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高精度压力表是一种以弹簧管为测量元件的高精度指针式压力表。主要用于校验、检定精度要求较高的压力测量仪器仪表以及与压力参量呈一定函数关系的其它量值的连续测量、标定、检测、校验、检验、校准或检定。
·激光调阻温度补偿,使用温域宽
·进口扩散硅压力传感器,适用于不同压力场合测量
·抗过载抗冲击和干扰能力强
·抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质
·过压过流保护电路
·防护等级高
·防浪涌电压,反向极性保护
·可以带液晶现场显示
压力表的精度等级,是以允许误差占压力表量程的百分率来表示的,一般分为0.5、1、1.6、2、2.5、3、4七个等级(锅炉上不用3级和4级),数值越小,其精度越高。例如,表盘量程0~2.5 MPa精度2.5级的压力表,它的指针所示压力值与被测介质的实际压力值之间的允许误差,不得超过上2.5MPa×2.5%=±0.062 5 MPa;当压力表指示压力为0.8MPa时,实际气压在0.737 5~0.862 5MPa之间。
由此可见,压力表实际误差的大小,不但与精度有关,而且还与压力表的量程大小有关。
量程相同时,精度越高(即数字越小),压力表的允许误差越小。
精度相同时,量程越大,压力表的误差越大。
是以允许误差占表盘刻度值的百分数来划分的,其精度等级数越大允许误差占表盘刻度极限值越大。压力表的量程越大,同样精度等级的压力表,它测得压力值的绝对值允许误差越大。
高精度压力表是普通精密压力表的替代、更新、换代产品数字显示、无视差、分辨率高。
无锡惠华,压力表质量各方面都不错! 压力表系列: &nbs...
高精度压力表有多种多样的,价格要根据具体种类、型号来决定,你可以在网上看看,选择自己需要的。
你好!高精度压力表是一种以弹簧管为测量元件的高精度指针式压力表。主要用于校验、检定精度要求较高的压力测量仪器仪表以及与压力参量呈一定函数关系的其它量值的连续测量、标定、检测、校验、检验、校准或检定。价...
高精度压力表可以广泛用于石油、化工、冶金、电力、环保等领域对腐蚀性气体、液体、蒸汽的表压、绝压、负压测量和控制,也可用于测量低真空,大气压以及恶劣环境状态下的压力。
压力表精度要求
序号 规范条文 规范名称 条文号 1 GB50261-2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范 4.2.4 2 GB50261-2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范 6.1.5.2 3 GB3445-2005 室内消火栓 6.4 4 GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范 5.1.17 5 GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范 5 涉及压力表的规范项 内容 消防水泵的出水管上应安装止回阀、控制阀和压力表,或安装控制阀、多功 能水泵控制阀和压力表 ;系统的总出水管上还应安装压力表和泄压阀 ;安装压 力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞 ;压力表量程应为 工作压力的 2-2.5倍。 试压用的压力表不应少于 2只,精度不应低于 1.5级,量程应为试验压力值的 1.5-2倍。 6.4 固定接口 6.4.1 密封性能 6.4.1.1 试验装里 试
基于SIM900A的高精度无线远传压力表设计
自来水管网的分布广泛,难以由人工完成大范围压力测量点的高频率和高精度数据记录。针对这一情况设计了基于SIM900A的无线远传压力表。该压力表能够实现压力的高精度测量,压力数据的等时间间隔采集、保存和无线远传。为了实现高精度的压力测量,设计了精度高、温漂小、噪声低、负载接地的恒流源,采用了24-bit CS5530模数转换器以相对测量的方式完成模数转换,利用了光耦隔离电路实现模拟电路与数字电路的完全隔离。最后单片机控制SIM900A模块与服务器之间建立基于GPRS的TCP连接,完成压力数据无线远传。
高效流体输送技术不同于变频等其它节能技术,是指利用管路流体力学特性,以低能耗、高效率为目标,对循环水系统按最佳工况运行的原则,建立准确的水力数学模型,以定制的高效节能泵为技术载体,通过数据采集、系统诊断、系统优化等自动控制系统,彻底解决循环水系统高能耗现象,达到节能最大化。
流体高效输送技术主要由以下三部分组成:
(1) 水系统数据采集
工具:超声波流量计、带压打孔器、高精度压力表、红外线测温器、多功能电能测量仪、PDA分析器、电动机经济运行分析仪、数显卡尺等。
内容:
泵站:水泵型号、流量、扬程、轴功率、生产厂家、泵吸水口高度、泵出口压力表读数、泵出口阀门开度、母管供水压力、底阀、单向阀、阀门类型、电机铭牌参数、电机实际运行功率、电机运行温度、泵的串并联等。
管路:水力走向、管径、管材、管状、管壁厚度、水头损失。
末端设备:入口压力、压力允许变化范围、入口温度、最高用水点、最多用水点、最特殊用水点、最大用水压差点、温差要求、热交换量、传导系数、回水温度、回水压力、工艺要求等。
冷却塔:冷却能力、冷却方式、回水方式、上塔阀开度、喷头高度、水池液位等。
运行模式:运行方式、运行时间、不同方式不同时间下的水系统相关参数等。
(2)水系统诊断技术
依据与手段:系统水力模型软件、局部实体水力模型。
诊断内容:分析系统是否存在局部环流、高低压混合、管路堵塞等现象;计算沿程水力损失并分析不同流量下的水力损失、根据局部环节分析各节点能量损失、计算冷却器的压力损失、判断这些损失是否处于合理范围。
(3)水系统优化技术
水池:通过泵口导流肋、底阀、水位及水质对泵入水口进行优化。
管道、阀门:调节或更换阀门与管道,降低系统阻力。
高低压混合系统:通过加阀门或管道泵对高低压进行分区,减少无效能耗。
背压:对水系统背压进行分析与改造。
高效节能泵:量身定做高效节能泵替换原有泵。
自动控制系统:对于循环水系统有特殊要求的末端设备可通 过自控系统来满足。通过采集设备前后压力点、温度点、流量点等实时数据进行运算,作用于执行机构,达到控制整体循环系统状态或局部流态的目的,籍以最大限度地减少无功损耗,确保最佳匹配流量、使系统实现最佳能量利用率。2100433B
流体高效输送技术主要由以下三部分组成:
(1) 水系统数据采集
工具:超声波流量计、带压打孔器、高精度压力表、红外线测温器、多功能电能测量仪、PDA分析器、电动机经济运行分析仪、数显卡尺等。
内容:
泵站:水泵型号、流量、扬程、轴功率、生产厂家、泵吸水口高度、泵出口压力表读数、泵出口阀门开度、母管供水压力、底阀、单向阀、阀门类型、电机铭牌参数、电机实际运行功率、电机运行温度、泵的串并联等。
管路:水力走向、管径、管材、管状、管壁厚度、水头损失。
末端设备:入口压力、压力允许变化范围、入口温度、最高用水点、最多用水点、最特殊用水点、最大用水压差点、温差要求、热交换量、传导系数、回水温度、回水压力、工艺要求等。
冷却塔:冷却能力、冷却方式、回水方式、上塔阀开度、喷头高度、水池液位等。
运行模式:运行方式、运行时间、不同方式不同时间下的水系统相关参数等。
(2)水系统诊断技术
依据与手段:系统水力模型软件、局部实体水力模型。
诊断内容:分析系统是否存在局部环流、高低压混合、管路堵塞等现象;计算沿程水力损失并分析不同流量下的水力损失、根据局部环节分析各节点能量损失、计算冷却器的压力损失、判断这些损失是否处于合理范围。
(3)水系统优化技术
水池:通过泵口导流肋、底阀、水位及水质对泵入水口进行优化。
管道、阀门:调节或更换阀门与管道,降低系统阻力。
高低压混合系统:通过加阀门或管道泵对高低压进行分区,减少无效能耗。
背压:对水系统背压进行分析与改造。
高效节能泵:量身定做高效节能泵替换原有泵。
自动控制系统:对于循环水系统有特殊要求的末端设备可通 过自控系统来满足。通过采集设备前后压力点、温度点、流量点等实时数据进行运算,作用于执行机构,达到控制整体循环系统状态或局部流态的目的,籍以最大限度地减少无功损耗,确保最佳匹配流量、使系统实现最佳能量利用率。