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离心机的选型及安全使用【选型指南】

离心机的选型及安全使用【选型指南】
离心机的选型及安全使用【选型指南】

离心机选型(新版)中文版

Centrif 003 机组型号: wsc 日期: 5/8/2013 版本: 06.14 冷量 (kW): 3,165.0 冷量调节方式: 进气导叶 制冷剂: R134-a 制冷剂充注量 (kg): 943 油冷却方式: 水冷却 蒸发器r: 流量 (l/s): 108.17 出水温度 (°C): 6.00 流程数: 2 污垢系数 (°C.m2/kW): 0.01761 换热管材料: 铜 换热管厚度 (mm): 0.635 水流%: 100 最小流量 (l/s): (see note 3) 35.75 冷凝器r: 流量 (l/s):: 178.50 进水温度 (°C): 32.00 管程: 2 污垢系数(°C.m2/kW): 0.04403 换热管材料:: 铜 换热管厚度 (mm): 0.635 水流%: 100 马达/启动器r: 机型编号: YYYYYYYYY 启动方式: 其他 电源 (V/Hz/Ph): 380/50/3 执行标准: CSA ETL 马达满载电流(A): 1,045 马达最大启动电流 (A): 6,800 附件: NEMA 1 gasketed 启动器位置: Error 断开型: 无 控制环路变压器: With +/- 10% taps 测量仪表: 无 相/电压保护: 是 避雷器: 无 功率因数: 0.84 最小环路电流 (A) / 最大过流保护电流 (A): 1,307 / 1,829 电机保护: 标准 浪涌能力: 否 接地故障: 无 辅助控制继电器: 无 机载启动柜散运/电缆套件: 否 指示灯: 无 符合ASHRAE 90.1: '04, '07 & '10

热继电器型号表

热继电器型号表 型号 机型 额定 TK-E02A-C热过载继电器0.1-0.15ATK-E02B-C热过载继电器0.13-0.2ATK-E02C-C热过载继电器0.15-0.24ATK-E02D-C热过载继电器0.2-0.3ATK-E02E-C热过载继电器0.24-0.36ATK-E02F-C热过载继电器0.3-0.45ATK-E02G-C热过载继电器0.36-0.54ATK-E02H-C热过载继电器0.48-0.72ATK-E02J-C热过载继电器0.64-0.96ATK-E02K-C热过载继电器 0.8-1.2ATK-E02L-C热过载继电器0.95-1.45ATK-E02M-C热过载继电器 1.4- 2.2ATK-E02N-C热过载继电器 1.7-2.6ATK-E02P-C热过载继电器 2.2- 3.4ATK-E02R-C热过载继电器 2.8- 4.2ATK-E02S-C热过载继电器4-6ATK-E02T-C热过载继电器5-8ATK-E02U-C热过载继电器6-9ATK-E02V-C 热过载继电器7-11ATK-E02W-C热过载继电器9-13ATK-E02X-C热过载继电器12-18ATK-E02Q-C热过载继电器16-22ATK-E02Y-C热过载继电器20-25ATK-E2S-C热过载继电器4-6ATK-E2U-C热过载继电器5-8ATK-E2V-C热过载继电器6-9ATK-E2W-C热过载继电器7-11ATK-E2X-C热过载继电器9-13ATK-E2B-C热过载继电器12-18ATK-E2E-C热过载继电器24-36ATK-E2I-C 热过载继电器32-42ATK-E2H-C热过载继电器40-50ATK-E3V-C热过载继电器7-11ATK-E3W-C热过载继电器9-13ATK-E3X-C热过载继电器12-18ATK-E3B-C 热过载继电器18-26ATK-E3E-C热过载继电器24-36ATK-E3F-C热过载继电器28-40ATK-E3G-C热过载继电器34-50ATK-E3J-C热过载继电器45-65ATK-E3O-C热过载继电器48-68ATK-E3R-C热过载继电器64-80ATK-E3M-C热过载继电器65-95ATK-E3I-C热过载继电器85-105ATK-E5B-C热过载继电器18-26ATK-E5E-C热过载继电器24-36ATK-E5F-C热过载继电器28-40ATK-E5G-C热过载继电器34-50ATK-E5J-C热过载继电器45-65ATK-E5M-C热过载继电器65-95ATK-E5I-C热过载继电器85-105ATK-E6J-C热过载继电器45-65ATK-E6L-C热过载继电器53-80ATK-E6M-C热过载继电器65-95ATK-E6N-C热过载继电器85-125ATK-E6P-C热过载继电器110-160ATK-E6HJ-C热过载继电器45-65ATK-E6HL-C热过载继电器53-80ATK-E6HM-C热过载继电器65-95ATK-E6HN-C热过载继电器85-125ATK-E6HP-C热过载继电器110-160ATK-N8M-C热过载继电器65-95ATK-N8N-C热过载继电器85-125ATK-N8P-C热过载继电器110-160ATK-N8R-C热过载继电器125-185ATK-N10N-C热过载继电器85-125ATK-N10P-C热过载继电器110-160ATK-N10R-C热过载继电器125-185ATK-N10S-C热过载继电器160-240ATK-N10HN-C热过载继电器85-125ATK-N10HP-C热过载继电器110-160ATK-N10HR-C热过载继电器125-185ATK-N10HS-C热过载继电器160-240ATK-N12P-C热过载继电器110-160ATK-N12R-C热过载继电器125-185ATK-N12S-C热过载继电器160-240ATK-N12T-C热过载继电器200-300ATK-N12U-C热过载继电器240-360ATK-N12V-C热过载继电器300-450ATK-N12HP-C热过载继电器110-160ATK-N12HR-C热过载继电器125-185ATK-N12HS-C热过载继电器160-240ATK-N12HT-C热过载继电器200-300ATK-N12HU-C热过载继电器

继电器的接法 选型测试及主要参数说明1

5一触点负载,是指继电器的触点在切换时能承受的电压和电流值。 继电器测试1、测触点电阻 用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。负载接法触点失效机理分析表明,在中功率负载下,触点材料从阴极转到阳极。触点电弧测试得出,在相同负载下,动触点接阴极,其燃弧时间要比动触点接阳极短一半以上,如JZX-10M、JZC-1M。切不可在连接电源到双掷触点时将额定负载接到触点上。这样使用时,许多继电器都不能正常切换负载 2、测线圈电阻 可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。线圈接法通常继电器的线圈是不标正负极的,两端可以随便连接。但在线圈去激励时,由于电感的作用,线圈内会产生反电动势,其峰值可出额定电压的5倍以上,尽管其作用时间很短,但会造成线圈漆层击穿或电路中的开关器件击穿。如按图3的方法在线圈两端接上保护二极管(当然用户也可以要求生产厂家按图2的要求生产继电器),此时线圈两端的正负极性就固定下来,不能反接。对非密封继电器来讲,线圈在高湿非激励状态下,产生电解腐蚀的危险必须给予注意。为了减少线圈腐蚀的危险,使用正极接地的电源,而且当继电器闲置不用时,尽可能将正极断开,让线圈保持负电位。对于商业和工业用继电器,保险商实验室规定若电压超过50V,则不允许将地线切断。 3、测量吸合电压和吸合电流 找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。继电器的接法选型测试及主要参数说明焊接工艺和常见故障 4、测量释放电压和释放电流也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。继电器的电符号和触点形式继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的接法选型测试及主要参数说明焊接工艺和常见故障(第二篇)继电器的触点有三种基本形式: 1.动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。 2.动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。 3.转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。

医用离心机型号选择指南

医用离心机型号选择指南 医用离心机一般是指医院检验科、血站、血库、体检中心等离心真空采血管的离心机,要求转速在3000-4000转/分钟。按容量可以分为8孔、12孔、24孔、32孔、48孔、72孔、88孔、100孔医用离心机。可根据医院大小,检验科每天离心样品的多少选择合适的医用离心机。一般三级医院、体检中心等医疗单位,每天需要离心的样品较多可选用88孔、100孔医用离心机。一级医院、社区医院等化验室通常工作量不是很大,一批次需要处理的量也不是很多,可选用8孔、12孔、24孔、32孔的医用离心机等 北京时代北利离心机有限公司成立于2005年9月,是一家新兴的股份制企业,公司致力于离心机的研发、生产和销售。现有医用离心机、大容量离心机,大容量冷冻离心机,低速离心机、高速离心机、低速大容量离心机、高速冷冻离心机等系列的产品,已形成高、中、低不同档次,广泛适用于中心血站、血库、医院检验、放免及高校、教研实验、农业科学、生物工程、环保等领域。北京时代北利离心机有限公司现有数名从事离心机设计和研发工作30多年的技术研发人员。本着继承、发展、创新的生产理念,积极借鉴国内外离心机生产厂家的产品优势,引进先进的生产技术,并在产品的技术设计、生产工艺上追求新的改进和提高,不断推出高质量的产品。 北京时代北利离心机有限公司针对医院研发的各种型号的医用离心机,DT5-6型医用离心机(8孔),DT5-6B型医用离心机(12孔),DT5-1B型医用离心机(24孔),DT5-2型医用离心机(32孔),DT5-3型医用离心机(48孔),DT5-4B型医用离心机(72孔、88孔),DT5-4脱帽离心机(100孔)。可以满足不同级别医院的离心需求。 DT5-6型医用离心机(8孔)技术参数: 直流无刷电机,免维护;微电脑控制,可预选转速、时间,数字显示,操作简便;内置自动平衡装置;故障报警功能;记忆功能,自动记忆上次运行参数;多种保护,安全可靠。最高转速Max Speed 4000r/min 最大相对离心力Max RCF 1780×g 定时范围Time Range 1~99min 电源Power Supply AC220V 50Hz 2A 外形尺寸Dimension 30×25×21cm 重量Wight 9kg 容量Capacity 10ml/15ml×8角转子(注:本转子可离心15ml圆底试管及5ml、2ml采血管) DT5-6B型医用离心机(12孔)仪器特点: 直流无刷电机,免维护;微电脑控制,可预选转速、时间、离心力,液晶显示,按键操作、简便耐用;记忆功能,自动记忆上次运行参数;10种升降速率供选择,可快速启动、快速停机;内置自动平衡装置;金属机箱、不锈钢容器室,电子安全门锁,离心机运行时,门锁不能打开,确保离心安全;故障报警功能; 最高转速Max Speed 4000r/min 最大相对离心力Max RCF 2400×g 定时范围Time Range 1~999min 电源Power Supply AC220V 50Hz 2A 外形尺寸Dimension 350×280×250mm 重量Wight 19kg 容量Capacity 10/15ml×12角转子

国内外离心机厂家知识讲解

国内外离心机厂家

国内离心机的主要生产商是江北,广重,湘潭,看看我去年写的一点东西: 国内: 50年代建厂的: 广州重型机械厂主要生产卧式刮刀卸料离心机活塞推料离心机,碟片离心机,上悬离心机,离心力卸料离心机 上海化工机械厂主要生产卧式刮刀卸料离心机活塞推料离心机,上悬离心机,离心力卸料离心机,卧螺离心机,转鼓真空过滤机 60年代建厂的 四川江北机械厂主要生产卧式刮刀卸料离心机活塞推料离心机,三足离心机,卧螺离心机 湘潭离心机主要生产卧式刮刀卸料离心机活塞推料离心机,三足离心机,卧螺离心机,碟片离心机,上悬离心机,离心力卸料离心机,洁净型离心机 辽阳制药机械厂主要生产三足离心机,管式离心机, 石家庄新生机械厂主要生产三足离心机,转鼓真空过滤机 70年代开始生产离心机 无锡通用机械厂主要生产卧螺离心机 金华铁路机械厂主要生产卧螺离心机 绿州机械厂主要生产卧螺离心机,碟片离心机 80年代开始生产离心机 张家港轻工机械厂主要生产三足离心机 浙江轻工机械厂活塞推料离心机 近年新上产量较大的离心机公司 江苏巨能机械有限公司主要生产碟片离心机 张家港华大离心机有限公司主要生产三足离心机 国外离心机厂商 Westfalia 德国韦斯伐里亚的分离机,基伊埃韦斯伐里亚分离机公司拥有超过110年制造离心分离机的经验。碟片式离心机及卧螺式离心机是可以进行固液分离或运用同步固体衍生产品进行液体混合物分离的离心机。一切都开始于研发。实验室取得的成果必须运用到产品上。基伊埃韦斯伐里亚分离机公司通过与研究机构、大学及行业本身的密切合作,成功的将技术进步移植到产品的生产中,其成果就是离心机。不论是独立式的机器还是集成到全套加工线中的器械,都是公司技术的完美结晶。

离心机组制冷剂的选择

离心式冷水机组的制冷剂选择 James M.Calm (Engineering Consultant ) 摘 要 描述冷水机组特别是大型机组最常用的替代制冷剂。总结了蒙特利尔议定书所制定的制冷剂淘汰时间表。对冷水机组(压缩式与吸收式)目前所使用的制冷剂进行探讨,包括大气寿命、ODP 与GW P 。概述了离心式冷水机组的最低能效标准。对主要的制冷剂进行科学评估。介绍了除R 2123以外的其他替代制冷剂。研究表明,R 2123作为目前离心式冷水机组应用最广泛的制冷剂,其ODP 与GW P 较低,且大气寿命短,放射率低,效率高。对中国而言R 2123至少在未来的几十年内仍具有非常显著的环境和经济优势。关键词 制冷剂 空调 制冷 冷水机组 效率 OD P GW P R efrigerants option for centrif ugal chillers James M.Calm (Engineering Consultant ) ABSTRACT Examines the most commonly used refrigerant options for chillers specifically for the type used in large systems.Summarizes refrigerant phaseout schedule under the Momtreal Protocol.Tabulates and and discusses current refrigerant selection for chillers by compression type and for absorption absorption chillers.Presents and discusses atmospheric lifetime ,ozone depletion potential (OD P ),and global warming potential (GW P )data for refrigerants.Out 2lines minimum efficiency standards for centrifugal chillers.Summarizes scientific assessments of leading refrigerants.Concludes that good altermatives exist for most chiller refrigerants other than R 2123.Notes that R 2123has a favorable overall impact on the environment based on its low OD P ,very low GW P ,very short atmospheric lifetime ,low emission rates ,and very high efficiency.R 2123offers important envirnment and economic advantages for China for at least several more decades. KE Y WOR DS refrigerant ;air 2conditioning ;refrigeration ;chillers ;efficiency ;OD P ;GW P 由于空调、热泵和制冷系统中使用的大多数制冷剂对臭氧层的破坏及其对全球气候变暖的影响,已引起人们对环保问题的关注。同时,制冷剂的选择将极大地影响运行效率,从而影响能耗及其燃料在燃烧过程中产生的温室气体排放。另外制冷剂的选择还会影响安全性、寿命和成本。目前已经发现一些性能良好的替代物,可以满足大多数的制冷应用。制冷剂更换对中国尤其具有深远的意义,因为中国已经是一个主要的制冷剂及其空调和其他制冷设备的消费市场和制造中心,而且有望成为世 界上最大的市场和制造中心。 笔者着重阐述了冷水机组中最常用的制冷剂 的选择,特别是适用于大型系统的制冷剂种类。这些冷水机组为空调系统和工业制冷系统提供冷水或冷冻盐水。由于环保的要求,大多数用于上述设备的传统制冷剂正在逐步淘汰,但至少有一种曾使用的非常广泛制冷剂,其淘汰前景仍不明朗。笔者将首先从保护臭氧层的国际协议开始讨论。1 蒙特利尔议定书 蒙特利尔议定书已被誉为国际上最成功的环 本文由张建军(浙江蓝天环保高科技股份有限公司)翻译。 收稿日期:2005208222 通讯作者:James M.Calm ,Email :jmc @https://www.wendangku.net/doc/bb3816401.html, 第6卷 第1期 2006年2月 制冷与空调 REFRIGERA TION AND AIR -CONDITION IN G 63269

接触器与热继电器选型表--实用.docx

施耐德电动机接触器与热继电器选型表 序 直接启动星三角启动备注功率断路器 号 接触器热继电器整定值接触器 *2接触器热继电器整定值 10.15C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD04C 0.56A 0.63~1A 20.37C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD06C 1~1.6A 1.1A 30.55C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD07C 1.5A 1.6~ 2.5A 40.75C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD07C 2A 1.6~2.5A 5 1.1C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD08C 2.5~4A 2.8A 6 1.5C65N 3P D16A LC1-D09M7C LRD08C 2.5~4A 3.7A 7 2.2C65N 3P D16A LC1-D18M7C LRD10C 4~6 5.3A 83C65N 3P D16A LC1-D18M7C LRD12C 5.5~87A 9 3.7C65N 3P D16A LC1-D18M7C LRD14C 7~108A

10 5.5C65N 3P D20A LC1-D18M7C LRD16C 9~1312A 117.5C65N 3P D25A LC1-D18M7C LRD21C 12~1815A LC1-D12M7C LC1-D09M7C LRD14C 7~107A 129C65N 3P D25A LC1-D25M7C LRD22C 17~2418A LC1-D18M7C LC1-D09M7C LRD16C 9~139A 1311C65N 3P D32A LC1-D32M7C LRD22C 17~2423A LC1-D18M7C LC1-D09M7C LRD16C 9~1311A 1415NSE100N3P 50A MA LC1-D40M7C LRD33 53C 30A LC1-D25M7C LC1-D12M7C LRD21C 12~1814A 23~32 15 18.5NSE100N3P 50A MA LC1-D25M7C LC1-D12M7C LRD22 17~2518A 1622NSE100N3P 50A MA LC1-D32M7C LC1-D18M7C LRD-32 23~3221A 1730NSE100N3P 50A MA LC1-D38M7C LC1-D18M7C LRD-35 30~3829A 1837NSE100N 3P 100A LC1-D50M7C LC1-D25M7C LRD-33 57 40A MA30~40 1945NSE100N 3P 100A LC1-D65M7C LC1-D38M7C LRD-33 59 47A MA48~65 2055NSE160N 3P 150A LC1-D65M7C LC1-D38M7C LRD-33 59 58A MA48~65 2175NSE160N 3P 150A LC1-D95M7C LC1-D50M7C LRD-33 63 78A MA63~80 2290 NSE250N 3P 220A LC1-D115M7C LC1-D65M7C LRD-43 65 99A

最常用热继电器型号大全

NR2热继电器 NR2-11.5/Z 0.1-13A NR2热继电器 NR2-25G/Z 0.1-10A NR2热继电器 NR2-25G/Z 13-25A NR2热继电器 NR2-36G/Z 23-36A NR2热继电器 NR2-93G/Z 23-80A NR2热继电器 NR2-93G/Z 80-93A NR2热继电器 NR2-150/Z 80-150A NR2热继电器 NR2-200 80-200A NR2热继电器 NR2-630G 160-630A NR3热继电器 NR3-16 0.11-17.6A NR3热继电器 NR3-25 0.1-8.5A NR3热继电器 NR3-25 11-14A NR3热继电器 NR3-25 19-32A NR3热继电器 NR3-45 0.32-21A NR3热继电器 NR3-45 27-45A NR3热继电器 NR3-85 6-100A NR3热继电器 NR3-105 27-115 NR3热继电器 NR3-170 170-200A NR3热继电器 NR3-250 100-400A NR4热继电器 NR4-12.5/Z 0.1-14.5A NR4热继电器 NR4-25/Z 0.1-25A NR4热继电器 NR4-32/Z 4-36A NR4热继电器 NR4-45/Z 1-45A NR4热继电器 NR4-63/F 0.1-63A NR4热继电器 NR4-80/Z 12.5-88A NR4热继电器 NR4-180/F 80-180A 1 JR20-16 5.4-8A 热继电器 2 JR20-6 3 24-36A 热继电器 3 JR20-10 1.8-2.6A 热继电器 4 JR20-250L 170A 热继电器 5 JR20-63L 4U 56A 热继电器 6 JR20-16 10-14A 热继电器 7 JR20-10 8.6-11.6A 热继电器 8 JR20-16 3.6-5.4A 热继电器 9 JR20-16 8-12A 热继电器 10 JR20-16 12-16A 热继电器 11 JR20-16 14-18A 热继电器12 JR20-25 7.8-11.6A 热继电器13 JR20-25 11.6-17A 热继电器14 JR20-25 21-29A 热继电器15 JR20-63 16-24A 热继电器16 JR20-63 32-47A 热继电器17 JR20-63 40-55A 热继电器18 JR20-63 47-62A 热继电器19 JR20-63 55-71A 热继电器20 JR20-160 33-47A 热继电器21 JR20-160 47-63A 热继电器22 JR20-160 63-84A 热继电器23 JR20-160 74-98A 热继电器24 JR20-160 85-115A 热继电器25 JR20-160 100-130A 热继电器26 JR20-160 130-170A 热继电器27 JR20-160 144-176A 热继电器28 JR20-250 130-195A 热继电器29 JR20-250 167-250A 热继电器

硬件选型手册07继电器

继电器 C5-M10 (TURCK RELECO) ③一般负载为纯感性与纯阻性之间,针对于设备启 停回路,触点容量可以大于220VDC/5A。EDPF-NT系统使用继电器主要作为DO卡输出的中间继电器使用,主要使用图尔克(TURCK RELECO德国)、欧姆龙(Omron 日本)、P&B KUEP(tyco 美国)和和泉(idec 日本)的继电器产品。 C5-M10①电力型继电器 直流大负载继电器,单极双闭合触点 内置磁吹灭弧 16A/500V AC1,10A@220V DC1 3.6A@110V DC13,2A@220V DC13② 触点指标 材质AgNi、AgSnO2 最大开关电流 16A 启动电流峰值40A 最大电压容量500V 最大交流负载4KV·A 技术说明 额定线圈功耗 2.4V·A(AC),1.3W(DC)吸合时间20ms 释放时间10ms 隔离:EN60947 pollution3,Gr C 500V 绝缘强度,线圈/触点4KV 注:①C5-M10只有一对常开接点,需要常闭接点时要选用RF-5610,C5-M10带指示灯的型 号为C5-M10X; ②AC1和DC1表示阻性负载, AC15和DC13表示感性负载。

C5-R20 (TURCK RELECO) C7-A20 (TURCK RELECO)C5-R20 磁保持继电器 具有两对可转换触点 16A/500V AC1,10A@30V DC1 6A@500V AC15,0.5A@110V DC1 触点指标 材质AgNi、AgSnO2最大开关电流10A 启动电流峰值30A 最大电压容量500V 最大交流负载 2.5KV·A 技术说明 吸合脉冲功耗 1.5V·A(W)释放脉冲功耗0.5V·A(W)吸合与释放触发的最小脉宽50ms 隔离:EN60947 pollution3,Gr C 500V 绝缘强度,线圈/触点4KV 绝缘强度,极与极间4KV C7-A20 具有两对可转换触点 10A/250V AC1,10A@30V DC1 6A@500V AC15,0.5A@110V DC1 触点指标 材质AgNi 最大开关电流 10A 启动电流峰值 30A 最大电压容量400V 最大交流负载 2.5KV·A 技术说明 线圈功耗 1.5V·A(AC),1W(DC)吸合时间16ms 释放时间8ms 隔离:EN60947 pollution3,Gr C 250V 绝缘强度,线圈/触点 2.5KV 绝缘强度,极与极间 2.5KV

实验室离心机的选择和分类

实验室离心机的选择和分类 离心机是一种结构复杂的高速旋转机械,它是利用离心力,不同物质在离心场中沉淀速度的差异,对混合溶液进行快速分离的专门设备,是一种将装有样品溶液的离心管、瓶或袋韵转头置于离心轴上,利用转头绕轴高速旋转所产生的强大离心力,使样品中不同性质颗粒相互分离的特殊装置。,可以实现样品的分析、分离。 离心机自问世以来,历经低速、调整、超速的变迁,其进展主要体现在离心机设计和离心技术两方面,二者相辅相成。由于台式离心机结构简单,造价低,体积小,很快成为实验室的常规仪器,国内外知名离心机厂商几乎都生产台式离心机,如近几年来在我国比较活跃的德国Hheraeus,eppendof,Sigma,Hettich,Hermle,法国的Jouran,美国的Beckman,Sorvall,IEC,日本的Hitachi,Kukna,Sanyo/Mse等,国内的北京医用离心机厂、湖南凯达科学仪器有限公司、上海安亭科学仪器厂等。从转速看,台式离心机基本属于低速、高速离心机的范畴,因此,具有低速、高速离心机的特点。与落地式离心机相比,只不过只是尺寸和容量小一些。 离心机的式样和型号很多,有国产的和进口的,按用途可分为分析式离心机和制备式离心机;按转速可划分为: 普通离心机(低速)<8000r/min; 高速离心机8000 ~30000r/rain; 超速离心机30000 ~80000r/min; 超高速离心机>80000r/min; 按生物高分子量来选用离心机: 分子量>10。,用普通离心机和高速离心机;

分子量10 ~10。,用超速离心机; 分子量<10 ,用离心和超离心分离效果不好,必须采用另外的分离方法。 可以根据实验目的和实验需要,选择不同容量、不同转速、不同温度控制的离心机。例如,需要常温、微量、快速离心时,可使用手掌型离心机(LX—100型,江苏海门麒麟医用仪器厂生产)和微型离心机(DW一41型,韩国KOREA);如需要的转速不大于16000rpm,可使用台式离心机(德国Hettich,MIKRO12—24型;做质粒DNA少量提取、cDNA提取实验,蛋白提取,及从植物中提取RNA时,转速需要12000—140000rpm,经常使用高速冷冻台式离心机(德国Hettich,16R型和32R型)、台式高速离心机(德国HettichMIKRO12—24型)及高速冷冻离心机(法国JOURN BR4i型);在制备感受态细胞和大量提取质粒DNA时,经常使用到自动高速冰冻离心机(日本HITACHI,日立工机株式会社,20PR-52D型)和超高速冷冻离心机(美国Beckman A vantU一301)型;如需要大量离心,例50mL、100mL或100mL以上,且转速需要20000~70000rpm,则可以使用自动超速冰冻离心机(日本HITACHI,日立工机株式会社,70P一72型)。在上述离心机当中,比较先进的是美国Beckman A vanti J一301型超高速冷冻离心机,其性能较优越,集真空、高速和冷却于一身,可以用于大量的细胞、亚细胞、细菌、病菌的快速分离,是常见的实验室设备,通常将转速在5000 ~30000RPM(转/分钟)范围内的离心机称为高速离心机,Beckman A vanti J一301型离心机的最高转速是30000RPM,因此属于高速离心机的范围。

热继电器型号大全

热继电器型号 热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。热继电器的热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。 型号机型额定 TK-E02A-C热过载继电器0.1-0.15A TK-E02B-C热过载继电器0.13-0.2A TK-E02C-C热过载继电器0.15-0.24A TK-E02D-C热过载继电器0.2-0.3A TK-E02E-C热过载继电器0.24-0.36A TK-E02F-C热过载继电器0.3-0.45A TK-E02G-C热过载继电器0.36-0.54A TK-E02H-C热过载继电器0.48-0.72A TK-E02J-C热过载继电器0.64-0.96A TK-E02K-C热过载继电器0.8-1.2A TK-E02L-C热过载继电器0.95-1.45A TK-E02M-C热过载继电器1.4-2.2A TK-E02N-C热过载继电器1.7-2.6A TK-E02P-C热过载继电器2.2-3.4A TK-E02R-C热过载继电器2.8-4.2A TK-E02S-C热过载继电器4-6A TK-E02T-C热过载继电器5-8A TK-E02U-C热过载继电器6-9A TK-E02V-C热过载继电器7-11A TK-E02W-C热过载继电器9-13A TK-E02X-C热过载继电器12-18A TK-E02Q-C热过载继电器16-22A TK-E02Y-C热过载继电器20-25A TK-E2S-C热过载继电器4-6A TK-E2U-C热过载继电器5-8A TK-E2V-C热过载继电器6-9A TK-E2W-C热过载继电器7-11A TK-E2X-C热过载继电器9-13A TK-E2B-C热过载继电器12-18A TK-E2E-C热过载继电器24-36A TK-E2I-C热过载继电器32-42A TK-E2H-C热过载继电器40-50A TK-E3V-C热过载继电器7-11A TK-E3W-C热过载继电器9-13A TK-E3X-C热过载继电器12-18A

电气设计及选型指南 继电器

电气设计及选型指南 继电器 2017年6 月 试用本

前言 为指导本公司电气设计人员对继电器的设计及选型应用,特编制本《电气设计及选型指南继电器》试用本。 本《电气设计及选型指南继电器》试用本仅限公司内部使用,版权为本公司所有。 本《电气设计及选型指南继电器》试用本包括以下几部分: 定义; 分类; 功能及应用; 常用产品介绍。 因编制人员经验不足、水平有限、时间仓促,疏漏之处在所难免,为此首发试用本。欢迎业内人员对此试用本提出批评和指正。 电气 二零一七年六月

目录 前言............................................................................... I 目录.............................................................................. II 1定义 (1) 1.1电气继电器 (1) 1.2机电继电器 (1) 1.3电磁继电器 (1) 1.4反时限过电流继电器 (1) 1.5热过载继电器 (1) 1.6激励量 (1) 1.7动合触点 (1) 1.8动断触点 (1) 1.9转换触点 (1) 1.10电气间隙 (1) 1.11爬电距离 (1) 1.12使用类别 (1) 1.13额定工作电压 (2) 1.14额定绝缘电压 (2) 2分类 (2) 2.1按动作原理分 (2) 2.2按反应激励量分 (3) 2.3按结构特点分 (3) 3功能及应用 (3) 3.1控制继电器 (4) 3.2中间继电器 (4) 3.3热继电器 (5) 4常用产品介绍 (5) 4.1控制继电器 (5) 4.2中间继电器 (5) 4.2热继电器 (5)

PTC型号及选型指南设计

PRG系列陶瓷贴片自WMZ13A过流过压保WMZ12AⅠ过流保护WMZ12A Ⅱ过流过载智能电表线圈变压器通讯接口保护热敏电WMZ13A 汽车用过流LED灯具自恢复式过智能电表用自恢复式WMZ13B系列继电器

阻 PTC 热敏电阻模块 电容上电防浪涌冲击 自恢复热敏电阻 逆变焊机滤波电容上 电浪涌抑制自恢复热 敏电阻 变频器储能电容浪涌 抑制自恢复PTC 热敏 电阻 逆变电源滤波电容上 电浪涌抑制自恢复热 敏电阻 伺服驱动板滤波电容 上电浪涌抑制自恢复 热敏电阻 WMZ12B 140V过流保 护PTC热敏电阻 WMZ12C 30V/60V 过 流保护PTC热敏电阻 WMZ12D 15V/18V 过 流保护PTC热敏电阻 600Vac通讯设备交 换机过流过载保护 PTC热敏电阻 550Vac仪器/仪表/ 机过流过载保护PTC 热敏电阻 250Vac配线架过流过 载保护PTC热敏电阻 WMZ7消磁PTC热敏电 阻 WMZ91裸片冰箱压缩 机启动PTC热敏电阻 壳装压缩机启动PTC 热敏电阻 250Vac配线架过流 过载保护自恢复PTC 热敏电阻 通用PTC过热保护温 度传感器 KTY系列电机用温度 传感器 电机PTC热保护温度 传感器 贴片过热保护PTC热 敏电阻 测温型线性PTC热敏 电阻 插件过热保护PTC热 敏电阻 SMD贴片线性PTC热 敏电阻 NXP(恩智浦)KTY系 列热敏电阻 LED恒流补偿热敏电 阻

PTC热敏电阻器三大特性: BaTiO3陶瓷是一种典型的铁电材料,常温下其电阻率大于1012Ω.cm,相对介电常数高达104,是一种优良的陶瓷电容器材料。在这种材料中引入稀土元素如Y、Nb等,可使其电阻率下降到10Ω.cm以下,成为具有很大的正温度系数的半导体陶瓷材料,在居里温度以上几十度的温度范围内,其电阻率可增大4-10个数量级,产生PTC效应。这种效应是一种晶界效应,只有多晶陶瓷材料才具有。正是由于这种PTC效应,PTC热敏电阻器得到了极其广泛的应用。根据应用领域划分,PTC热敏电阻器有三大特性: 电阻-温度特性;伏安特性;电流时间特性。 ●电阻--温度特性(R--T特性): 指的是在规定电压下,PTC热敏电阻器的零功率电阻值与电阻本体温度之间的关系(如下图所示)。 ●电压--电流特性(V—I特性): 指加在热敏电阻器引出端的电压与达到热平衡的稳态条件下的电流之间的关系(如下图所示)。

离心机方案的优缺点

离心式冷水机组优点: 1、叶轮转速高,输气量大,单机容量大。 2、易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低。 3、压缩机输气量大,单机制冷量大,结构紧凑,重量轻,单位制冷量重量小, 相同制冷量下比活塞式机组轻80%以上,占地面积小 4、制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好。 5、EER值高,理论值可达6.99 6、调节方便,在10%~100%内可无级调节 离心式冷水机组的缺点: 1、单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳。 2、对材料强度,加工精度和制造质量要求严格。 3、当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅 度比活塞式快。 4、离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路的危险。 1)关于部份负荷性能 离心式冷水机组通常是按最大负荷选型的,实际使用中,有70%以上的时间不在满负荷下工作。而离心制冷压缩机一般在满负荷点附近效率最高。当前,评价冷水机组性能的好坏,已不仅仅是额定制冷量下消耗单位功率的制冷量(COP)要大,美国空调制冷学会在其标准ARl550/590--1998中,提出用综合部分负荷值IPLV(或NPLV)作为评价单台机组平均部分负荷效率的指标。该IPLV是在ARl550/590规定的工况条件下,分别实测出在100%,75%,50%,25%额定制冷量下的性能系数COP,然后乘以各自的常数加权平均得到。使用IPLV(NPLV)为冷水机组的部分负荷性能提供了一个简单的评估方法,但是,由于地区差异,IPLV(NPLV)值并不能直接作为我国计算年运行费用的依据。 2)冷却水进水温度对机组性能的影响 冷却水进水温度与机组的冷凝温度直接有关,在其它条件相同时,冷却水进水温度越高,冷凝温度、冷凝压力越高,机组的能耗也越高。一般冷却水进水温度每

继电器使用指南

Relay terms and wizard 继电器的使用 通常人们所说的产品可靠性是指产品的工作可靠性,其被定义:在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。它由产品的固有可靠性和使用性组成,前项由产品的设计和制造工艺决定,而后者则与用户的正确使用及生产厂家售前、售后服务有关。用户使用时应注意以下各项 1、线圈使用电压 线圈使用电压在设计上最好按额定电压选择,若不能,可参考温升曲线选择。使用任何小于额定工作电压的线圈电压,将会继续影响继电器工作,注意线圈工作电压是指加到线圈引出端之间的电压,特别是用放大电路来激励线圈,务必保证线圈两个引出端的电压值,反之超过最高额定工作电压时也会影响产品性能,过高的工作电压会使线圈温升过高,特别是在高温下,温升过高会使绝缘材料受到损伤,也会影响到继电器的工作安全,对磁保持继电器,激励(或复归)脉宽不小于吸合(或复归)时间的3倍,否则产品会处于中位状态。用固态器件来激励线圈时,其器件耐压至少在80V以上,且漏电流要足够小,以确保继电器的释放。 2、瞬态抑制 继电器线圈断电瞬间,线圈上可产生高于线圈额定工作电压值30倍以上的反峰电压,对电子线路有极大的危害,通常采用并联瞬态抑制(又叫削峰)二极管或电阻的方法加以抑制,使反峰电压不超过50V,但并联二极管会延长继电器的释放时间3-5倍,当释放时间要求高时,可在二极管一端接一个合适的电阻。 3、多个继电器的并联和串联供电 多个继电器并联供电时,反峰电压高(即电感大)的继电器会向反峰电压低的继电器放电,其释放时间会延长,因此最好每个继电器分别控制后再并联才能消除相互影响,不同线圈电阻和功耗的继电器不要串联供电使用,否则串联回路中线圈电流大的继电器不能可靠工作,只有同规格型号的继电器可以串联供电,但反峰电压会提高,应予以抑制,可以按分压比串联电阻来承受供电电压亮出继电器的线圈额定电压的那部分电压。 4、触点负载 加到触点上的负载应符合触点的额定负载和性质,不按额定负载大小(或范围)和性质施加负载往往容易出现问题,只适合直流负载的产品不应用于交流场合。能可靠切换10A负载的继电器,在低平负载(小于10mA-6A)或干电路下不一定能可靠工作,能切换单相交流电源的继电器,不一定适合切换两个不同步的单相交流负载。只规定切换交流50Hz(或60Hz)的产品不应用来切换400Hz的交流负载。 5、触点并联和串联 触点并联使用不能提高其负载电流,因为继电器多组触点动作的绝对不同时性,即仍然是一组触点在切换提亮后的负载,很容易使触点损伤而不接触或熔焊而不能断开,触点并联对“断”失误可以降低失效率,但对“粘”失误则相反。由于触点失误以“断”失误为主要失效模式,故并联可靠性应予以肯定,可使用于设备的关键部位。但使用电压不要高于线圈最大工作电压,也不要低于额定电压的90%,否则会危及线圈寿命和使用可靠性,触点串联能够提高其负载电压,提高的倍数即为

离心机组选型

离心机 工作信息 Job01 TIG 名称 CTV-0003-0003 型号数目 1 数量 根据ARI500/590标准使用蒸汽压缩循环测试程序鉴定冷水机组 噪音测试(ARI575-94) The 'T' preceding the 'CVHE/G' on the unit model refers to the unit being manufactured in Taicang, China. 机组信息 TCVHG 型号 蒸发管型号 IECU 780名义冷吨 压缩机型号 0.025" 蒸发管壁厚 电机型号 50Hz 621KW 压缩机电机 两回程蒸发器水室 蒸发器回程 50Hz 机组 电机频率 冷凝器型号 800冷吨长冷凝器筒体 电机电压 380V/3P 冷凝器管束型号 800名义冷吨冷凝器 叶轮型号 叶轮型号 冷凝管型号 IECU 冷凝管壁厚 0.028" 节流孔板型号 1000名义冷吨的节流孔板 Cond passes 2 800冷吨短蒸发器筒体 蒸发器型号 890名义冷吨蒸发器 冷凝器管束型号 设计信息 2988.6 kW 制冷量 冷媒冲注量 522 kg 满负荷输入功率 526.5 kW 11585 kg 运输重量 0.619 kW/ton 满负荷效率 13169 kg 运行重量 0.539 kW/ton NPLV 0 dBA 噪音测试标准 星-三角启动器类型 远程安装星-三角启动柜 申请方式 标准制冷 否 自由式制冷选项 8.99 MBh 机房散热量 冷凝器信息蒸发器信息7.00 C 蒸发器出口温度 32.00 C 冷凝器进口水温 612.4 m3/hr 冷凝器水流量 512.3 m3/hr 蒸发器水流量 37.00 C 冷凝器出口温度 12.00 C 蒸发温度 冷凝器水量 0.0569 L/s/kW 0.0476 L/s/kW 蒸发器流量/流量 非船用 冷凝器水室形式 非船用 蒸发器型号 冷凝器压降 99.0 kPa 70.9 kPa 蒸发器压降 0.00025 hr-sq ft-deg F/Btu 冷凝器污垢系数 0.00010 hr-sq ft-deg F/Btu 蒸发器污垢系数 冷凝器类型 水 水 蒸发器溶液类型 蒸发器载冷剂浓度 N/A N/A 蒸发器溶液浓度 冷凝器水室承压 150 psig 冷凝器水压 150 psig 蒸发器水压 蒸发器水室承压 78.85 m3/hr 蒸发器最低流速 电气信息 最小运行电流 电机电流 5520 A 1119 A 运行电流 最大电流保护 885.8 A 1600 A 选型版本更新号 2006-6-20 M0C0E000C000S00 25.12 10005. 产品版本号 Page 1 of 1

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