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南昌數字式遠傳壓力表怎么接線

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本廠全體員工深悟此理,決心用誠實勤奮的工作敘述“用人品鑄產品、以質量謀生存、依科技育新品、靠信譽求發展”的企業宗旨,期盼著在與各界友人的協作中吸收營養,得到啟迪,共同探索一條儀器儀表的生存、發展之路。
指針:除標準指針外,其他指針也是可選的。玻璃面板:除標準玻璃外,其他特殊材質玻璃,如強化玻璃,無反射玻璃也是可選的。性能分類:普通型(標準)、蒸汽用普通型(M)、耐熱型(H)、耐振型(V)、蒸汽用耐振型(MV)耐熱耐振型(HV)。處理方式:禁油/禁水處理在制造時除去殘留在接液部的水或油。外裝指定:殼體顏色除標準色以外,需特別注明。
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2、水源基本情況(取水點地名、枯水期最小流量、水質、取水方式、輸水距離等)水價;
3、外部交通及通訊狀況
4、水、電、燃氣價格及供應情況及公用工程說明(消防系統、供暖系統、配電室、空調系統)及主要設備明細表。
10、項目安排
項目組織機構設置、勞動定員情況及數量、人員工資、工作天數及班制。項目建設期和項目計算期。
11、財務方面
項目預計收入基本情況。
12、相關圖件
1、項目地理位置圖
2、項目總體規劃平面布置圖
3、項目主要土建工程平面設計圖
4、其他相關圖件
13、業主特殊要求
表1-2工程咨詢行業國內近5年價格漲跌情況
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SCY-100數字壓力表數顯壓力表設計合理新穎、結構緊湊、精度高、性能穩定,實現儀表智能化。可以直接代替指針壓力表,廣泛應用于石化、天然氣、機械、電力等行業,是一種理想的現場測試儀表。智能數字壓力表技術先進,性能卓越,能使您摒棄指針式壓力表的諸多弊端,快步進入電子數字化時代。
★SCY-100數字壓力表主要特點
●體積小、重量輕、安裝方便。
●標準螺紋接口:更換自由。
●超低功耗設計,一節鋰電池連續工作一至二年。
●耐振動:電子器件采用貼片焊接工藝,整體緊固組裝,在強振動場所能夠正常使用。
●壽命長:高質量的進口原裝測壓芯片,超強的過載及抗沖擊能力,正常使用壽命長達五年以上,是指針壓力表的幾倍、幾十倍。
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長野計器株式會社是當今國際首屈一指的計量檢測儀生產商,擁有*的生產裝備、雄厚的技術研發力量和完善的產品服務體系,所生產的各類數字型高感度微差系列傳感器及相關的檢測產品,已取得國際ISO9001和ISO14001的認證,使用范圍覆蓋全球3/4的國家和地區,在世界享有很高的知名度,深受眾多用戶的青睞。
長野產品:
NKSCM81熱量運算儀
NKSCQ50.CD50壓力開關.耐壓防爆型壓力開關
NKSKD43耐壓防爆型壓力變送器
NKSA10A15一般工業用壓力表
NKSAM-610A小孔測定器
NKSAPU自動壓力/流量控制器
NKSB10,1215,17過程工業壓力表
NKSBFM-100流量測試儀
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AC250V5A(阻性)1250VAmax
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微波器件測量手冊:矢量網絡分析儀高級測量技術指南 作者: 喬爾P.敦思摩爾(JoelP.Dunsmore)著陳新,等譯 出版時間: 2014 內容簡介 本書是當今射頻和微波器件測量領域的一本實用參考手冊和工具書,討論了最先進的射頻微波器件測量技術及最佳的測量實踐。本書前面的章節先引入一些基本概念,接著在后續章節深入探討各種有源和無源器件的測量與應用案例,讓讀者能夠全面了解微波器件測量的重要細節,向用戶提供了一套全新的見解,指引用戶通過實踐了解被測器件的真實特性。它的實用性還在于向讀者介紹了如何找到最優化的測量設置方法、如何把現代化矢量網絡分析儀的強大功能應用到最大的極限,以及如何在測量結果中去除測量設備可能對被測器件特性的影響。 目錄 第1章微波測量簡介 1.1一般的測量流程 1.2實際的測量重點 1.3微波參數的定義 1.3.1初步認識S參數 1.3.2網絡的相位響應 1.4功率參數 1.4.1入射功率和反射功率 1.4.2資用功率(availablepower) 1.4.3負載功率 1.4.4網絡資用功率 1.4.5資用增益 1.5噪聲系數和噪聲參數 1.5.1噪聲溫度 1.5.2有效輸入噪聲溫度(超噪溫度) 1.5.3超噪功率與工作溫度 1.5.4噪聲功率密度 1.5.5噪聲參數 1.6失真參數 1.6.1諧波 1.6.2二階截斷點 1.6.3雙音互調失真 1.7微波元器件的特性 1.8無源微波器件 1.8.1電纜,連接器和傳輸線 1.8.2連接器 1.8.3非同軸傳輸線 1.9濾波器 1.10定向耦合器 1.11環形器和隔離器 1.12天線 1.13PCB組件 1.13.1SMT電阻 1.13.2SMT電容 1.13.3SMT電感 1.13.4PCB過孔 1.14有源微波器件 1.14.1線性和非線性 1.14.2放大器:系統放大器,低噪聲放大器和大功率放大器 1.14.3混頻器和變頻器 1.14.4N倍頻器,限幅器和分頻器 1.14.5振蕩器 1.15測量儀表 1.15.1功率計 1.15.2信號源 1.15.3頻譜分析儀 1.15.4矢量信號分析儀 1.15.5噪聲系數分析儀 1.15.6網絡分析儀 參考文獻 第2章矢量網絡分析儀測量系統 2.1矢量網絡分析儀測量系統簡介 2.2矢量網絡分析儀的結構框圖 2.2.1矢量網絡分析儀源 2.2.2理解源匹配 2.2.3矢量網絡分析儀測試裝置 2.2.4定向器件 2.2.5矢量網絡分析儀接收機 2.2.6IF和數據處理 2.2.7多端口擴展 2.2.8大功率測試系統 2.3線性微波參數的矢量網絡分析儀測量 2.3.1S參數的線性測量方法 2.3.2使用矢量網絡分析儀進行功率測量 2.3.3矢量網絡分析儀的其他測量限制 2.3.4由外部元件引起的測量局限 2.4由S參數引申出的測量 2.4.1史密斯圓圖 2.4.2將S參數變換成其他阻抗 2.4.3級聯電路和T參數 2.5使用Y變換和Z變換的模型化電路 2.5.1反射變換 2.5.2傳輸變換 2.6其他線性參數 2.6.1Z參數或開環電路阻抗參數 2.6.2Y參數或短路導納參數 2.6.3ABCD參數 2.6.4H參數或混合參數 2.6.5復數變換和非等值參考阻抗 參考文獻 第3章校準和矢量誤差修正 3.1引言 3.2S參數的基本誤差修正:校準應用 3.2.112項誤差模型 3.2.2單端口誤差模型 3.2.38項誤差模型 3.3確定誤差項:12項模型的校準采集 3.3.1單端口誤差項 3.3.2單端口標準件 3.3.3二端口誤差項 3.3.412項誤差模型轉換成11項模型 3.4確定誤差項:8項模型的校準采集 3.4.1TRL標準和原始測量結果 3.4.2TRL校準的特殊情況 3.4.3未知通路或SOLR(互逆通路校準) 3.4.4未知通路校準的應用 3.4.5QSOLT校準 3.4.6電子校準或自動校準 3.5波導校準 3.6源功率校準 3.6.1為源頻率響應進行源功率校準 3.6.2功率計失配校準 3.6.3源功率線性度校準 3.7接收機功率校準 3.7.1一些歷史回顧 3.7.2現代接收機功率校準 3.7.3傳輸測試接收機的響應校正 3.8退化的校準 3.8.1響應校準 3.8.2增強型響應校準 3.9確定殘余誤差 3.9.1

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