产品详情
| 1788-DNBO | MDG-M2S100N |
| 1788-MCHKR | MDV60A0075-5A3-4-0T |
| 1791-8AC | MDV60A0110-5A3-4-00 |
| 1791-8BC | MDVX-018S01 |
| 1794-ACN15 | MDX61B0022-5A3-4-0T |
| 1794-ACN15 | MFC2 |
| 1794-ACN15 | MFC2 MIT DSE-IBS 3.02 00-108-766 |
| 1794-ACN15 | MFO-40CF |
| 1794-ACNR15 | MFO-40CT |
| 1794-ADN | MG2-1C-4FEE |
| 1794-IR8 | MICROMIX5 |
| 1794-IR8 | MICROMIX5 |
| 1794-OB16 | MICROMIX5 |
| 1794-PS13 | MKD041B-144-KG1-KN |
| 1794-PS13 | MKS51A005-503-50 |
| 1794-TB3 | MM-4M-R |
| 1794-TB3G | MODEL 3000 |
| 1794-TB3S | MOX720-P4668D |
| 1A-CS1-A0-D1 | MP3101 |
| 1B30023H01 | MPB.533.00 PLM500(AEB.550.00) |
| 1B30023H01 | MP-B540D-MJ24-AA |
| 1B30035H01 | MPCBL0001BPP |
| 1B30035H01 | MPCBL0001F04 |
| 1B30035H01 | MPS-4007 |
| 1B30035H01 | MS20-1600(底座) |
| 1C31113G02 | MSD0431XX |
| 1C31116G04 | MSR04XI |
| 1C31116G04 | MSR16R/T |
| 1C31122G01 | MTM |
| 1C31122G01 | MTM |
| 1C31125G02 | MTM-120(S-A20-120VA) |
易于使用未编程通信连接到可编程逻辑控制器(PLC)。新型位置比例控制型号使您还可以控制阀门。种类:标准距离型。直流3线式/SmartClick接插件中继型(M12)。形状检测铝切屑功能,实现了铝工件的长距离检测欧姆龙E5EN-HPRR201BD-FLK使用说明书。在两种材质上该接近传感器能以离工件远检测距离实施检测。标准配备从所有方向都能看到的LED动作指示灯。不稳定状态就闪烁,因此可一目了然地判断设置状态的好坏。在长距离型中,达到屏蔽特征。可以完全埋入金属中。尺寸:1/4DIN,96×96×78mm。控制输出:电压输出(供驱动双向可控硅开关元件)。各种温度输入:热电偶、铂电阻、非接触式温度传感器信号输入。

承船厢行程数据融合示意图上游a、d两个测点权重α和下游b、c两个测点权重β根据测点a的检测结果Va按照如下方法确定:(1)当Va大于等于上游对接位设定值Hh时,α=0.35,β=0.15;(2)当Va小于等于下游对接位设定值Hd时,α=0.15,β=0.35;(3)当Hd>Va>Hh时,α随着Va的增大而线性增大,即α= ,β=0.5-α。承船厢行程Hc=α(Va+Vd)+β(Vb+Vc)。3上、下游水位检测及数据融合升船机上、下游水位一般选用2套投入式水位计和1套气泡式水位计进行冗余检测。投入式水位计为连续信号源,而气泡式水位计有连续性和间接性信号两种类型。例如,湖北高坝洲升船机上、下游水位检测采用了2套投入式水位计和1套带有储气罐的可连续吹气输送水位信号的吹气水位计,而云南景洪升船机上、下游水位检测则采用了2套投入式水位计和1套间接性发送水位信号的吹气式水位计。针对象高坝洲升船机上、下游水位检测方案的多传感器系统,可以采用与承船厢行程相同的分布式融合方案进行处理。但对于象景洪升船机上、下游水位检测方案的多传感器系统,则需要采取不同的处理方法,下文加以介绍。假定两台投入式水位计检测数据为ht1和ht2,吹气式水位计检测数据为hc。由于吹气式水位计信号为非连续信号,而计算机监控系统需要连续的水位信号,所以必须以投入式水位计信号为主,吹气式水位计作为对投入式水位计检测结果的判定。再设定计算机监控系统允许两台投入式水位计输出数据偏差在Δh以内,当偏差超过Δh时由hc进行裁决。具体方法如下:当|ht1-ht2|≤Δh时,水位值H=(ht1+ht2)/2当|ht1-ht2|>Δh时,在hc数据刷新时确定ht1和ht2的权重值α和β,其中α=β=1-α 在hc再次刷新前的水位值H=α·ht1-β·ht2 升船机承船厢行程及上、下游水位信号对升船机系统的安全运行至关重要,一般工程中均选用多种不同测量原理的检测装置行冗余检测。作者在工程实践的基础上给出了采用分布式多传感器数据融合结构,通过加权的融合方法为升船机计算机监控系统提供可信数据。文中所述多传感器数据融合方法已在景洪升船机计算机监控系统中成功应用。同时,该多传感器数据融合方法也可广泛应用于其它类似的工业过程状态监控和故障诊断系统中。

使设备不能点燃油面上的或外壳外的性混合物的电气设备。22.无火花型电气设备“n”:在正常运行条件下,不会点燃周围性混合物,且一般不会发生有点燃作用的故障的电气设备。23.正常运行:无火花型电气设备的正常运行,是指设备在电气、机械上符合设计技术规范要求,并在制造厂规定的限度内使用。24.(性环境用)粉尘防爆电气设备:按规定条件设计制造,使用时不会引起周围粉尘性混合物的电气设备。25.导电粉尘:电阻系数小于105Ω/cm的粉尘。26.性粉尘:即使空气中氧气很少的条件下也能着火,呈悬浮状态时能产生剧烈性的粉尘。27.可燃性粉尘:与空气中的氧起氧化放热反应而燃烧的粉尘。28.粉尘性危险场所:性粉尘混合物出现或预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取预防措施的场所。

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一直作阳极保护。钛在硫酸中的阳钝电流密度较大(4%硫酸中约3mA/cm2)。但一旦人为氧化钝化后,维持钝化的维钝电流密度却很小,(4%硫酸中为5A/cm2-1A/cm2)。因此,平时工作与未工作时可用一小整流器,阳极接钛冷却管、阴极接氧化用阴极铅板(冷却管与铅板应绝缘而不能相碰),一直通电作阳极保护(不生产时也不能断电)。电流密度大于维钝电流密度即可。测试表明,对4%硫酸,在6℃时,钛的外加电位(恒电位法)达+21V时,其年腐蚀率仅5mm,降低了11倍。



