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  • 低压配电柜核心组件(参考)

    低压配电柜核心组件(参考)

    低压配电柜的标准配置会依据使用场景(如工业/民用)、负荷等级等略有差异,但核心组件通常包含(进线单元、出线单元、无功补偿单元、母线系统、辅助组件)

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  • SWP型振弦式渗压计传感器技术参数(参考)

    SWP型振弦式渗压计传感器技术参数(参考)

    振弦式渗压计传感器技术参数(参考)
    1)智能识别,同步测温,参数故障诊断;
    2)测量范围 0~350kpa,0~3000KPa;通常测量范围(0~180kpa,0~350kpa,0~400kpa,0~600kpa,0~700kpa,0~900kpa,0~1000kpa、0~2000kpa、0~3000kpa)
    3)分辨率≤0.025%F.S;
    4)拟合精度≈0.1%F.S/0.5%F.S;
    5)测温范围-40℃~+80℃;
    6)测温灵敏度±0.1℃;
    7)测温精度±0.5℃;
    8)径长比尺寸¢19×120mm和¢24×125~128mm、¢30×128mm;
    9)耐水压测量范围 1.5 倍;
    10)无玻纹管,全不锈钢结构。
    11)修正系数:b=0.10 kpa/℃
    12)绝缘电阻:≥50MΩ
    13)提供第三方检测机构(水利行业)出具的检测报告(2026版);协助用户送检第三方检测机构(重庆)进行检测。

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  • 振弦式渗压计计算公式(P25**/P00**系列)

    振弦式渗压计计算公式(P25**/P00**系列)

    Y00025系列 水压力计算公式:Pm = k×(F - F₀) + b×(T - T₀) + (Q₀ -Q)
    P25000系列 水压力计算公式:Pm = k×(F₀ - F) + b×(T - T₀) + (Q₀ -Q)
    式中:P—渗压计的测量值,单位为 KPa;
    k—渗压计的测量灵敏度,单位为 KPa/F;
    △F—渗压计基准值相对于实时测量值的变化量,单位为 F;
    F—渗压计的实时测量值,单位为 F;
    F₀—渗压计的基准值,单位为 F。
    b—渗压计的温度修正系数,单位为 KPa /℃;
    △T—温度实时测量值相对于基准值的变化量,单位为℃;
    T—温度的实时测量值,单位为℃;
    T₀—温度的基准值,单位为℃。
    Pm—被测渗透(孔隙)水压力值,单位为 KPa;
    Q₀—大气压力测量基准值,单位为 KPa;
    Q —大气压力实时测量值,单位为 KPa。
    Hm = ((k×

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  • MCU-X型智能采集终端产品参数

    MCU-X型智能采集终端产品参数

    MCU-X型智能采集终端产品:CH1~CH(N)单个通道复用。每个通道均可采集差阻式、振弦式、电压信号、电流信号、RS485(数字量)信号。

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  • CCD型双金属管标仪(产品技术参数)

    CCD型双金属管标仪(产品技术参数)

    CCD式双金属管标仪一般用于坝基、岩体垂直位移的绝对量测量,或作为静力水准系统和引张线系统的竖直位移水准工作基点。
    CCD式双金属管标仪主要由光路系统、光电耦合及测量部件以及密封壳体三部份组成。
    量 程:50mm
    精 度:±0.1mm
    分 辨 率:0.01mm
    显 示:4位LED
    漂 移:无
    数据存储:1800组
    测量间隔:1分钟~99天
    输出接口:RS485
    通讯规约:符合《大坝安全自动化系统通讯规约》DL/T324-2010
    环境温度:-15℃~50℃
    环境湿度:100%RH
    供电电源:AC220±10%,50/60Hz
    整机功耗:<24W

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  • MCU-X型自动化采集设备产品满足淤地坝自动化监测要求技术参数(简述)

    2026-07-12

    32

    1)符合《水文自动测报系统设备遥测终端机》(SL180-2015)、《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)、《水文监测数据通信规约》(SL651-2014)。
    2)具备多信道通讯能力,支持有线网络、4G/5G、北斗卫星等通讯方式,一般情况下采用主备信号通信方式。
    3)具备RS485、RS232、4-20mA、脉冲量数据采集能力,接口均分配保护电路,支持1-2个100M网口,可外接视频摄像头及其他网络设备。
    4)遥测终端机具有远程召测、远程诊断、远程设置及升级等管理功能,支持Modbus透传、TCP/IP、MQTT、HTTP、SL651-2014 数据通信规约。
    5)具有光电隔离模块。
    6)内置数据存储器,具备数据断传上报功能,上报频率自适应、预警上报的功能。

  • 目前水利水电工程安全监测主要遵循以下权威规范(参考)

    2026-07-12

    34

    目前水利水电工程安全监测主要遵循以下权威规范:
    SL/T 530-2026《水利水电工程安全监测仪器检验与安装规范》
    合并修订原SL530-2012和SL531-2012,涵盖仪器检验、各类监测设施安装、自动化设备验收全流程
    适用于水库、水电站、水闸等工程的安全监测系统建设
    SL725-2016《水利水电工程安全监测设计规范》
    明确监测项目设计原则、设备选型与布置要求
    覆盖工程设计、施工、运维全生命周期监测需求
    T/CI1485—2026《水利水电工程北斗(GNSS)变形监测技术规范》
    国内首个北斗变形监测专项标准,规定从系统设计到运维的全流程技术要求

  • 根据工程项目在设计阶段确定的标准版本选择四川葛南仪器产品参数指标(参考)

    2026-07-07

    48

    SL/T 530-2026标准下振弦式监测仪器特性参数;振弦式渗压计(发货必检标准)振弦式渗压计除上述孔隙水压力计的参数标准外,发货前需通过四项专项测试:仪器空载测试。仪器浸水测值。仪器露出水面测值。仪器浸水水位变化测值。​

  • 选用渗压计应依据工程项目在设计阶段所确定的标准版本(特性参数表)参考

    2026-07-07

    55

    四川葛南仪器有限公司提供的振弦式(渗压计、扬压力计、孔隙水压力计)特性参数表,分别对应行业标准SL530-2012和SL/T 530-2026。葛南仪器公司针对每个标准版本,分别设计和生产了完全符合其特定要求的产品系列。不同工程项目在设计阶段,可以根据其明确选用的标准版本,直接采购到与之完全匹配的监测设备。

  • 振弦式传感器出厂率定耐水压检测执行国标测方法参考

    2026-06-27

    90

    振弦式传感器出厂率定耐水压和防水密封性检测方法
    1 其检测时应符合下列规定:
    (1)水压力式传感器应具有能承受其测量范围1.2倍水压力的能力。
    (2)无特殊规定的在水下工作的非水压力传感器应能在0.5MPa水压力下正常工作。
    (3)有特殊要求的非水压力传感器应能在规定的水压力下正常工作。

  • 振弦式应变计出厂执行国标检测率定方法参考

    2026-06-26

    102

    振弦式应变计检验测试方法应符合下列规定:
    (1)用游标卡尺测量应变计标距,其允许偏差为标称尺寸±1.0mm。
    (2)检验测试方法应符合下列规定:
    A、应变计在检验测试环境条件下预先置放24h以上。
    B、检验测试前将应变计在其测量范围上、下限值范围内预拉压2~3次循环。
    C、按应变计的规格确定拉、压的上、下限位移值,宜取整数;在测量范围内测试点宜均布且不应少于6个。
    按设定的试验级差由下限值测试点依次拉伸应变计直至上限值测试点,之后反向压缩,由上限值测试点直至下限值测试点。
    各测试点稳定5s后读取记录数据。
    D、重复上项操作,共循环3次。

  • 正垂线产品参数及技术指标

    2026-06-30

    118

    在垂线观测中,正垂线所测得的是相对位移,倒垂线所测得的是绝对位移,因此,工程中一般正垂线和倒垂线联合使用,将倒垂线的顶部观测点与正垂线的底部观测点置于同一高程(可称为正倒垂线“关联测点”),通过倒垂线来获得正垂线最低点的绝对位移,然后将正垂线上的各观测点的相对位移转化为绝对位移。

  • 倒垂线产品参数及技术指标

    2026-06-30

    144

    在垂线观测中,正垂线所测得的是相对位移,倒垂线所测得的是绝对位移,因此,工程中一般正垂线和倒垂线联合使用,将倒垂线的顶部观测点与正垂线的底部观测点置于同一高程(可称为正倒垂线“关联测点”),通过倒垂线来获得正垂线最低点的绝对位移,然后将正垂线上的各观测点的相对位移转化为绝对位移。
    倒垂线是将铅垂线底端固定在基岩深处,依靠另一端施加的浮力将垂线引至坝顶或某一高程处保持不动,故只能采用多点观测站法,所得观测值即为各测点对基岩深处的相对位移,等于或接近绝对位移。
    倒垂观测系统包括竖井、蓄液桶、浮体组、承重杆、不锈钢丝和锚块等组成。通常采用1.5~2mm专用不锈钢丝,将钢丝下端锚块固在基岩深部,上部固定在承力杆的夹头上,与浮体相连,利用蓄液桶中液体浮力,将钢丝拉紧,根据浮托原理,钢丝将自动回归铅位置,沿铅垂线不同高程面设置观测点借助垂线仪以此来测定基础表面或某一高程面相对于基岩深部的绝对位移。