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(冷却法)金属比热容测量仪

产品简介

(冷却法)金属比热容测量仪 本实验装置对加热装置、金属样品室及金属样品的温度的测量和安放上进行改进和提高。测量试样温度采用常用的铜-康铜做成的热电偶,当冷端为冰点时,测量热电偶热电势差的二次仪表由高灵敏、高精度、低漂移的放大器放大加上三位半数字电压表组成,由数字电压表显示的毫伏数即对应待测温度值。

产品型号:H10060
更新时间:2024-10-24
厂商性质:生产厂家
访问量:352
详细介绍
品牌其他品牌产地类别国产
应用领域能源,电子,交通,汽车,电气测试范围 5 M Ω~ 10000 M Ω

水内冷发电机绝缘测试仪 型号:H10060  
水内冷发电机绝缘测试仪 主要特点
  检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是快速的基本方法,公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,该仪器测量原理新颖,操作简便,精度高,整机采用全集成电路,耐振动,工作稳定性好,输出短路电流大,在现场环境下抗干扰能力强,能满足目前发电厂的测试要求。该仪器具有计时,报警和数据存贮等功能,可方便地测量绝缘电阻,吸收比,极化指数等参数
性能特点
•  中文菜单操作,使用方便。
•  可实现绝缘电阻、吸收比、极化指数等参数的全自动测量。
•  保留 15 秒及每一分钟数据,直到第 10 分钟,并自动计时。
•  可存贮 10 组测量数据,以便随时分析和存档。
•  功能全面,具有测试、存贮、报警、调阅等功能。
•  测试结束后可自动放电。
•  输出短路电流大,抗干扰能力强。
技术指标
•  测试范围: 5 M Ω~ 10000 M Ω
•  分辨率:最小 0.1 M Ω
•  精度: ±( 10%•R+2 字)
•  测试电压: 2.5KV
•  输出短路电流:≥ 3mA
•  显示方式:点 阵 液晶显示器
•  供电方式: DC12V 和 AC220V
•  环境温度: 0 ~ 40 ℃
•  环境湿度: <90%RH ,无结露


2. (冷却法)金属比热容测量仪      型号;H10059  
(冷却法)金属比热容测量仪    本实验装置对加热装置、金属样品室及金属样品的温度的测量和安放上进行改进和提高。测量试样温度采用常用的铜-康铜做成的热电偶,当冷端为冰点时,测量热电偶热电势差的二次仪表由高灵敏、高精度、低漂移的放大器放大加上三位半数字电压表组成,由数字电压表显示的毫伏数即对应待测温度值。本仪器的数字电压表包括放大电路的满量程为 20mV。加热装置可自由升降和左右移动。被测样品安放在有较大容量的防风圆筒内即样品室,其作用保持高于室温的样品自然冷却。这样结果重复性好,可以减少测量误差,提高实验准确度。本实验可测量金属在室温到200 ℃温度时,各种温度的比热容。
  仪器主要由以下部分组成: 1.热源,采用75W电烙铁改制而成,利用底盘支撑固定并可以上下移动;2.实验样品,直径5mm,长30cm的小圆柱体,其底部钻一个深孔便于安放热电偶,而热电偶的冷端放于冰水混合物内;3.铜-康铜热电偶;4.热电偶支架;5.防风容器;6.三位半数字电压表。
  应用本仪器可以完成以下实验:
  1.学习用铜-康铜热电偶测量温度的方法。
  2.学习用冷却法测量不同金属样品的比热容。
  仪器主要技术参数:
  1.数字电压表 三位半, 量程:0-20mV,分辨率 0.01mV, 准确度:±0.3%读数+1字。
  2.加热器功率 75W。
  3.传感器采用铜-康铜热电偶。
  4.比热容测量值与值百分差小于 5%。
  5.输入交流电压 220V±10%。
  6.电源功率约 90W。

 

3. 液体比汽化热测定仪      型号;H10058  
本仪器对传统的液体比汽化热实验中的加热、输汽装置进行了改进,避免蒸汽在传输过程中的热量损失,减小了实验误差。对加热电炉增加炉温控制电路,便于控制水过激沸腾,并保证水蒸汽输入量热器的速率达到实验要求。本实验中量热器采用聚苯乙稀发泡塑料填充进行绝热,这比空气绝热的量热器绝热效果好。对温度测量本仪器采用集成电路温度传感器 AD590(线性温度传感器),实现了液体比汽化热的非电量电测,较准确地测量水和其他液体的比汽化热。
  本仪器可以用于水的比汽化热的测量,实验测量的准确性和可靠性均很好。可以用于高校基础物理热学实验。
  应用本仪器主要完成以下实验:
  1.学习集成线性温度传感器 AD590的定标,熟悉用其精确测量温度的实验方法。
  2.测量水的比汽化热。
  仪器主要技术参数:
  1.交流输入 200V±10%
  2. 加热功率 300W
  3.炉温电压 80V-200V 连续可调
  4.数字电压表 四位半数字电压表 量程 2V,分辨率 0.1mV 准确度 ±0.03%
  5.集成温度传感器AD590 线性工作电压 4.5V-20V,灵敏度: 1uA/℃
  6.取样电阻1000Ω±1%(或1000±10Ω)

 

4. 导热系数测定仪     型号;H10057
导热系数是表征物质热传导性质的物理量。材料结构的变化与所含杂质的不同对材料导热系数数值都有明显的影响,因此材料的导热系数常常需要由实验去具体测定。
  测量导热系数的实验方法一般分为稳态法和动态法两类。在稳态法中,先利用热源对样品加热,样品内部的温差使热量从高温向低温处传导,样品内部各点的温度将随加热快慢和传热快慢的影响而变动;当适当控制实验条件和实验参数使加热和传热的过程达到平衡状态,则待测样品内部可以形成稳定的温度分布,根据这一温度分布就可以计算出导热系数。本实验应用稳态法测量不良导体 (橡皮样品)的导热系数,学习用物体散热速率求传导速率的实验方法。
  本实验仪是用稳态法测不良导体导热系数的实验仪器, H10057 型是DP-FD-TC-II型改进型,加热盘改为单片机自适应控温,读数分辨率是0.1℃,散热盘测温采用集成温度传感器,读数分辨率也为0.1℃。该仪器结构牢固、测控方便,已广泛应用于大专院校普通物理热学实验。
  应用本仪器可以完成以下实验项目:
  1.测量不良导体的导热系数,本仪器附有橡皮样品供教学测试用。
  2.学习用物体散热速率求热传导速率的实验方法。
  3.学习高精度集成温度传感器的使用方法。
  仪器主要技术参数:
  1.温度计显示工作温度 0℃ - 100℃
  2.恒温控制温度范围 室温-80 ℃
  3.控制恒温显示分辨率 0.1℃
  4.导热系数测量不确定度 小于6%
  5.实验测量不良导体样品 橡皮样品

 

 

 

5. 良导体导热系数测量实验仪    型号;H10055
导热系数是表征物质热传导性质的物理量。热传导是热交换的三种(热传导、对流和辐射)基本形式之一,是工程热物理、材料科学、固体物理及能源、环保等各个研究领域的课题,材料的导热机理在很大程度上取决于它的微观结构,热量的传递依靠原子、分子围绕平衡位置的振动以及自由电子的迁移,在金属中电子流起支配作用,在绝缘体和大部分半导体中则以晶格振动起主导作用。在科学实验和工程设计中,所用材料的导热系数都需要用实验的方法精确测定。本实验仪采用稳定流动法测量良导体 (H62 铜 ) 的导热系数,测量原理是传统的,而测量方法是新颖的。
  本公司研制生产的 FD-CHM-A 型良导体导热系数测量实验仪具有以下优点和特点:
  1 .热端采用电热圈加热,热端的加热温度可调;
  2 .热端采用铂电阻器测量温度, PID 闭环控制加热温度;
  3 .采用结构简单及可靠的液位控制器,能很好的控制冷却端的水的流速;
  4 .采用四个高精度的集成温度传感器,液晶显示模块可同时显示四个温度传感器的温度,记录温度值方便;
  FD-CHM-A 型良导体导热系数测量实验仪实验过程清晰、调节方便、数据稳定可靠,可用于高校及中专基础物理实验、设计性综合性实验等。
  仪器主要技术参数:
  1 .电加热器: 电压交流 220V ,功率 120W
  2 .测试样品: H62 铜,热系数标称值约为 109 W•m-1•K-1
  3 .温控装置: 温控范围室温到 100 ℃,显示精度 0.1 ℃
  4 .集成温度传感器: 测温范围 0-90 ℃,显示精度 0.1 ℃

 

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