影响,能够设置步进电压、频率、角度以及运行时间等参数,同时具备功率扫描功能,从而能够进行电压波动抗扰度试验等。APM可编程交流电源除了拥有强大的波形仿真功能外,还具备高功率密度,高可靠性,高精度的特点,同时兼容屏幕触控和按键的人工操作界面等优点,易于操作,内置设定突波,陷波功能,还内置符合IEC61-4-11/IEC61-4-14/IEC61-4-28/IEC61-4-13标准测试要求波形,可为用电设备模拟输出正常或异常等电源输入,满足用电输入测试要求。
2、仪表阀定义:
仪表阀门是一种管路附件。它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质流动的一种装置。仪表阀门的密封性能是指仪表阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力,它是仪表阀门重要的技术性能指标。仪表阀门的密封部位有三处:启闭件与阀座两密封面间的接触处;填料与阀杆和填料函的配和处;阀体与阀盖的连接处。其中前一处的泄漏叫做内漏,也就是通常所说的关不严,它将影响仪表阀门截断介质的能力。对于截断阀类来说,内漏是不允许的。后两处的泄漏叫做外漏,即介质从阀内泄漏到阀外。外漏会造成物料损失,污染环境,严重时还会造成事故。对于易燃易爆、有毒或有放射的介质,外漏更是不能允许的,因而仪表阀门必须具有可靠的密封性能。
3、仪表阀类型:
根据仪表阀门的作用不用,可以将仪表阀门分为以下几类:
按用途可以分为:截断阀、止回阀、安全阀、调节阀、分流阀。
按照其在使用中的公称压力不同可分为:真空阀、低压阀、中压阀、高压阀、超高压阀。
按正常使用时的工作温度分类可分为:超低温阀、低温阀、常温阀、中温阀、高温阀。
按制动方式的不同可分为:自动阀、自动阀又分为(安全阀、减压阀、疏水阀、止回阀、自动调节阀);驱动阀,驱动阀还可根据不同的动力源分为电动阀、气动阀、液动阀、手动阀。
根据流体经过仪表阀门的直径大小可分为:小通径仪表阀门、中通径仪表阀门、大通径仪表阀门、特大通径仪表阀门。
按仪表阀门的结构形状不同可分为:截门形、旋塞形、旋塞阀、旋启阀、蝶行、滑阀行。
按照仪表阀门与其它管件的连接方式不同可分为:螺纹连接仪表阀门、法兰连接仪表阀门、焊接连接仪表阀门、卡箍连接仪表阀门、卡套连接仪表阀门、对夹连接仪表阀门。
按制造仪表阀门所使用的材料分为;金属材料仪表阀门、非金属材料仪表阀门、金属阀体衬里仪表阀门。
仪表阀门的型号各类太多可能还有其它种分类,但终归还是适用于工业管道用的闸阀、节流阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、柱塞阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀等。
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作为眼科检查不可或缺的重要仪器——裂隙灯显微镜,摆脱传统线缆的束缚以实现高自由度、超长寿命检测也成为了重要的发展方向。ZigBee无线通讯通过在数码裂隙灯的应用,解决局限性。裂隙灯显微镜由照明系统和双目显微镜组成,它不仅能将眼球表面浅层组织的病变观察得十分清楚,而且可以调节焦点和光源宽窄,做成“光学切面”,使深部组织的病变也能清楚地显现。图1数码裂隙灯平台项目案例数码裂隙灯可以移动以观测眼部,由于要多方位移动,传统使用的有线控制机台会使通讯线磨损,缩短了机台的正常使用寿命,所以更换无线方案,减少磨损以延长正常使用寿命迫在眉睫。
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4、仪表阀用途:
仪表阀门是一种管路附件。它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质流动的一种装置。具体来
讲,仪表阀门有以下几种用途:
(1)接通或截断管路中的介质。如闸阀、截止阀、球阀、旋塞阀、隔膜阀、蝶阀等。
(2)调节、控制管路中介质的流量和压力。如节流阀、调节阀、减压阀、安全阀等。
(3)改变管路中介质流动的方向。如分配阀、三通旋塞、三通或四通球阀等。
(4)阻止管路中的介质倒流。如各种不同结构的止回阀、底阀等。
(5)分离介质。如各种不同结构的蒸汽疏水阀、空气疏水阀等。
(6)指示和调节液面高度。如液面指示器、液面调节器等。
(7)其他特殊用途。如温度调节阀、过流保护紧急切断阀等。
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传统的微功率电源模块采用自激推挽拓扑的电路,效率、容性负载、启动能力等各项性能之间的相互制约,如表1所示:启动能力与容性负载能力相互加强作用,而与电源转换效率是相互制约的,启动能力强则电源转换效率低。难以均衡、难以采用常规技术突破,导致成本高、性价比低;同时该拓扑结构电路是无异常工况保护功能,在电路出现异常工作状态时,会导致电源模块损坏,甚至导致灾难性的后果,而且行业内的微功率电源模块有如下三道难题:表1各性能相互制约表难题一:输出短路保护与输出特性市面上支持短路保护的电源主要采用两种方案,但均存在较大的缺陷:行业内比较常用的方法是利用变压器绕组分离的技术实现长期输出短路保护功能,但采用这种方式带来的后果是大大减低了产品的转换效率、纹波噪声较大并且提高了成本;采用自主磁芯专利技术实现可持续短路保护,但为避免短路时,后端重载会导致模块损坏,因此输出容性负载能力差。