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"id": 35502,
"question": "\n\n<p>哪些解决方案可避免压力尖峰？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>针对压力尖峰，推荐使用0.6mm或0.3mm的阻尼设计。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["压力测量", "物位测量"],
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"type": ["A-10", "A-1200", "IL-10", "HP-2", "C-10"]
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"id": 35501,
"question": "\n\n<p>哪些因素会导致零点漂移？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>电气部件老化、温度和负载循环。<\/p>\n"
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"id": 35500,
"question": "\n\n<p>能否在4至20mA以及0至10V间切换？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>不能，输出信号范围由用户在选购时确定，且不能更改。<\/p>\n"
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"id": 35499,
"question": "\n\n<p>3线制变送器能否用于2线制场合？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>不能。<\/p>\n"
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"id": 35498,
"question": "\n\n<p>接头能否更改？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>电气接头不能更改。<\/p>\n"
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"id": 35510,
"question": "\n\n<p>什么是电感式电接点（831型）？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>根据EN 50227，指针仪表的电感式电接点通常和非接触式距离传感器（接近传感器）一起使用。可通过查看旗形标记确定输入信号——该旗形标记随着接近开关的电磁场范围内实际值的指针转动而移动。电感式电接点通常用于危险区域。<\/p>\n"
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"id": 35509,
"question": "\n\n<p>什么是电子式电接点（830.E型）？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>电子式电接点通常和非接触式插槽传感器一起使用， 适合用于充油压力计，尤其是低电压和小直流电流负载应用，如PLC（可编程逻辑控制器）的信号输入。<\/p>\n"
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"id": 35508,
"question": "\n\n<p>什么是滑动式电接点（811型）？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>滑动式电接点采用机械工作原理，可切换高达10 W 18 VA的负载。<\/p>\n"
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"id": 35507,
"question": "\n\n<p>什么是磁助式电接点（821型）？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>磁助式电接点采用机械工作原理，可以切换高达30 W 50 VA的负载。<\/p><p>该电接点可以在实际值的指针运动之前或之后输出信号。<\/p><p>在测量值达到设定值时，安装在支架上的永磁体会吸引可移动接触臂上的接触销，这样便可闭合电路。由于磁铁的磁力作用，磁助式电接点具有很好的抗振动性。<\/p><p>永磁体会一直吸引接触臂，直到测量元件的恢复力超过磁力，触点弹簧打开。<\/p>\n"
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"id": 35506,
"question": "\n\n<p>PGT和PGS代表含义是什么？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>PGT（压力表变送器）和PGS（压力表开关）都是一种机械电子压力测量仪表，两者均无需外接电源便可显示压力测量值， PGT能生成电气输出信号，而PGS能提供电子开关功能。<\/p>\n"
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"question": "\n\n<p>在intelliGAUGE/intelliTHERM系列仪表中，霍尔传感器具有什么样的功能？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>在intelliGAUGE/intelliTHERM仪表的指针上安装有一个永磁体。该永磁体能够产生影响霍尔传感器的磁场， 并且能以指针轴为中心随指针一起转动。当指针转动时，永磁体两级产生的磁场线的角度会发生变化， 而霍尔传感器在磁场影响下也会产生相应的变化。鉴于此，我们可以测量霍尔传感器在磁场影响下的旋转角。由于在不同磁场线角度下，作用于霍尔传感器的磁场强度都不相同，因此霍尔传感器会产生与指针的旋转角度（即压力）成比例的霍尔电压。<\/p>\n"
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"question": "\n\n<p>什么是霍尔效应？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>当电流垂直于外磁场通过导体时，在导体的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会产生与磁场强度成比例的电压（即霍尔电压）。<\/p>\n"
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"id": 35503,
"question": "\n\n<p>什么是机械电子测量仪表？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>机械测量仪表是集成了电子元件或组件， 具有纯粹的机械现场显示功能和额外的电气输出信号或开关功能的仪表。这类仪表即使在电源或测量信号受到干扰或中断的情况下，操作员依然可以可靠地读取测量值。<\/p>\n"
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"id": 35518,
"question": "\n\n<p>PGT系列压力表的零点可否由用户自己设置？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>对于绝大多数压力表，用户都可以随时根据现场应用要求重置零点。关于重置零点的具体步骤，请参见操作说明书。注意： 一旦零点发生变动，压力/温度的量程也将随之发生正/负偏移。通常情况下，无需重新设定压力表的零点。<\/p>\n"
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"id": 35517,
"question": "\n\n<p>哪个标准对电接点仪表进行了规范？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>安装在表壳直径为100 mm的压力计和表壳直径为160 mm的温度计上的滑动和磁助式电接点由DIN 16085规定。<\/p>\n"
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"id": 35514,
"question": "\n\n<p>什么是转换开关电接点？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>当超过设定值时，电接点会断开一个电路，同时闭合另一个电路。转换开关电接点由数字3 (SPDT)表示。<\/p>\n"
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"id": 35513,
"question": "\n\n<p>切换功能是什么意思？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>切换功能是指断开或闭合一个电路。常闭触点（NC，用2表示）在压力升高（顺时针方向）时切断电路，常开触点（NO，用1表示）在压力升高（顺时针方向）时闭合电路。<\/p>\n"
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"id": 35512,
"question": "\n\n<p>什么是隔离放大器？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔离放大器可用于从危险区域发射数字信号， 放大器中使用的信号变送器可以是符合DIN 19234 (NAMUR)标准的传感器，也可以是机械式电接点。输入端须按照DIN EN 50020与输出端和电源隔离， 而输出端和电源须按照DIN EN 50178相互隔离。<\/p>\n"
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"id": 35511,
"question": "\n\n<p>什么是干簧开关式电接点（851型）？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>干簧开关式电接点通常用于切换较小的电压和电流，和惰性气体一起密封在装置中，因此不会发生腐蚀。另外，该电接点具备较高的可靠性和较低的接触电阻，应用极为广泛，如PLC应用、测量仪表的信号转换、信号灯、声音信号变送器等。<\/p>\n"
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"id": 35520,
"question": "\n\n<p>为什么使用充液压力表？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>表内装填液体能为表壳内的活动零件提供阻尼， 不仅可防止震动导致的损坏还能减少活动部件磨损。<\/p>\n"
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"id": 35524,
"question": "\n\n<p>什么情况下表盘上必须打上CE标志？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>测量仪表符合压力设备指令(PED; ≥ 2900 psi / 200 MPa)、EMC指令（如intelliGAUGE）或低电压指令（如821或851触点）时。<\/p>\n"
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"id": 35527,
"question": "\n\n<p>为什么带弹簧管的7系列差压表中的压差不允许低于满刻度值的1/6？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>对于7系列差压表，静压力大小和270°输出转角时的满量程值相同。若静压力为145 psi（1 MPa），预期压差为15 psi（0.1 MPa），则差压计表两端间的夹角大约为27 。因此，为确保差压表读数的准确性，压差不应低于满刻度的1/6（输出转角约45 ）。<\/p>\n"
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"id": 35526,
"question": "\n\n<p>标准压力表和安全型压表之间有什么区别？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>安全型（代码为S3，符合EN837标准）具有以下特性：1、表盘和测量系统之间焊接有额外的实心挡板； 2、表壳的后壁可以完全分离。3、窗口通常由夹层安全玻璃制成。当压力在表壳内积聚（例如弹簧管破裂）时，表壳后壁会在压力作用下脱离，通过后壁彻底释放。压力不会通过表窗口释放，可避免玻璃飞溅而造成的人员伤害。在威卡的产品中，这些仪表表盘用带圆框的“S”进行特别标记。<\/p>\n"
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"id": 35523,
"question": "\n\n<p>我可以在60  C以上的环境温度下使用仪表窗吗？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>仪表窗不能用于60  C以上的环境温度，因为塑料部件（如仪表窗下方的密封件和过压塞）并不适用于更高温度。温度不超过60  C时，可使用透明的聚碳酸酯。<\/p>\n"
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"id": 35522,
"question": "\n\n<p>为什么某些压力表的最高环境温度只有60 °C [140 °F]？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>如果压力表的显示窗口是由安全玻璃制成，则最高环境温度不能超过60 °C [140 °F]。安全玻璃通过箔纸将两块玻璃盘 胶合在一起而制成， 一旦温度超过60 °C [140 °F]， 箔纸就会起泡，刻度随即变得不准确。<\/p>\n"
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"id": 35521,
"question": "\n\n<p>如果充液压力表中的介质温度超过100 °C [212 °F]，应该怎么做？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>您可以使用<a target=\"_self\" href=\"910_15.WIKA\" >压力表冷凝管<\/a>或毛细管作为额外的冷却元件，以降低介质温度。<\/p>\n"
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"id": 35519,
"question": "\n\n<p>PGT系列压力表的量程能否由用户设定？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>用户无法更改量程。不过，对于电子压力表，我们可以根据客户要求提供任何量程的产品，即使是非线性刻度， 我们还可提供支持方波信号或平方根信号的产品。<\/p>\n"
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"id": 35534,
"question": "\n\n<p>用于带隔膜的7系列差压表的测量系统如何在超出满量程值的情况下运转？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>无论是用于正压侧还是负压侧，差压表的安全超压最大不应超过最大工作压力（PN40、PN100、PN250和PN400）。通常可使用金属测量元件支撑隔膜表面，以确保安全超压不超过最大工作压力。允许超压范围内的压力不会对测量系统造成任何持久损坏。<\/p>\n"
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"id": 35533,
"question": "\n\n<p>DIN 19213和EN 61518有什么区别？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>没有区别。<\/p><p>安装螺纹采用标准规格7/16-20 UNF。阀组上的固定孔尺寸由Φ12.5^H13更改为Φ11.8^+0.2。该压力测量仪表的最高允许压力值已从40 MPa增至41.3 MPa。<\/p>\n"
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"type": ["716.11", "736.11"]
},
"id": 35532,
"question": "\n\n<p>为什么736.11和736.51型通常不适用于腐蚀性介质？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>用于低压（负压侧）环境时，腐蚀性介质会进入显示器壳体的内部，腐蚀表盘 (AI)、指针 (AI)和显示窗口等部件，所以该型号产品只能用于正压侧。不过，膜盒式压力计内部构造均采用不锈钢制造，可适用于腐蚀性介质。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["阀组和保护装置", "压力表", "电接点压力表", "带信号输出的压力表"],
"type": ["736.11", "716.11", "IV5", "IV2", "IV3"]
},
"id": 35531,
"question": "\n\n<p>三阀组或五阀组有什么功能？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>这些带压力平衡阀的阀组（集成了关断和排放的功能）不仅使压力表能通过一侧或两侧通风，还能排空供给管路。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["阀组和保护装置", "压力表", "电接点压力表", "带信号输出的压力表"],
"type": ["736.11", "IV1", "716.11", "IV2"]
},
"id": 35530,
"question": "\n\n<p>三阀组有什么功能？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>该压力阀组安装在差压表下部，可实现正压侧和负压侧的压力负载均衡，避免仪表在启动和运行过程中出现单侧超压负载，还能够在仪表运行过程中进行零点检查。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["阀组和保护装置", "压力表"],
"type": ["736.11", "IV1", "716.11", "IV2"]
},
"id": 35529,
"question": "\n\n<p>单阀组有什么功能？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>该压力阀组安装在差压表下部，可实现正压侧和负压侧的压力负载均衡，避免仪表在启动和运行过程中出现单侧超压负载，还能够在仪表运行过程中进行零点检查。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["压力表", "带信号输出的压力表", "电接点压力表"],
"type": []
},
"id": 35528,
"question": "\n\n<p>当带合成橡胶隔离膜片的7系列差压表在低于数据资料中规定环境温度下运行时，会发生什么？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>这种情况下，差压表的准确度会显著降低，因为在低温环境下，膜片（不管是FPM / FKM还是NBR材质）会变硬。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封", "隔膜密封测量系统"],
"type": ["DSS34M", "DSS22F", "990.PF", "M932.D1", "L990.57", "DSS22T", "DSS10M", "990.FD", "DSS27T", "990.FB", "DSS26T", "990.49", "L990.SD", "DSS19F", "981.SY", "990.TB", "DSS18F", "DSS26M", "M933.25", "910.ZA", "M932.2C", "DSS19T", "M932.3A", "981.31", "L990.58", "DSS27M", "990.45", "DSS34T", "M933.3A", "990.FC", "990.FA", "M932.25", "M932.DD", "M933.D1", "DSS10T", "990.14", "990.48", "DMSU21SA", "990.TC", "990.TA", "990.FR"]
},
"id": 35543,
"question": "\n\n<p>何时应使用隔膜密封？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>对于用户而言，隔膜密封使各种压力测量仪表能够用于最恶劣的应用环境。例如：<br/><\/p><ul><li >介质具有腐蚀性，而压力测量元件本身（例如波登管内部）无法对其进行充分保护。<\/li><li >介质具有很高的粘性和纤维性，因此会在压力测量仪表（压力通道、波登管）的孔中产生死角和收缩段，从而造成测量问题。介质有结晶或聚合的趋势。<\/li><li >介质温度非常高， 可能导致压力测量仪表过度受热。加热会导致压力测量（即测量仪表上显示的测量压力）出现较高的温度误差。还可能超过仪表部件热负荷的上限。<\/li><li >压力测量点的位置不合适。由于空间原因，压力测量仪表要么无法安装，要么读数不佳。通过安装隔膜密封和使用较长的毛细管，可以将压力表安装在便于观察的位置。<\/li><li >在过程产品的制造过程中和生产车间内，必须遵守卫生要求。因此，必须避免测量仪表和配件中出现死角。<\/li><li >介质有毒或对环境有害。必须避免其通过泄漏进入大气或环境。因此，出于安全和环境保护的考虑，必须采取适当的保护措施。<\/li><\/ul>\n"
},
{
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"measured_range" : [],
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},
"id": 35542,
"question": "\n\n<p>什么是LPG？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>LPG是液化石油气的缩写（主要成分是丙烷和丁烷），即从原油中提炼并经过相对低压液化的石油气。通常LPG也被称为Autogas。<\/p>\n"
},
{
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"type": []
},
"id": 35541,
"question": "\n\n<p>什么是LNG？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>LNG是液化天然气的缩写，即通过低温和相对低压将天然气（主要成分甲烷）进行液化并装在低温储罐中储存和运输。<\/p>\n"
},
{
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"type": []
},
"id": 35540,
"question": "\n\n<p>什么是CNG？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>CNG是压缩天然气的缩写，即天然气（主要成分是甲烷）压缩在高压气瓶中进行储存和运输。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["电接点压力表", "压力表", "带信号输出的压力表"],
"type": ["233.50", "232.50", "233.50SUBSEA", "233.34", "262.30", "263.30", "232.34", "262.50", "233.34SUBSEA", "263.50"]
},
"id": 35539,
"question": "\n\n<p>相对压力测量仪表的测量结果是否受海拔高度的影响？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>没有影响，因为压力测量结果始终是与被测环境的压差。<\/p>\n"
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{
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"type": ["A-1200"]
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"id": 35538,
"question": "\n\n<p>什么情况下应当使用限流器？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>出现压力尖峰或压力骤增和骤减的情况下使用。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["电接点压力表", "压力表", "带信号输出的压力表"],
"type": ["PGT01", "262.30", "CPG1200", "263.30", "262.50", "263.50"]
},
"id": 35537,
"question": "\n\n<p>什么是准确度？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>准确度是以量程百分比表示的误差限值。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["压力测量"],
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"type": ["432.50", "432.36", "433.50", "PGS43.160", "432.56", "PGS43.100"]
},
"id": 35536,
"question": "\n\n<p>哪种小测量范围的仪表适合测量液体压力？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>测量压力0.23 psi （1.6 kPa）以上的隔膜压力计适用于测量液体压力（可通过压力室自排空）。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封", "隔膜密封测量系统"],
"type": ["981.51", "981.31", "981.27", "981.SY", "981.10", "DSS26T"]
},
"id": 35545,
"question": "\n\n<p>什么是圆筒型隔膜密封？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>圆筒型隔膜密封非常适合与流动介质一起使用。由于隔膜密封被完全集成到生产线中，因此测量不会在流动方向上产生任何紊流、拐角、死区或其他障碍。采用圆筒型隔膜密封，可确保介质畅通无阻，测量室实现自我清洁。隔膜密封由一个圆柱形盖板部件组成，其中包含一个焊接的薄壁圆管隔膜。这样就无需设计特殊的测量点连接。圆筒型隔膜密封件具有不同的标称宽度，适用于所有管道横截面。对于PN 6 ... PN 400法兰连接，压力范围最高可达40 MPa，正常温度极限为+752 F （+400 C）。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : [],
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},
"id": 35548,
"question": "\n\n<p>隔膜上的聚四氟乙烯涂层有多厚？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>0.25 mm。<\/p>\n"
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{
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},
"id": 35551,
"question": "\n\n<p>什么是隔膜密封系统的准确度？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>首先，准确度取决于连接的测量仪表（如，连接准确度为1.0的压力计在参考条件下可提供1 %的密封系统准确度）。最理想条件下，压力密封的准确度可达0.1 %。此外，密封系统的准确度还受温度的影响，具体影响程度可通过DSC程序（隔膜密封计算程序）计算。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封测量系统", "隔膜密封"],
"type": ["DMSU21SA", "DSS22T", "DSS22F", "DSS22P"]
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"id": 35552,
"question": "\n\n<p>哪种隔膜密封经过EHEDG认证的？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封：<br/><a target=\"_self\" href=\"990_18_990_19_990_20_990_21.WIKA\" >990.18<\/a>、<a target=\"_self\" href=\"990_22_990_52_990_53.WIKA\" >990.22<\/a>、<a target=\"_self\" href=\"990_24.WIKA\" >990.24<\/a>、<a target=\"_self\" href=\"990_50.WIKA\" >990.50<\/a>、<a target=\"_self\" href=\"990_51.WIKA\" >990.51<\/a>、<a target=\"_self\" href=\"990_22_990_52_990_53.WIKA\" >990.52<\/a>和<a target=\"_self\" href=\"990_22_990_52_990_53.WIKA\" >990.53<\/a><\/p><p>圆筒型隔膜密封：<br/><a target=\"_self\" href=\"981_18_981_19_981_20_981_21.WIKA\" >981.18<\/a>、<a target=\"_self\" href=\"981_22_981_52_981_53.WIKA\" >981.22<\/a>、<a target=\"_self\" href=\"981_50.WIKA\" >981.50<\/a>、<a target=\"_self\" href=\"981_51.WIKA\" >981.51<\/a>、<a target=\"_self\" href=\"981_22_981_52_981_53.WIKA\" >981.52<\/a>和<a target=\"_self\" href=\"981_22_981_52_981_53.WIKA\" >981.53<\/a><\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": [],
"type": []
},
"id": 35550,
"question": "\n\n<p>如何相互参照ISO 7005-1标准与EN和ASME标准的法兰？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>DN 50 ISO PN 20 = DN 2&#34; Class 150 ASME B16.5<br/>DN 50 ISO PN 50 = DN 2&#34; Class 300 ASME B16.5<br/>DN 80 ISO PN 20 = DN 3&#34; Class 150 ASME B16.5<br/>DN 80 ISO PN 50 = DN 3&#34; Class 300 ASME B16.5<br/>DN 50 ISO PN 10-40 = DN 50 PN 10-40 EN 1092-1<br/>DN 80 ISO PN 40 = DN 80 PN 40 EN 1092-1<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封"],
"type": ["990.16"]
},
"id": 35549,
"question": "\n\n<p>隔膜密封隔膜上PFA涂层的总厚度（底漆和涂层）是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封隔膜上PFA涂层的总厚度是：<\/p><ul><li >不锈钢，带PFA FDA （绿色）： 35 ... 72 µm<\/li><li >不锈钢，带PFA防静电涂层 （黑色）： 30 ... 112 µm<\/li><\/ul>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": [],
"type": []
},
"id": 35547,
"question": "\n\n<p>为什么聚四氟乙烯型号在≤ 10 MPa时最高温度限制为260 °C ≤ 100 bar?<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p><p>聚四氟乙烯会“流动”。因此，最大压力和温度都会降低。<\/p><\/p>\n"
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{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
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"id": 35546,
"question": "\n\n<p>什么是膜盒式隔膜密封?<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>该类型密封可直接插入介质中，因此特别适用于非均匀介质。相比于其他隔膜密封，该类型密封所需空间特别小， 并且可“在一点”确定压力大小。该密封件由一端封闭的椭圆管、压力传感器以及焊接在管上的接头零件组成。为了紧固该密封件，我们将传感器安装到一个附件上， 并且使用内螺纹和外螺纹连接密封件和测量点。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["压力测量"],
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"type": ["DSS34M", "DSS22F", "990.PF", "M932.D1", "L990.57", "DSS22T", "DSS10M", "990.FD", "DSS27T", "990.FB", "DSS22P", "DSS26T", "990.49", "L990.SD", "DSS19F", "981.SY", "990.TB", "DSS18F", "DSS26M", "M933.25", "910.ZA", "M932.2C", "DSS19T", "M932.3A", "981.31", "L990.58", "DSS25TC", "DSS27M", "DSS34T", "M933.3A", "990.FC", "990.FA", "M932.25", "M932.DD", "990.16", "M933.D1", "DSS10T", "990.14", "990.48", "990.TC", "990.TA", "990.FR"]
},
"id": 35544,
"question": "\n\n<p>什么是隔膜密封？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封安装在现有连接件上。通常情况下，连接件包括安装到管线上的三通，和由焊接到管道、过程反应器或罐体上的焊接套管。<\/p>\n"
},
{
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"id": 35553,
"question": "\n\n<p>电阻温度计的工作原理是怎样的？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p><a target=\"_self\" href=\"https://www.wika.com/en-en/tr10_c.WIKA\" >热电阻温度计<\/a> 的传感器的电阻会随温度变化而变化。我们将阻值随温度的升高而增加的测量电阻器【符合EN 60751 （2009-05）】称之为PTC （正温度系数电阻器）。Pt100或Pt1000测量电阻器通常用于工业用途。关于基于EN 60751标准的温度计的定义，请查看DIN 43735标准。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
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"productline": ["热电偶", "电阻温度计"],
"type": ["TR10-H", "TR10-A", "TR10-0", "TC10-D", "TC10-B", "TC10-C", "TC10-0", "TR10-J", "TC10-A"]
},
"id": 35561,
"question": "\n\n<p>什么是矿物绝缘 (MI) 电缆？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>用于电阻温度计的矿物绝缘电缆包含一条或多条铜线，这些铜线嵌在高度压实的氧化镁中，并且使用由1.4571不锈钢等材料制成的套管屏蔽。对于热电偶，则使用适合的热电偶的电缆。用于热电偶的电缆的标准护套材料为铬镍铁合金2.4816。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["电阻温度计", "温度控制器"],
"type": ["TR10-H", "TR10-3", "TR10-4", "TR15-2", "TR58", "TR10-A", "TR10-2", "TR10-0", "TF35", "TR45", "TR10-J"]
},
"id": 35560,
"question": "\n\n<p>什么是2、3、和4线制电路？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>这些指的是测量电阻器（如Pt100）所连接的导线的数量。如果仅使用最简单的2线制连接，导线电阻可能会给测量结果带来负面影响。不过，这种负面影响可以使用3线制或4线制连接进行补偿，从而提高测量精度。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["电阻温度计", "温度控制器"],
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},
"id": 35557,
"question": "\n\n<p>什么是“Pt100”？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>Pt代表铂，其0 °C时的标称电阻为100欧 (EN 60751)。<\/p>\n"
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{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["热电偶", "电阻温度计", "过程变送器"],
"type": ["TR10-H", "TR10-A", "TR10-0", "TC10-D", "TC10-B", "TC10-C", "TR20", "TR10-J", "TC10-A", "TR10-3", "TR10-4", "TR15-2", "TR10-2"]
},
"id": 35556,
"question": "\n\n<p>什么是温度等级？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>点火温度是指可点燃可燃气体混合物的火焰、热表面或火花的最低温度。为确保设备的表面温度始终低于混合物的燃点，我们根据不同气体和蒸气燃点划分温度等级。（T1 &gt; 450 ℃、T2 &gt; 300 ℃、T3 &gt; 200 ℃、T4 &gt; 135 ℃、T5 &gt; 100 ℃和T6 &gt; 85 ℃）。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["热电偶", "电阻温度计", "温度变送器", "过程变送器"],
"type": ["TR10-H", "TIF11", "TR10-A", "TR10-0", "TC10-D", "TC10-B", "TC10-C", "TC15", "TR20", "TR10-J", "TC10-A", "TR10-3", "TR10-4", "TR15-2", "TR10-2", "TC10-4", "TC15-2", "TC10-2", "TC10-3"]
},
"id": 35555,
"question": "\n\n<p>防爆等级中的区是什么意思？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>气体爆炸环境：<\/p><ul><li >0区 （Ⅰ类）： 永久或长时间存在易爆气体<\/li><li >1区 （Ⅱ类）： 偶尔出现易爆气体<\/li><li >2区 （III类）： 只在短时间内出现少量易爆气体<\/li><\/ul><p>粉剂：<\/p><ul><li >20区、21区和22区的定义相同<\/li><\/ul>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["热电偶"],
"type": ["TC10-D", "TC10-B", "TC10-C", "TC10-0", "TC10-A"]
},
"id": 35554,
"question": "\n\n<p>什么是“晶间腐蚀”？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>IC（晶间腐蚀）是一种在适当条件下发生在多数合金上的腐蚀形式， 也称为“晶粒解体”或“贫铬”，通常沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展。对于铬钢合金，材料中的铬在受热时（通常在焊接时）会与碳结合产生碳化铬， 从而使材料失去防腐蚀性能（形成钝化层）， 这种现象高碳钢材料上尤为常见。在耐腐蚀钢材中，可通过以下方式抑制IC发生：1、将碳与钛或铌结合产生碳化铌或碳化钛（稳定钢），如1.4571 (AISI 316Ti)；2、降低碳含量，如1.4404 (AISI 316L)。这两种方法都能有效的金属晶粒间的铬含量减少。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["电阻温度计"],
"type": ["TR10-H", "TR10-3", "TR10-4", "TR15-2", "TR10-A", "TR10-2", "TR10-0", "TR20", "TR10-J"]
},
"id": 35567,
"question": "\n\n<p>什么是Callendar-van Dusen系数？又该如何计算？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>Callendar-van Dusen系数可用来描述铂测量电阻器的电阻-温度关系的多项式函数， 通常储存在变送器中，以提高整个测量链的精度。<\/p><p>如果在t &gt; 0 °C条件下计算Callendar-van-Dusen方程，需要通过比较测量法收集电阻器在0 °C和其他两个测试温度时的电阻， 这样可计算出A常数和B常数； 如果在t &lt; 0 °C条件下，则需要测量电阻值在另一个测试温度下的电阻，以便确定D常数。<\/p><p>当然，您也可以用符合DIN EN 60751标准的多项式方程和常数A、B和C准确地表示铂测量电阻器的特性曲线。常数A、B和C可参见威卡数据手册IN 00.17第4页，也可以通过3个（t &lt; 0 °C时为4个）测试温度下的测量结果算得。同理，您也可以将常数A、B和C转换为Callendar-van Dusen常数。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计", "电阻温度计"],
"type": ["TR10-3", "TR10-4", "TR15-2", "TR58", "TR10-2", "TR10-0", "TG53", "TG54", "TR45"]
},
"id": 35568,
"question": "\n\n<p>为了尽量减少热耗散引起的误差，多段热电偶套管的最小插入长度大概是多少（从管道开始计算）？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<ul><li >对于气体介质：热电偶套管尖端直径的15至20倍<\/li><li >对于液体介质：热电偶套管尖端直径的5至10倍<\/li><li >对于固体介质：热电偶套管尖端直径的3至5倍<\/li><\/ul><p>（这些标准值仅适用于静态介质。热电偶套管和测量嵌件之间的间隙应小于0.5 mm。）<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["热电偶"],
"type": ["TC10-D", "TC10-2", "TC10-B", "TC10-C", "TC10-0", "TC10-A"]
},
"id": 35569,
"question": "\n\n<p>什么是“Green Rot”现象？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>热电偶受老化影响使其温度/热电压特性发生改变。<\/p><p>对于K型热电偶，“Green Rot”会使得NiCr引脚上出现贫铬现象，造成热电压降低，因此在高温条件下会导致热电压大幅改变。<\/p><p>缺氧会加速“Green Rot”现象，因为热电偶表面无法形成防止进一步氧化的完整氧化层。铬被氧化时，镍没有被氧化， 这就导致了所谓的“Green Rot”。“Green Rot”现象会损坏热电偶。应用于700 °C以上环境中的NiCr-Ni热电偶快速冷却时，晶体结构中的某些状态（短程有序）会在冷却过程中冻结，这在K型热电偶中会导致高达0.8 mV的热电压变化（K效应）。<\/p>\n"
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{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["电阻温度计"],
"type": ["TR10-0", "TR10-H", "TR10-A", "TR20", "TR10-J"]
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"id": 35566,
"question": "\n\n<p>威卡-Pt100探杆的允许最高振动载荷是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>标准威卡测量嵌件耐振动稳定性高达3 g（振幅）， 即可承受峰峰值为6 g (58.86 m/s<sup>2<\/sup>) 的振动负载，符合DIN EN 60751标准。<\/p><p>按照EN 60751，嵌件只要能承受峰峰值为20-30 m/s<sup>2<\/sup> (1 g = 9.81 m/s<sup>2<\/sup>) 的振动负载即可符合标准。威卡提供的抗振动设计的测量嵌件可承受高达20 g（峰峰值）的振动载荷， 并且还可根据客户要求提供可承受高达50 g（峰峰值）的测量嵌件。<\/p><p>（上面给出的值是指直接施加在测量电阻器上的振动负载）。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["温度测量"],
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"type": ["TR10-H", "TR10-3", "TR10-4", "TR15-2", "TR58", "TR10-A", "TR10-2", "TR10-0", "TR45", "TR20", "TR10-J"]
},
"id": 35565,
"question": "\n\n<p>为什么准确度等级为DIN EN60751 Class A或AA的低容差Pt100的测量电路应至少采用3线或4线连接？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>准确度等级为DIN EN 60751 Class A和AA的Pt100不允许使用2线连接，否则会将内部电缆电阻叠加到测量值上， 造成温度计公差超出规定值。我们可以在室温条件下测量电缆电阻并在正变送器（以此为例）中校正，但电缆内部导线随温度变化的阻值会叠加到测量读数中，从而产生测量误差。结论：2线制电路不适用于高准确度温度测量。<\/p>\n"
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"id": 35564,
"question": "\n\n<p>在2线制连接中，由带内置于MI电缆（带铜质内部接线）的Pt100探杆的内部引线电阻造成的测量误差有多大？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>D=3 mm ： 0.28 欧/m = 0.7 K/m (测量误差)<br/>D=6 mm ： 0.1 欧/m = 0.25 K/m (测量误差)<br/>（D = MI电缆外径）<\/p>\n"
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{
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"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["热电偶", "电阻温度计"],
"type": ["TR10-H", "TR10-A", "TR10-0", "TC10-D", "TC10-B", "TC10-C", "TC15", "TR10-J", "TC10-A", "TR10-3", "TR10-4", "TR15-2", "TR10-2", "TC10-4", "TC15-2", "TC10-2", "TC10-3"]
},
"id": 35563,
"question": "\n\n<p>MI电缆的壁厚为多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>大多数制造商提供的MI电缆，其最小壁厚相当于外径的10 %。<\/p>\n"
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{
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"productline": ["热电偶", "电阻温度计"],
"type": ["TR10-H", "TR15-2", "TR10-A", "TC10-D", "TC15-2", "TC10-B", "TC10-C", "TC15", "TR10-J", "TC10-A"]
},
"id": 35562,
"question": "\n\n<p>MI电缆的允许最小弯曲半径是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>VDI/VDE 3511表2中建议的弯曲半径R≥ 5 x D （D=MI电缆外径），一些MI电缆制造商甚至将≥ 3 x D定为最小弯曲半径。<\/p>\n"
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"id": 35572,
"question": "\n\n<p>安装带陶瓷热电偶套管的高温探头时应采取什么措施？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>为了避免内部热应力损坏陶瓷热电偶套管，安装和拆卸应缓慢逐步地进行。安装时，必须先预热或缓慢插入，如，在1,600 °C时速度插入速度应为1 ... 2 cm/min， 在1200 °C时速度插入速度应为10 ... 20 cm/min。<\/p>\n"
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{
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},
"id": 35578,
"question": "\n\n<p>绝缘电阻低会有什么影响？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>根据DIN EN 60751的第6.3.1节，各测量电路和护套之间的绝缘电阻在不低于100 V DC的测试电压下，不得低于100兆欧。如果绝缘电阻太低，将会产生测量误差，从而导致显示的温度读数过低。对于电阻温度计（带护套电缆），绝缘电阻100千欧时显示误差可达0.25欧；绝缘电阻25千欧时显示误差可达1欧。所有的威卡电阻温度计都在500 V DC下进行了绝缘测试，绝缘电阻大于1,000兆欧，即超越标准规定的50倍。<\/p>\n"
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{
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"id": 35577,
"question": "\n\n<p>热电阻温度计中标示的“1/3 DIN”是什么意思？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p><strong>重要提示<\/strong>：1/3 DIN、1/5 DIN和1/10 DIN等术语尚未标准化！<\/p><p>在2009年5月引入新DIN EN 60751标准前，标准化的准确度等级最高为Class A。一些电阻温度计的生产商（包括威卡）为说明自身提供的温度计的准确度等级高于Class A，从而使用这些术语。这些术语最初是传统标准标示的一种良好补充，但遗憾的是经过仔细检验后证明其存在不足。<br/>人们会经常问：“1/3 DIN是相对于哪一个等级来说的？” 而对于这个问题的回答通常是：“相对于Class B”。然而，定义“1/3 DIN B”却反而会使等级概念更加混乱。<\/p><p>实际上有两种方法来使用“相对于Class B”：<\/p><ul><li >1.) 一种方法是指定准确度对应的温度：0 °C 时准确度为1/3 DIN B<\/li><li >2.) 另一种方法定义该准确度的有效范围：0至50 °C时准确度为1/3 DIN B<\/li><\/ul><p>方法2.) 会带来额外的不确定性。如果有人使用一个准确度等级为Class B的测量电阻，则该电阻的特性曲线的斜率便已确定。对于0至 50 °C的应用环境，准确度等级为Class A的测量电阻器在20 °C时就能提供比1/3 DIN B更好的效果。<\/p><p>结果就是人们必须在这种情况下使用准确度等级为Class A的测量电阻器。这种“模糊”状态最终导致了新准确度等级的引入。自2009年5月以来DIN EN 60751引入了Class AA新标准以来，1/3 DIN这种描述方法就不再适用了。<\/p>\n"
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{
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},
"id": 35576,
"question": "\n\n<p>为什么有时候要区分“绕线电阻”和“薄膜电阻”式Pt100测量电阻器的准确度等级？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>过去，这两种基础型测量电阻器及其温度限值之间并没有区分。但实践表明，薄膜电阻（薄膜/晶片电阻）有时会出现偏差（不显著）。通过在不同的准确度等级内将温度范围分成不同的小范围，使得按照DIN EN 60751：2009-5确定准确度等级时可以考虑到薄膜电阻的偏差。<\/p>\n"
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{
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"id": 35575,
"question": "\n\n<p>如何计算准确度？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>根据DIN EN 60751标准中第5.1.3节，表3（单位 °C）<\/p><p>Class AA ± (0,1+0,0017 * t) <br/>Class A ± (0,15+0,002 * t) <br/>Class B ± (0,3+0,005 * t) <br/>Class C ± (0,6+0,01 * t)<\/p>\n"
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{
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"productline": ["电阻温度计"],
"type": ["TR10-H", "TR10-3", "TR10-4", "TR15-2", "TR10-A", "TR10-2", "TC85", "TR10-0", "TR20", "TR10-J"]
},
"id": 35574,
"question": "\n\n<p>电子温度计能否进行校验？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>热电阻温度计（如测量嵌件）不能校验。<br/>由于电子温度计通常与测量仪器或评估装置连接，因此只能对整个测量链进行校验。<br/>不过，测量嵌件可以进行设计测试，并可提供设计测试证书。 <br/>应用领域：如用于矿物油计量器。<\/p>\n"
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{
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"type": ["TR10-A", "TC10-A"]
},
"id": 35573,
"question": "\n\n<p>各种测量嵌件的响应时间分别为多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>依据DIN EN 60751和VDI/VDE 3522的标准，响应时间的测量应在流动的水中进行。<\/p><ul><li >Ø 6 mm 1xTyp K，不接地： t<sub>0,5<\/sub> = 3,3 sec. t<sub>0,9<\/sub> = 7,9 sec.<\/li><li >Ø 6 mm 1xTyp K，就地： t<sub>0,5<\/sub> = 1,1 sec. t<sub>0,9<\/sub> = 3,5 sec.<\/li><li >Ø 6 mm 1xPt100, 薄膜式传感器： t<sub>0,5<\/sub> = 8,9 sec. t<sub>0,9<\/sub> = 22,7 sec.<\/li><li >Ø 6 mm 1xPt100，线绕传感器： t<sub>0,5<\/sub> = 7,1 sec. t<sub>0,9<\/sub> = 20,2 sec.<\/li><\/ul><p>公差范围：±10 %<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
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},
"id": 35571,
"question": "\n\n<p>可以用符合DIN IEC 60584的T型和J型热电偶代替符合DIN 43710的U型和L型热电偶吗？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>不可以。T型和J型热电偶具有不同的热电压特性，替换使用将会导致测量错误。U型和L型热电偶只能用作老设备的替换件， 并且随着新厂房的建设成功，U型和L型热电偶也会逐渐被淘汰。<\/p>\n"
},
{
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},
"id": 35570,
"question": "\n\n<p>什么是热电压（或塞贝克效应）？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>该效应以托马斯•约翰•塞贝克的名字命名，是指在两种不同导电材料构成的闭合回路中，当两个接点温度不同时，回路中产生的电势使热能转变为电能的一种现象。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
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"type": []
},
"id": 35583,
"question": "\n\n<p>在使用变送器（电位器）测量电平时应注意什么？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>纯百分比测量（比率测量）<br/>T32： 放大器输入调整为10 kΩ至100 kΩ <br/>也可以测量较小的数值，但准确度较低。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : [],
"productline": ["过程变送器"],
"type": ["TR36"]
},
"id": 35587,
"question": "\n\n<p>符合NAMUR的输出端电流限值是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>符合NAMUR的输出下限值为3.8 mA（可能为其他值）<br/>符合NAMUR的输出上限值为20.5 mA（可能为其他值）<\/p>\n"
},
{
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"productline": ["温度变送器", "温度控制器"],
"type": ["TIF11"]
},
"id": 35579,
"question": "\n\n<p>环境温度高于85 °C时会出现什么问题？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>会出现高TC误差，并损坏电子元件。<\/p>\n"
},
{
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"type": []
},
"id": 35580,
"question": "\n\n<p>模拟变送器和数字变送器有什么区别？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>威卡的模拟变送器配有模拟电路但没有处理器，<br/>数字变送器带有处理器。两种变送器都可以输出4至20 mA模拟信号。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["温度变送器", "热电偶"],
"type": ["TC10-0", "TIF11"]
},
"id": 35581,
"question": "\n\n<p>什么是电流隔离？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>信号发送端和输出端之间的信号隔离（如穿过式线圈）。<\/p>\n"
},
{
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"type": ["TC10-0", "TC85"]
},
"id": 35582,
"question": "\n\n<p>用热电偶测量温度时应注意什么？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>用热电偶测量温度时，总是需要一个参考值或进行补偿。因此，数字变送器中会内置传感器(Pt100)来测量末端温度（环境温度）。（冷端、CJC和冷端补偿）。<br/>热电偶接线总是两线制。（注意：不要接错电极！）<br/>无传感器短路监测（只有传感器断路监测）<br/>强烈建议使用电隔离变送器（威卡 T12、T32和T53型）。<\/p>\n"
},
{
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},
"id": 35584,
"question": "\n\n<p>什么是“提示信号”？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>提示信号会指示可能存在的故障（如传感器烧毁）。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
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"productline": ["过程变送器", "温度变送器"],
"type": []
},
"id": 35585,
"question": "\n\n<p>符合NAMUR的信号值是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>NAMUR下限值：3.5 mA<br/>NAMUR上限值：21.5 mA<\/p>\n"
},
{
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"productline": [],
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},
"id": 35586,
"question": "\n\n<p>什么是“输出限值”？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>当输出信号达到限值后，设备会生成测量信号。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
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"productline": ["表盘式温度计", "电接点温度计"],
"type": ["55", "A48", "TG53", "TG54", "A46", "TGS55"]
},
"id": 35607,
"question": "\n\n<p>双金属温度计是如何工作的？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>该温度计的双金属片由两种具有不同膨胀系数的金属（“双金属”）制成的永久层压薄板加工而成。该金属片在温度发生变化时会弯曲，且弯曲程度和温度变化成比例。<\/p><p>针对双金属片，已开发了两种不同测量系统——螺旋缠绕式和螺旋卷绕式。<\/p><p>一旦温度发生变化，双金属弹簧就会产生机械形变，然后在弹簧形式的机械作用力下旋转。如果固定双金属测量系统金属条的一端，则另一端可带动指针轴旋转。该温度计的测量范围为-70 °C至+600 °C，精度等级达EN 13190 class 1和2。<\/p>\n"
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"type": ["55", "A48", "A46", "IFC"]
},
"id": 35606,
"question": "\n\n<p>气包式温度计和双金属温度计是按照什么标准制造的？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>气包式温度计和 <a target=\"_blank\" href=\"a52_r52.WIKA\" >双金属温度计<\/a>都按照EN 13190标准制造。如果内置电气连接器，则适用DIN 16196标准。<\/p>\n"
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{
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},
"id": 35600,
"question": "\n\n<p>什么是微动开关？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>微动开关是一种电气开关，其触点打开时的最大间隙为3 mm。<\/p>\n"
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{
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"productline": ["表盘式温度计"],
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},
"id": 35594,
"question": "\n\n<p>TGT代表含义是什么？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>TGT（温度计变送器）是一种机械电子温度测量仪表，无需外接电源即可显示压力，同时生成电子输出信号。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计"],
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},
"id": 35593,
"question": "\n\n<p>在intelliGAUGE / intelliTHERM系列仪表中，霍尔传感器具有什么样的功能？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>在intelliGAUGE / intelliTHERM仪表的指针上安装有一个永磁体。该永磁体能够产生影响霍尔传感器的磁场， 并且能以指针轴为中心随指针一起转动。当指针转动时，永磁体两级产生的磁场线的角度会发生变化， 而霍尔传感器在磁场影响下也会产生相应的变化。鉴于此，我们可以测量霍尔传感器在磁场影响下的旋转角。由于在不同磁场线角度下，作用于霍尔传感器的磁场强度都不相同，因此霍尔传感器会产生与指针的旋转角度（即压力）成比例的霍尔电压。<\/p>\n"
},
{
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"productline": ["温度变送器"],
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},
"id": 35590,
"question": "\n\n<p>什么是Profibus / FOUNDATION现场总线？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>Profibus / FOUNDATION现场总线均为数字信号通讯协议。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["电阻温度计"],
"type": ["TR10-0"]
},
"id": 35589,
"question": "\n\n<p>T32 SIL变送器具有什么特殊功能？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>具有FMEDA分析功能。T32按照IEC 61508标准开发和制造， 在启用写入保护功能后可流畅运行。<\/p>\n"
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{
"filterCategories": {
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"productline": ["温度变送器", "热电偶"],
"type": ["TC10-0", "TIF11"]
},
"id": 35588,
"question": "\n\n<p>什么是“SIL”？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>SIL（安全完整性等级）用于描述满足高安全应用要求的仪表，具体可参见IEC 61508 / IEC 61511标准。在紧急情况下，具备SIL等级的设备在电路出现故障时可以做出安全响应，并将控制电路置于安全状态。<br/>因此控制电路中的所有元件（传感器、逻辑电路、执行器）都必须具有SIL等级。<br/>控制电路（安全回路）通过特殊参数（SFF、PFD和FIT）可以对其故障率进行评估。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计"],
"type": ["IFC"]
},
"id": 35609,
"question": "\n\n<p>膨胀式温度计是怎样工作的？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>该型号温度计采用充液测量系统实现测量。<\/p><p>充液测量系统是由一个温度探针、毛细管和波顿管 三个元件组成的封闭管系统， 系统的内部压力随环境温度的变化而变化。系统内部压力的变化会使弹簧产生形变，进而带动指针轴转动，这样一来就可以在刻度盘上直至测量温度。<\/p><p>使用500 mm到10,000 mm长的毛细管，可实现远程测量。该型号温度计符合EN 13190标准，测量范围为-40 °C至+400 °C，准确度等级达class 1和2。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计", "电接点温度计"],
"type": ["TGS73", "75", "74"]
},
"id": 35611,
"question": "\n\n<p>为什么汽包式温度计中的液体阻尼可以超过250 °C的介质温度？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>对于该型号温度计，填充液体只存在于壳体中，介质温度不会传导至填充液体，因此测量范围可达-200 °C 至700 °C。<\/p>\n"
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{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计"],
"type": ["A46", "A48"]
},
"id": 35614,
"question": "\n\n<p>对于双金属温度计，为什么温度变化在整个测量范围内不是成线性变化？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>因为双金属元件的热膨胀系数会随着温度的变化而变化。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计", "电接点温度计"],
"type": ["55", "TGS73", "75", "74"]
},
"id": 35613,
"question": "\n\n<p>为什么液体阻尼的温度计更适合在高振动条件下应用？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>因为液体阻尼可以抑制指针的震动，可以更好地读取温度测量值。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计"],
"type": ["55", "75", "74"]
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"id": 35612,
"question": "\n\n<p>为什么液体阻尼的温度计更适合在＜0 ℃条件下应用？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>在＜0 ℃条件下，无充液仪表中可能会积聚冷凝水，使表盖变模糊， 而充液仪表则不会发生这种现象。<\/p>\n"
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{
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"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计"],
"type": ["55", "TG53", "TG54"]
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"id": 35610,
"question": "\n\n<p>为什么双金属温度计中的液体阻尼只能达到250 °C的介质温度？<br/><br/><\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>对于该型号温度计，填充液体（硅油）存在于整个温度计中（即也存在于连杆中），这意味着填充液体的温度始终和介质温度保持一致， 一旦介质温度超过250 °C，很可能会引起硅油着火。<\/p>\n"
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{
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"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计"],
"type": ["75", "74", "TI.TSG60", "TI.R45", "TI.R60", "TI.T17/TI.T20"]
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"id": 35608,
"question": "\n\n<p>气包式温度计是如何工作的？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>该测量系统壳体内包含连杆、毛细管和波登管组成， 是一种一体式装置。整个测量系统填充了充压惰性气体。<\/p><p>当温度发生变化时，连杆内部压力会发生变化， 然后连杆压力使测量弹簧产生形变，最后弹簧形变可通过一个拨盘运动部件带动指针。<\/p><p>环境温度波动对壳体的影响可以忽略，因为拨盘运动部件和测量弹簧之间装有双金属补偿元件。该温度计测量范围为-200 °C至+700 °C，精度等级可达精度等级达EN 13190 class 1。<\/p>\n"
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"productline": ["表盘式温度计"],
"type": ["75", "74"]
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"id": 35623,
"question": "\n\n<p>环境温度对气压套管中的测量弹簧有影响么？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>有，这就是为什么在运动部件和测量弹簧之间安装有双金属补偿片的原因， 从技术层面讲，这种补偿被限制在特定范围内。对于威卡气包式仪表，标准环境温度约为23 ± 10 °C。可能有环境温度偏差，但必须具体说明。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计", "电接点温度计"],
"type": ["SB15", "SC15", "SW15", "IFC"]
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"id": 35622,
"question": "\n\n<p>什么是气包式温度计的最大毛细管长度？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>从理论上讲，气包式温度计的毛细管最大长度可达100米， 不过这样一来，若要将汽包式温度计的准确度保持在class 1，则须配备超大体积的探针。对于膨胀式温度计，最大长度不应超过15米，否则需要的灌装体积太大。<\/p>\n"
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"productline": ["表盘式温度计", "电接点温度计"],
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"id": 35621,
"question": "\n\n<p>在什么情况下应当使用带毛细管的气包式温度计？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>带有毛细管的气包式或膨胀式温度计通常用于远程测量难以达到的测量位置的温度。为保护毛细管不受损坏，可以使用柔性螺旋保护套或PVC涂层对毛细管进行保护。<\/p>\n"
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"id": 35620,
"question": "\n\n<p>为什么双金属测量系统的轴的长度不能超过1m？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>因为轴的长度过长会导致指针轴的重量就超过了转向双金属线圈的载荷（即指针将不能转动）。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计", "电接点温度计"],
"type": ["55", "A48", "75", "74", "SW15", "SB15", "SC15", "TG53", "A46", "IFC"]
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"id": 35619,
"question": "\n\n<p>什么是温度计的有效长度？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>温度计的有效长度是指通过吸热和散热能够有效平均温度的温度计长度。<\/p>\n"
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"id": 35618,
"question": "\n\n<p>为什么双金属测量系统不能使用磁助式电接点？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>因为双金属测量系统的驱动力较低。<\/p>\n"
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"id": 35617,
"question": "\n\n<p>对于双金属温度计，除了电接点的动作，还有哪些机械特性能够造成测量误差？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>对于螺旋式双金属弹簧设计的温度计，指针可能会发生震颤，碰到刻度盘或表盖，从而造成测量误差。随着现代设计与制造技术的发展，已经不会再发生这样的错误。<\/p>\n"
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"id": 35616,
"question": "\n\n<p>如何防止温度计（出厂时已设置零位）在使用过程中发生零位漂移？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>这样的漂移可以通过适当的热处理（老化）进行预先处理。安装双金属弹簧之前，应使其保持350 °C到400 °C的温度，必要时也可以使用更高温度，不过不能超过其应用限值，等到弹簧稳定后缓慢冷却。<\/p>\n"
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"id": 35631,
"question": "\n\n<p>一般什么情况下选择一体式护套，什么情况下该选择焊接型护套？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>通常情况下，对于低负载和中等负载，推荐选择焊接型护套； 对于最高负载，选择一体式护套。因此，在跨区域使用或石化行业中，基本上使用一体式温度计护套。<\/p>\n"
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"id": 35629,
"question": "\n\n<p>在＜0 ℃应用条件下，应选用哪种材料的护套？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>对于低温环境应用，需采用不锈钢材质，如1.4404或316L（获AD2000 W10认证，最低达到-270 °C）。使用碳素钢时，应当仔细考虑温度骤降产生的影响。<\/p>\n"
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"id": 35628,
"question": "\n\n<p>温度计护套的最大允许温度是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>最大温度取决于使用的材料以及必须符合的标准。举例来说，一种在空气中最高使用温度约为+900 °C的不锈钢，其最大工作温度约为+600 °C，而认证温度最高为+450 °C。<\/p>\n"
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"id": 35627,
"question": "\n\n<p>温度计护套的允许压力负载是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>参考DIN 43772标准“附录”中的负载图，结合使用温度和介质，可以查到不同几何形状导管的最大允许压力负载。如果导管几何形状不符合DIN 43772，可根据ASME PTC 19.3 TW-2016或Dittrich / Klotter单独计算出静态耐受压力，其中包括最大压力负载。<\/p>\n"
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"id": 35626,
"question": "\n\n<p>膨胀式温度计需要多长时间才显示出介质的真实温度？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>经验法则：经过90秒调整后，大约能够达到测量值的99 ％。<\/p>\n"
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"type": ["75", "74"]
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"id": 35625,
"question": "\n\n<p>气包式温度计使用什么气体作为填充流体？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>氦气。<\/p>\n"
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"id": 35624,
"question": "\n\n<p>环境温度对测量结果有什么影响？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>这取决于以下参数：<\/p><ul><li >1. 探针（管）的体积与测量线和波顿管之比（经验法则：99:1）<\/li><li >2. 测量线（毛细管）长度——测量线越长，影响越大<\/li><li >3. 环境温度的变化幅度（值），高温和低温都会导致显示值发生偏移<\/li><\/ul><p>补偿方法：<\/p><ul><li >1. 双金属补偿弹簧（与指针方向相反）<\/li><li >2. 误差调整（只能用于已知且恒定的环境温度）<\/li><\/ul>\n"
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"id": 35633,
"question": "\n\n<p>什么是经过双重认证的材料，如“SS 316/316L”？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>经过双重认证的证材料是指材料同时满足两种认证的要求。根据ASTM A182，材料SS316的最大碳含量为0.08 %；材料SS316L （L=低碳）的最大碳含量为0.03 %， 如碳含量C=0.02 %的合金钢就同时满足上述要求，如此可打上SS316/316L标记。<\/p>\n"
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"id": 35634,
"question": "\n\n<p>密封面粗糙度达ASME B16.5”的标志是什么意思？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<ul><li >RF——凸面：<br/>密封面粗糙度达到“精加工”125-250 AARH，符合B16.5<\/li><li >RFSF——凸面光滑饰面：<br/>&lt; 125 AARH（B16.5中未定义）<\/li><li >RTJ——环型连接槽/RJF 环型连接面：<br/>&lt; 63 AARH，符合B16.5<\/li><\/ul><p>旧说明符合ANSI：<\/p><ul><li >精加工（250-500 AARH）<\/li><li >光滑饰面（125-250 AARH）<\/li><li >镜面<\/li><li >没有规定（粗糙度的冷水表面）<\/li><\/ul>\n"
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},
"id": 35637,
"question": "\n\n<p>对于在护套内的温度计，其传感器的有效感应距离是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>对于机械式温度计，传感器不能与钻孔底部接触，必须设置有2-5 mm的空气间隙。对于电子式温度计，传感器为弹簧式，因此传感器必须和钻孔底部接触，并且将传感器压缩大约2-5 mm。<\/p>\n"
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"id": 35640,
"question": "\n\n<p>按照规定，温度计护套必须经过哪些试验和检测？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>根据DIN 43772第4.6点，制造商和操作者应对所有测试和认证证书达成一致。<\/p>\n"
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"id": 35639,
"question": "\n\n<p>什么新型温度计护套主要使用内螺纹作为温度计连接件，而非以前使用的外螺纹？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>使用内螺纹的损坏风险要低于使用外螺纹。在过去，大多数温度计使用接管螺母固定到护套的外螺纹上，更换起来非常不方便， 而使用内螺纹连接的温度计在工厂运行时能毫无困难的移除，因此推荐内螺纹配置。<\/p>\n"
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"id": 35638,
"question": "\n\n<p>管材温度计护套的浸入深度是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>一般情况下，浸入深度必须确保温度计的传感器上有介质流过， 这一点通常可通过将温度计护套尖端置于管道三分之一长度的中间位置来实现。<\/p>\n"
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"id": 35636,
"question": "\n\n<p>温度计护套的最小浸入深度是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>护套的侵入深度取决于使用的温度计。通常对于机械式温度计，其浸入深度离最小总长度约为60-100 mm； 电子式温度计的最小浸入深度为35-50 mm，不过具体浸入深度应根据具体应用而定。<\/p>\n"
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"id": 35635,
"question": "\n\n<p>为什么老式的热电偶常带有半球头？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>在过去，温度计套管生产时使用带118°钻尖的高速钢钻头， 为了尽可能获得均匀的壁厚，热电偶头部被做成球形或半球形。现在随着深孔钻头技术的使用，可加工出底部几乎是平面的孔。因此，现在的热电偶（如DIN 43772）可以制成平头形状。<\/p>\n"
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"id": 35632,
"question": "\n\n<p>影响温度计护套响应时间的因素有哪些？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>简而言之，温度计护套的构造越稳定，对温度变化的反应就越慢。为了优化响应时间，应尽可能减小护套壁厚和传感器和孔内壁之间的空腔。更好的优化设计还有小型钻削底以及超过100 mm的有效插入长度。<\/p>\n"
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"id": 35643,
"question": "\n\n<p>什么是水压试验？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>水压试验是根据AD2000数据表HP30对温度计护套进行的压力和强度测试。测试时，将温度计护套夹持在测试夹具中，然后在室温下加载规定的测试压力并持续一定时间（如三分钟）。该试验通常分为外部和内部压力测试。典型的外部测试压力为1.5倍法兰公称压力，内部测试压力为50 MPa。试验使用氯化物含量&lt; 15 ppm的水进行， 并且在通过水压试验后，温度计护套应打上“P”标记。<\/p>\n"
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"id": 35644,
"question": "\n\n<p>什么是氦泄漏试验？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>根据DIN EN 1779 (1999) / EN 13185进行的泄漏试验，使用氦4.6作为试验气体。该试验能够检测最微小的泄漏率，并且是目前为止公认的最精确的泄漏试验检测方法。该试验通常包括整体测试法和局部测试法， 整体测试可以确定整体泄漏率（如1 x 10<sup>-7<\/sup> mbar · l/s），而局部测试可使用喷雾探头确定泄漏位置。在通过氦泄漏试验后，温度计护套应打上相应标记。<\/p>\n"
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"id": 35649,
"question": "\n\n<p>为什么有些用户指定抛光护套表面，而有些用户要求流体中区域采用高粗糙度或滚花表面？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>这取决于温度计护套的用途。抛光表面比粗糙表面的耐腐蚀性更高。粗糙或滚花表面则有利于卡门涡街的振动激励，因此这种护套相比光滑护套可以承受更高的流速。<\/p>\n"
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"id": 35648,
"question": "\n\n<p>什么是超声波试验？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>例如，通过根据DIN EN ISO 17640的超声波检测，可以检测温度计护套全熔透焊缝的所有缺陷（裂纹、孔洞和缺焊）。首先根据参考物的位置确定好超声波机器的位置， 然后测量缺陷界面反射的超声波信号，这样就可确定缺陷的位置。超声波检测也可用于测量温度计护套固体材料的壁厚，以确定孔的中心。<\/p>\n"
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"id": 35647,
"question": "\n\n<p>什么是X射线检测？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>例如，通过根据2010版本EN 1435或者ASME第5部分第2条的X射线检测，可以检测温度计护套上全熔透焊缝的所有缺陷（裂纹、孔洞和缺焊）。根据温度计护套的尺寸，可能需要多达5个X射线图像来确定全熔透焊缝中尺寸&lt; 0.5 mm的缺陷。X射线检测还可用于记录实心温度计护套上孔的中心， 不过此时需要两个相互垂直的温度计护套尖端的图像。<\/p>\n"
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{
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"id": 35646,
"question": "\n\n<p>什么是染色渗透试验？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>按照DIN EN 3452-1进行渗透试验，使得焊缝中的微表面裂纹和气孔可视化。首先清洁要检测的表面，然后喷涂造影剂（红色或荧光）。造影剂在毛细管效应的作用下可渗透到所有可能存在的表面缺陷中。接下来，再次清洁检测表面，然后喷涂显影剂（白色），这样就可以显现出造影剂（存在所有的毛细裂纹和其他缺陷中），最后通过颜色对比能够对缺陷进行简单评估。温度计护套通过液体渗透试验后，会打上“PT”标记。<\/p>\n"
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"id": 35645,
"question": "\n\n<p>什么是PMI测试？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>PMI（材料可靠性鉴别）测试验证材料中存在的合金成分， 包含不同的常见测试方法。其中一种是按DIN 51008-1和DIN 51008-2进行发射光谱分析，在温度计护套表面和检测仪表之间生成电弧，该电弧的光膜分析能够定性并定量的确定合金的元素。该方法的主要特征是在工件表面上会留有火痕。另外一种不会损伤工件表面试验方法是X射线分析，用X射线照射温度计护套材料，激发材料中的原子直至原子发出辐射。测量材料原子辐射的波长和强度即可获得合金的构成元素以及其含量。在通过PMI测试/材料可靠性鉴别测试后，温度计护套应打上“PMI”标记。<\/p>\n"
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"id": 35642,
"question": "\n\n<p>什么是ZFP、NDE或NDT？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>ZFP是“Zerstörungsfreie Prüfungen”德文的缩写（非破坏性测试）， 而缩写NDE或NDT分别表示“非破坏性检测”或“非破坏性测试”。这三个缩写通常用于指部件的非破坏性检测或测试。<\/p>\n"
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"id": 35641,
"question": "\n\n<p>通常情况下，温度计护套需要经过哪些测试？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>通常的非破坏性测试为压力测试，以及针对焊接型护套的液体渗透试验。此外，为了检测孔的中心，可进行超声波或X射线检测； 为了测试密封性，可选择氦泄漏试验； 还可以检测表面光洁度和表面硬度。材料测试通常为材料可靠性鉴别（PMI检测）。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["护套/保护管"],
"type": ["TW10"]
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"id": 35652,
"question": "\n\n<p>按ASME PTC 19.3 TW-2016计算温度计护套参数时，需要哪些信息？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>对此，需要以下信息：<\/p><ul><li >温度<\/li><li >压力<\/li><li >流量<\/li><li >介质密度<\/li><li >浸入深度<\/li><li >孔径<\/li><li >钻孔底部直径<\/li><li >护套尖端直径<\/li><li >护套尖端厚度<\/li><li >适配器内径<\/li><li >适配器高度<\/li><\/ul><p>在www.wika.de下载页面，我们的技术信息<a target=\"_blank\" href=\"https://www.wika.com/media/Technical-information/English/ds_in0015_en_co.pdf\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"technical_information\"} , {\"doctype\":\"technical_information\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/231076/ticket=10o39bcjvueth/ds_in0015_en_co.pdf\",\"cat\":\"\\\"Temperature measurement\\\"\",\"description\":\"Wake frequency calculation\",\"subcat\":\"\\\"Thermowells / protection tubes\\\"\"})'>IN 00.15<\/a>“温度计护套强度计算”中可以找到更多信息。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计"],
"type": ["A46", "TW10"]
},
"id": 35655,
"question": "\n\n<p>温度计护套的最大浸入深度是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>对于组合式护套，最大深度受管材的制造长度限制，大约为5-6米。一体式护套由实心材料制成，受钻孔深度限制，根据具体产品，深度从1,000 mm至2,000 mm不等， 更长的一体式护套必须通过焊接单独部件来制造。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35657,
"question": "\n\n<p>什么是校验？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>测量技术中的校验就是确定整个测量仪器的偏差。通过校验排除测量仪表的技术性干预，如调零、量程和线性设置等。通过测量仪表校验的指示，制定读数和被测变量实际值之间的偏差。对于物料测量（如尺寸测量），测量偏差通过测量标记和正确值之间的差异来确定。对于测量链，可通过理想的传输特性和一个给定的输入值来确定输出信号的测量值和真实值之间的差异。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["护套/保护管"],
"type": []
},
"id": 35654,
"question": "\n\n<p>符合当前DIN 43772标准的型号和符合以前DIN 16179和DIN 43763标准的型号如何相互参照？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>DIN 16179<\/p><ul><li >BD = Form 5<\/li><li >BE = Form 6<\/li><li >BS = Form 4<\/li><li >CD = Form 8<\/li><li >CE = Form 9<\/li><li >CS = 不再规定<\/li><\/ul><p>DIN 43763<\/p><ul><li >Form A = Form 1<\/li><li >Form B1-B2-B3-C1-C2 = Form 2G（局部）<\/li><li >D1-D2-D3-D4 = Form 4和颈管<\/li><li >Form E1-E2-E3 = Form 3（局部）<\/li><li >Form F1-F2-F3 = Form 3F（局部）<\/li><li >Form G1-G2-G3 = Form 3G（局部）<\/li><\/ul><p>以前未标准化：Form 2F、4F、7<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["电阻温度计", "护套/保护管"],
"type": ["TR10-0", "TW10"]
},
"id": 35653,
"question": "\n\n<p>根据ASME PTC 19.3 TW-2016得到的计算结果能否用于一体式和焊接式温度计护套？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>不能。根据ASME PTC 19.3 TW-2016得到的计算结果只能用于固体材料制成的锥形、圆柱形或者阶梯形一体式护套，如TW10型、TW15型和TW20型等。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计", "护套/保护管"],
"type": ["A46", "A48", "TW10"]
},
"id": 35651,
"question": "\n\n<p>是否所有温度计护套具备GOST证书？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>不是。现有GOST证书只用于测量仪表，而温度计护套只是温度计的一个部件。<\/p>\n"
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{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计"],
"type": ["A46", "TW10", "A48"]
},
"id": 35650,
"question": "\n\n<p>温度计护套是否需要CE认证？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>温度计护套原则上不需要CE认证。不过TW61护套例外，该护套适用于轨道式焊接应用，采用符合DN&gt;25标准范的特殊设计， 必须根据压力设备指令（2014/68/EU）进行CE认证。<\/p>\n"
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{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35658,
"question": "\n\n<p>什么是调节？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>调节指的是对测量仪表（或实物量具）进行设置或校正，以使测量偏差尽可能小或不超过误差限值。因此，仪表在调整时需要进行干预，在大多数情况下这会永久改变测量仪表或实物量具，如重新定位指针或更换表盘。<\/p>\n"
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{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35659,
"question": "\n\n<p>什么是验证？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>测量仪表（以及材料测量）的验证包括由校验主管权威机构根据校验说明进行的测试，并在通过测试后加盖钢印。通过测试确定提交的测量仪表是否满足校验规范（即自然特性和计量特性是否都符合要求），尤其是测量偏差大小是否超出误差限值 (n)； 通过加盖钢印证明测量仪表满足测试要求，仪表特性达到预期，只要在校验周期内按规范操作，仪表的测量偏差不会超过规定容差范围。仪表是否必须经过验证由相关法律规定。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35660,
"question": "\n\n<p>威卡DAkkS实验室认证的最大压力是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>1,000 MPa<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35661,
"question": "\n\n<p>什么是压力校验报告（DKD/DAkkS证书）中校验点的最小数量？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<ul><li >准确度≤ 0.6 %的压力测量仪表，最少需要9个点<\/li><li >准确度&gt; 0.6 %的压力测量仪表，最少需要5个点<\/li><\/ul>\n"
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{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000", "CPG1200"]
},
"id": 35662,
"question": "\n\n<p>压力测量仪表的重新校准周期是多长时间？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<ul><li >准确度≤ 0.6 %的压力测量仪表，重新校准周期为1年<\/li><li >准确度&gt; 0.6 %的压力测量仪表，重新校验周期为2年<\/li><li >对于活塞式压力计，重新校准周期为5年<\/li><\/ul>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "便携式温度校准仪", "电气校准仪表", "校准系统", "校准槽", "Mensor - Calibration baths", "Mensor - Portable temperature calibrators"],
"type": ["CPH8000", "CTD9350"]
},
"id": 35666,
"question": "\n\n<p>干井炉和微型校准槽之间的区别是什么？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>干井炉/微型校准槽均包含一块加热的热绝缘的金属块，而使用珀耳帖元件的仪表，也可使用冷却的金属块。<\/p><p>此外，干井炉控制的参考装置直接安装在金属块中。商用温度校准仪配有铂电阻温度计，工作范围约为-45 °C至650 °C； 配备珀耳帖元件的校验仪，通常工作范围为-35 °C至165 °C；安装有电阻加热器的校准仪工作范围为35 °C至700 °C。<\/p><p>此外，根据型号不同，高温干井炉的最高工作温度可达1,300 °C。这些干井炉使用贵金属热电偶作为控制温度计， 不过这种情况下，干井炉的测量不确定度要高于使用电阻温度计的干井炉。<\/p><p>微型校准槽使用液体（通常是硅油）替代了嵌件，所以工作范围具有严格限制（不同于干井式校验仪）。为了能够使用这些液体进行校准，必须确保这些液体在环境温度下具备足够的粘性， 所以温度范围的上限值约为250 °C。由于校准槽使用液体代替了嵌件，并且底部装有磁力搅拌器，可均匀混合液体，因此没有轴向或径向温度梯度。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "便携式温度校准仪", "电气校准仪表", "校准系统", "校准槽", "Mensor - Calibration baths", "Mensor - Portable temperature calibrators"],
"type": ["CPH8000", "CTD9350"]
},
"id": 35668,
"question": "\n\n<p>干井炉的嵌件由什么材料制造？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>嵌件的材料取决于干井炉的温度范围。<\/p><p>所选材料的熔点必须远大于校验仪的温度范围。如：温度范围为<\/p><ul><li >-35至165 °C，材料 = 铝<\/li><li >温度范围为40至650 °C，材料 = 黄铜<\/li><li >度范围为200至1,100 °C，材料 = 铬镍铁合金<\/li><\/ul>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "手持式压力源", "电气校准仪表", "校准系统", "Mensor - Pressure generators"],
"type": ["CPH8000", "CPP1000-L", "CPP1000-M"]
},
"id": 35670,
"question": "\n\n<p>什么情况下，CPP1000——M/L液压测试泵上需要安装截止阀？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>当测试泵用于校验具有较大内部容积的测试单元（如NS 100系列压力计）时，需装截止阀。对于信道孔体积较小的压力变送器，需要安装一个截止阀， 以将带有完整主轴衬套的活塞体积变化限制在3.9 ccm范围内。<\/p><p>此外，当使用具有较大内部容积的参考装置（如NS 100型压力计）时，需要一个止回阀。当使用CPH系列参考压力变送器以及压力变送器在测试对象侧面时，需要安装一个截止阀。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["101.12.040", "101.12.063", "CPH8000", "101.12.050"]
},
"id": 35671,
"question": "\n\n<p>经校准实验室认证的压力和温度范围是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>压力：<\/p><ul><li >正/负表压范围：-0.1至+800 MPa<\/li><li >绝压范围：0至800.1 MPa<\/li><li >差压范围：在25 MPa的静态压力下为0至1 MPa<\/li><\/ul><p>温度范围：<\/p><ul><li >-196至+1,200 °C<\/li><\/ul>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "便携式温度校准仪", "电气校准仪表", "校准系统", "校准槽", "Mensor - Calibration baths", "Mensor - Portable temperature calibrators"],
"type": ["CTD4000", "CPH8000", "CTD9350", "CTM9350-165"]
},
"id": 35669,
"question": "\n\n<p>如何设计嵌件，以获得更好的结果？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>嵌件应当按照测试物体的直径钻孔。<\/p><p>一般情况下，考虑到测试物体的热膨胀效应，应尽可能减小钻孔的直径。<\/p><p>另外，温度计和孔壁之间的空气间隙会显著影响热传递效果， 因此测试孔直径最大不应超过温度计外径0.5 mm。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["校准技术"],
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"type": ["CPH8000", "CTD9350", "CTM9350-165"]
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"id": 35667,
"question": "\n\n<p>什么是干井炉的最小浸入深度？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>干井炉的最小浸入深度主要取决于轴向梯度和所需的校准精度。一般建议将探杆放在套管内孔底部进行校准。对于无法完全浸入的较短传感器，可以使用放置在同一水平面上的外部参考温度计来改善测量结果。校准浸入深度可通过将最大可能浸入深度减少10 %来检查。出现的散热误差最多应偏离预期精度的10 %。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["校准技术"],
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"type": ["CPH8000", "CTD9350", "CTM9350-165"]
},
"id": 35665,
"question": "\n\n<p>什么是稳定性？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>在30分钟内，温度波动的最小值和最大值之差。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术"],
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"type": ["CPH8000", "CTD9350", "CTM9350-165"]
},
"id": 35664,
"question": "\n\n<p>什么是径向梯度？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>嵌件上钻孔之间的温度差。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "便携式温度校准仪", "电气校准仪表", "校准系统", "校准槽", "Mensor - Calibration baths", "Mensor - Portable temperature calibrators"],
"type": ["CTD4000", "CPH8000", "CTD9350", "CTM9350-165"]
},
"id": 35663,
"question": "\n\n<p>什么是轴向梯度？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>校验仪“最大浸入深度”的底部到上表面的温度差异/温度梯度。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35679,
"question": "\n\n<p>什么是国家标准？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>由国家制定的，作为制定其它所有质量标准的基础标准（SI单位）。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35678,
"question": "\n\n<p>什么是标准？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>标准(VIM)：“用于定义、具体化、保存或再现一个物理量的一个单位或者一个或多个数值的实物量具、测量仪表、参考物或测量设备”。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35677,
"question": "\n\n<p>什么是认证？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>对校准的信心取决于提供评估服务机构的能力。许多合格评定机构通过认证来证明自己的工作质量。在这一过程中，他们向独立的认证机构证明，他们完成活动的能力符合法律和规范要求，并能够实现与国际同类标准的可对比性。<\/p><p>在德国，只有DAkkS是国家认证机构。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35676,
"question": "\n\n<p>为什么设备需要校验？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>为确保制造的产品质量始终如一，早在多年以前，就有很多公司实施符合DIN EN ISO 9000系列标准的质量管理，到现在，质量管理对于很多公司来说已变得不可或缺。根据DIN EN ISO 9000系列标准，所有与产品质量相关的特性都必须进行测试，这就需要用到具有追溯功能的检验设备。通过校验可确保测量结果具有国际可比较性，并且可大限度降低产品责任风险 — 未来竞争力的一项重要先决条件。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35675,
"question": "\n\n<p>获得这些认证具有什么优势？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>对公司而言，认证提高了证书和测试报告的国际可比较性和认可度， 使得公司更容易进入国内和国际市场。此外，某些“潜在客户”往往将认证证明作为达成业务关系的前提条件， 只有具备认证，才有可能建立业务关系。而对用户而言，不仅可以信赖校验证书上的数据， 还能根据给定的数据确定产品是否符合相关标准、法规和国际建议（符合性声明）。最后，凭借DKD/DAkkS检验证书的国际公认度，用户可以放心使用产品。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35674,
"question": "\n\n<p>如何区别经过认证的机构？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>所有经DAkkS认证的机构均具备认证证书。在主权国家，该认证证书具有联邦之鹰的标志。此外，所有经认证机构的测试报告和认证证书均标有DAkkS认证标志。该认证标志包含受法律保护的DAkkS标识和一个注册号，不仅可用于确认机构是否经过认证，还能确保认证文件的真实性，从而确保该机构能够提供高品质的评估服务。若要查看所有经过认证的机构，请登录DAkkS网站 (www.dakks.de)。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35673,
"question": "\n\n<p>什么是德国校准服务 (DKD)?<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>根据《EinheitZeitG》中的“单位和时间法案”，测量数据的一致性由德国联邦物理技术研究院(PTB)负责。这其中还包括监察符合测量技术溯源规定的测量单位的传播。因此，PTB运营的实验室都需经过认证。为促进计量学单位统一，并力求提供更长时间的专业支持，PTB于2011年5月3日成立了专门的委员会，以进一步深化PTB和经认可的校准实验室间的合作关系，更好地开发校准测量技术。<\/p><p>该机构名称为“Deutscher Kalibrierdienst (DKD)”——德国校准服务认可机构，隶属于PTB。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35672,
"question": "\n\n<p>什么是德国物理和测试技术研究所（PTB）？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>PTB位于布伦瑞克和柏林，是国家计量研究所和德国计量学的最高技术机构， 为实施SI单位制定和开发国家标准，并通过与其他国家机构的合作确保这些标准的可比较性。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["温度控制器"],
"type": []
},
"id": 35687,
"question": "\n\n<p>什么是微分时间？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>微分时间是指控制微分直到斜坡偏差与比例控制中的控制输出相一致时所需要的时间。微分时间越长，输出信号的微分元件就越强。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["温度控制器"],
"type": ["TR36"]
},
"id": 35686,
"question": "\n\n<p>什么是迟滞现象？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>双设定值控制器可根据实际温度与设定值的偏差来开/关输出， 即使发生最小的温度变化，温度控制器也会开/关输出。这样一来，控制器就会频繁切换，从而会缩短输出继电器和电源开关的使用寿命。因此，在切换ON和OFF的点之间进行了区分，而这两种开关点之间的差异就称为迟滞现象。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["温度控制器"],
"type": []
},
"id": 35685,
"question": "\n\n<p>什么是波动和过冲现象？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>波动现象往往存在双设定值控制器中。温度控制器开始工作后，温度上升到高于设定值的现象称为“过冲”。温度在设定值附近上下浮动的现象称为“波动”。较低的过冲和波动水平意味着控制质量更好。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["温度控制器"],
"type": []
},
"id": 35684,
"question": "\n\n<p>什么是设定值？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>设定值是<a target=\"_self\" href=\"temperature_controllers.WIKA\" >温度控制器<\/a> 必须作出反应的参数。根据受控系统的不同，控制器达到稳定控制所需要的时间也不同。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["温度控制器"],
"type": []
},
"id": 35683,
"question": "\n\n<p>什么是自动优化或自动调节？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>根据控制系统的不同特性，温度控制器可选配不同的PID。当前，常用的PID选用方法是通过判断温度控制器的控制的温度波形。这有利于系统的自动优化（如，PID的选用常用于各种控制系统）。自动优化的过程通常包含了下述过程优化：阶跃响应、极限灵敏度和极限循环周期。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统", "校准槽", "Mensor - Calibration baths"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35682,
"question": "\n\n<p>为什么CTB9400/CTB9500没有证书？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>该体积的恒温油槽始终需要使用外部参考， 并且显示数值会受到体积和梯度的影响而变得不可靠。出于这些原因，才没有为该型号的恒温油槽开具证书。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35681,
"question": "\n\n<p>什么是工作标准？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>用于校验或测试实物量具、测量仪器或参考物的日常使用标准。<\/p><ul><li >工作标准通常通过参考标准校验。<\/li><li >用于保证测量工作正确开展的工作标准称为测试标准。<\/li><\/ul>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35680,
"question": "\n\n<p>什么是参考标准？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>一个标准，即在一个给定位置或用于进行测量的组织中可达到的高准确度。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": [],
"type": []
},
"id": 35693,
"question": "\n\n<p>什么是模糊逻辑？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>模糊逻辑是一种用于对非标规格的不确定性和不可预测性进行建模的理论， 是对二值布尔逻辑的归纳。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["温度控制器"],
"type": []
},
"id": 35692,
"question": "\n\n<p>什么是PID控制器？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>PID控制是比例控制、积分控制和微分控制的组合。比例控制可以平稳、无波动地控制温度； 积分控制可以实现自动偏移匹配；而利用微分控制，可以对外部干扰作出快速反应。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : [],
"productline": ["温度控制器"],
"type": []
},
"id": 35691,
"question": "\n\n<p>什么是D控制？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>D功能（或微分控制功能）可保持输出与输入的时间导数成比例。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : [],
"productline": ["温度控制器"],
"type": []
},
"id": 35690,
"question": "\n\n<p>什么是P控制？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>P控制（比例控制）可保持输出与设定值和实际值之间的偏差成比例。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["温度控制器"],
"type": []
},
"id": 35689,
"question": "\n\n<p>什么是双设定值控制器？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>双设定值控制器是一种以两种输出状态交替工作的控制器。根据实际值和设定值的关系，控制器会启用不同的输出状态，实际值高于设定值时，控制器启用较高输出，反之则启用较低输出。因为双设定值控制器可以在两种状态之间（如On/Off）切换，因此非常适用于自变量是一个非连续变量的情况。此外，双设定值控制器即使达到稳定状态，也能正常工作， 并且在设定值发生大的变化的情况下，双设定值控制器的响应时间比其他控制过程更快捷。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["温度控制器"],
"type": []
},
"id": 35688,
"question": "\n\n<p>什么是积分时间？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>积分时间是指积分器必须达到P控制器的阶跃响应值的时间。积分时间越短，积分元件的效果就越强。但是，如果积分时间过短，则可能会导致波动现象。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统", "电阻温度电桥", "Mensor - Resistance thermometry bridges"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35739,
"question": "\n\n<p>RTD、PRT、SPRT等缩写分别表示什么？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<ul><li >RTD（热电阻）——温度传感器（电阻会跟着温度的变化而变化）<\/li><li >PRT（铂电阻温度计）——用铂丝最为电阻元件的热电阻<\/li><li >Pt1000 – 0 °C时，PRT 带 1,000 Ohm<\/li><li >Pt500 – 0 °C时，PRT 带500 Ohm<\/li><li >Pt100 – 0 °C时，PRT 带100 Ohm<\/li><li >Pt25 – 0 °C时，PRT 带25 Ohm<\/li><li >Pt10 – 0 °C时，PRT 带10 Ohm<\/li><li >SPRT（标准PRT） - 适用于基准温度计的高稳定性PRT<\/li><\/ul>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["101.12.040", "101.12.063", "CPH8000", "101.12.050"]
},
"id": 35743,
"question": "\n\n<p>移动校准服务得到认证的压力范围是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>现场校准：<\/p><ul><li >表压：-0.1 MPa ... 800 MPa<\/li><li >绝压：0 MPa ... 800.1 MPa<\/li><\/ul><p>校准车：<\/p><ul><li >表压：-0.1 MPa ... 400 MPa<\/li><li >绝压：0 MPa ... 6 MPa<\/li><\/ul>\n"
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"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000", "CPG1200"]
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"id": 35744,
"question": "\n\n<p>3.1验收测试证书/工厂校准证书是否可溯源？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>不可以。3.1检验证书/工厂校准证书仅可用于列出单个测量值，不能用于追溯。3.1检验证书/工厂校准证明记录可追溯性的声明仅在以下情况下才有效：<\/p><ul><li >使用的参考标准可追溯<\/li><li >正确使用规范性文件中描述的已认证的校准程序（经过验证的程序）<\/li><\/ul><p>基于成本原因，在许多情况下，这种方式只能以简化形式使用。必须将已通过认证测试和校准实验室提供的3.1检验证书/工厂校准证书视为来自非认证机构的校准证书。<\/p>\n"
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"type": ["TR10-0", "TW10"]
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"id": 35793,
"question": "\n\n<p>ScrutonWell<sup>®<\/sup> 设计型护套适用于哪些常规应用场合？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>当进行护套计算时，可以使用ScrutonWell<sup>®<\/sup> 设计型护套，但是只能在有限的程度上传递计算的动态元素。<\/p><p>与提高护套计算共振比的标准优化可能性（缩短插入长度/使用支撑环或扩大护套直径）相反，ScrutonWell<sup>®<\/sup>型护套通过其螺旋式设计将振幅减少了90 %以上，从而使强度计算的动态元素过剩。<\/p><p>获取有关 <a target=\"_blank\" href=\"https://www.wika.com/media/Data-sheets/Temperature/Thermowells/ds_sp0516_zh_cn.pdf\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/270937/ticket=10o39bcjvueth/DS_SP0516_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"\\\"Temperature measurement\\\"\",\"description\":\"ScrutonWell<sup>®<\\/sup> 型设计的护套\",\"subcat\":\"\\\"Thermowells / protection tubes\\\"\"})'>ScrutonWell®设计型护套<\/a>的更多信息。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["压力测量"],
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"type": ["990.45", "DSSA11SA"]
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"id": 35854,
"question": "\n\n<p>隔膜密封是如何工作的？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>由适用材料制成的膜片可将待测介质与测量仪表进行隔离。膜片与压力测量仪表之间的内部空间内充满系统填充液。过程压力通过弹性隔膜传递到填充液中，由此传递到测量仪表。<\/p>\n"
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"id": 35857,
"question": "\n\n<p>隔膜密封系统适用于哪些应用领域？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封系统可承受低温（-130 … +400 °C）和多种介质情况下的压力，从而实现极端条件下准确的压力测量。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["压力测量"],
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"type": ["DSSA11SA"]
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"id": 35901,
"question": "\n\n<p>隔膜密封的优点有哪些？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封的优点在于，压力介质和隔膜之间的“接触面”相对较大，从而确保准确的压力测量，特别是在压力非常低的情况下（&lt; 60 kPa）。此外，隔膜密封易拆卸，便于清洁和校准等。<\/p>\n"
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"id": 35912,
"question": "\n\n<p>什么是隔膜密封系统？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封系统由一个隔膜密封件和一个压力测量仪表组成，可适应制造工业严苛的条件。由适用材料制成的膜片可将待测介质与测量仪表进行隔离。因此，即使是在低温和多种介质的情况下，组合系统仍可承受1 kPa至360 MPa的压力，从而实现准确的压力测量。<\/p>\n"
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"productline": ["气体密度表"],
"type": ["GDM-100", "GDM 233.52.100"]
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"id": 35939,
"question": "\n\n<p>气体密度表的显示准确度是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>气体密度表在20 ℃时的准确度等级为+/- 1 %， 在-20 ℃和+60 ℃时，公差为2.5 %。这些温度间的准确度可通过线性插值法计算得出。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["SF6气体产品"],
"productline": ["服务设备"],
"type": ["GPU-S-2000", "GPU-S-3000", "GPU-B-2000", "GPU-B-3000"]
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"id": 36007,
"question": "\n\n<p>GPU-S-x000安全理念的功能特性有哪些？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>其中一个功能特性是将两个独立运行控制器分离。<\/p><p>过程控制器能够控制所有过程，并通过输入显示屏（也被称为HMI，人机界面）与操作员进行通信。<\/p><p>基于SIL 2组件的安全控制器能够监控系统的临界条件。<\/p><p>我们所提及的SIL 2认证组件为压力传感器、用于测量罐内容物的称重传感器和SF<sub>6<\/sub> 气体探测器（IR技术）。SF<sub>6<\/sub>气体探测器能够在0 ... 2,000 ppmv的范围内探测到SF<sub>6<\/sub>气体的排放。当超出工作场所极限(1,000 ppmv)时，检测器将自动将系统置于安全条件，并向操作员发送警报。因此处理过程中的SF<sub>6<\/sub> 排放量可以降至最低水平。威卡是目前唯一一家能够根据SIL 2的要求提供带安全控制系统的SF<sub>6<\/sub> 气体处理设备的供应商。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
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"id": 36079,
"question": "\n\n<p>校准与调节有何区别？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>如果对仪表进行校准，但偏差过大，超出制造商的规格范围，则将对仪表进行重置。此过程被称为调节。<br/><br/>观看<a target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=aUQyMTUAMos&list=PLCpcl-nFgYcrMd9sv7BwE2wX0AF1UuBpy&index=14\" rel='nofollow' >视频<\/a>获取更多信息。<\/p>\n"
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"id": 36081,
"question": "\n\n<p>工厂校准与根据ISO 17025进行的校准有何不同？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>区别在于工厂校准仅记录于参考值的偏差，而ISO 17025校准则确保国际标准的可追溯性。此外，除了偏差，还会记录回差和重复性。此类校准也在国际上受到认可。<\/p>\n"
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"id": 36082,
"question": "\n\n<p>符合ISO 17025的校准证书与工厂校准有何不同？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>对于根据ISO 17025进行的校准，需要确定更多关键数值，并绘制扩展测量不确定性的示意图。因此，全世界所有运营商均认可此类校准。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["物位测量"],
"productline": ["基于浮球原理的连续测量", "IN - Continuous measurement"],
"type": ["FLM-CA"]
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"id": 35708,
"question": "\n\n<p>液位传感器的优势有哪些?<\/p>\n",
"answer": "\n\n<ul><li >液位传感器的工作原理已经得到公认，适用面非常广<\/li><li >该传感器连续的液位测量，不受液体物理和化学变化的影响，如发泡、导电性、绝缘常数、压力、真空度、温度、蒸汽、冷凝、气泡产生、沸腾效应、比重变化等<\/li><li >长距离信号传输<\/li><li >易于安装和调试，仅需一次校验，无需重新校验<\/li><li >对于比重ΔS.G. ≥ 50 kg/m<sup>3<\/sup>的介质进行界面测量及整体液位测量<\/li><li >提供防爆设计<\/li><li >输出信号：4 ... 20 mA，支持 HART<sup>®<\/sup>、PROFIBUS<sup>®<\/sup> PA以及FOUNDATION™等现场总线<\/li><li >分辨率： ≥ 3 mm<\/li><li >液位显示与容积或高度成比例<\/li><li >结合了限位开关，可以在整个测量范围内无级调节限位值<\/li><li >所设限位值具有很高的重复精度<\/li><li >提供线缆插头设计<\/li><\/ul>\n"
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"id": 35707,
"question": "\n\n<p>什么是磁翻板液位计？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>这是一种安装在容器旁通腔外部的磁翻板液位计/液位表。待测容器的侧面设有一个旁通腔，腔内有一个随待测介质的液位上下浮动的浮球， 浮球中有一个用于产生磁场的径向对称磁力系统。当容器液位达到相应高度，浮球中的磁力系统会激活附着在旁通腔外部的磁力滚动指示器，以及开关和测量元件。<\/p>\n"
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"productline": ["IN - Continuous measurement", "基于浮球原理的连续测量"],
"type": []
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"id": 35706,
"question": "\n\n<p>磁致伸缩液位传感器的用途是什么?<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>这些液位传感器通常用作测量值接收器，用于进行连续液位记录，其工作原理是根据磁致伸缩原理对磁性浮球进行定位。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["物位测量"],
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"type": ["FLR-SC", "FLM-CA", "FLM-CM"]
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"id": 35705,
"question": "\n\n<p>液位传感器是如何工作的?<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>这些液位传感器基于使用磁力传动的浮球原理（浮球随待测液位的升降而上下移动）。当浮球达到预设高度后，浮球中的磁力系统会驱动导向管中的电阻测量链，整个过程相当于一个3线制的电位计电路。<\/p>\n"
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"productline": ["浮球液位开关", "基于浮球原理的连续测量", "IN - Continuous measurement"],
"type": ["RLS-7000", "RLS-2000", "RLS-1000", "RLS-8000", "RLS-3000", "RLS-6000", "RLS-5000", "FLR-SC"]
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"id": 35704,
"question": "\n\n<p>内置磁力系统是如何工作的?<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>内置磁力系统的浮球会随着待测介质的液面在导向管中移动，套管上装有一个或多个磁簧式电接点。当浮球达到预设高度后，会通过磁体激活电接点，从而实现不同的液位检测。这一工作原理简单可靠，适用面非常广。<\/p>\n"
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"productline": ["光电开关"],
"type": ["OSA-SC", "OLS-2"]
},
"id": 35703,
"question": "\n\n<p>光电开关在液位测量中的优势有哪些？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<ul><li >用锥形探头记录液位可不受液体诸多物理特性（如密度、介电常数、电导率、颜色和折射率）的影响<\/li><li >圆形探头可以检测界面<\/li><li >紧凑的设计确保了较小的空间需求，适用于微小空间内的测量<\/li><li >温度范围：-269 °C至+400 °C<br/>适用压力：真空压力至50 MPa<\/li><\/ul>\n"
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"measured_range" : ["校准技术"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统", "手持式校准仪", "电阻温度电桥", "标准温度计", "Mensor - Resistance thermometry bridges", "Mensor - Reference thermometers"],
"type": ["CPH8000"]
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"id": 35702,
"question": "\n\n<p>如何查找威卡旗下的ASL产品？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p><strong>ASL<\/strong><strong>产品系列<\/strong>的新产品命名。 <\/p><p>ASL公司是AC电阻电桥和高精度手持式温度计的制造商，2013年1月被威卡集团收购。<\/p><p>威卡集团通过此次收购，扩展了带测量参数（温度）的校验产品系列。<\/p><p>为了将ASL产品整合到WIKA集团网站，我们先更改了这些产品的型号命名方式—— 产品相关的技术特性保持不变。<\/p><table><tr><td>&nbsp;<\/td><td>原型号<\/td><td>新型号<\/td><td>数据资料<\/td><\/tr><tr><td>基准级<\/td><td>F900<\/td><td rowspan='3'><a target=\"_blank\" href=\"ctr9000.WIKA\" >CTR9000<\/a><\/td><td rowspan='3'><a target=\"_blank\" href=\"https://www.wika.com/media/Data-sheets/Calibration/Resistance-thermometry-bridges/ds_ct6080_zh_cn.pdf\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/273783/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6080_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"Undefined\",\"description\":\"标准电阻测温电桥\",\"subcat\":\"Undefined\"})'>CT 60.80<\/a><\/td><\/tr><tr><td>交流测温电桥<\/td><td>F18<\/td><\/tr><tr><td>交流二级测温电桥<\/td><td>F700<\/td><\/tr><tr><td>交流测温电桥<\/td><td>F650<\/td><td><a target=\"_blank\" href=\"ctr6500.WIKA\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/273783/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6080_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"Undefined\",\"description\":\"标准电阻测温电桥\",\"subcat\":\"Undefined\"})'>CTR6500<\/a><\/td><td><a target=\"_blank\" href=\"https://www.wika.com/media/Data-sheets/Calibration/Resistance-thermometry-bridges/ds_ct6040_zh_cn.pdf\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/273776/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6040_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"\\\"Calibration technology\\\"\",\"description\":\"交流电阻测温电桥\",\"subcat\":\"\\\"Mensor - PC software\\\"\"})'>CT 60.40<\/a><\/td><\/tr><tr><td>测温电桥<\/td><td>F600<\/td><td><a target=\"_blank\" href=\"ctr6000.WIKA\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/273776/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6040_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"\\\"Calibration technology\\\"\",\"description\":\"交流电阻测温电桥\",\"subcat\":\"\\\"Mensor - PC software\\\"\"})'>CTR6000<\/a><\/td><td><a target=\"_blank\" href=\"https://www.wika.com/media/Data-sheets/Calibration/Resistance-thermometry-bridges/ds_ct6030_zh_cn.pdf\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/273771/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6030_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"\\\"Calibration technology\\\"\",\"description\":\"直流电阻测温电桥\",\"subcat\":\"\\\"Mensor - PC software\\\"\"})'>CT 60.30<\/a><\/td><\/tr><tr><td rowspan='2'>高准确度温度计<\/td><td>F500<\/td><td rowspan='2'><a target=\"_blank\" href=\"ctr3000.WIKA\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/273771/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6030_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"\\\"Calibration technology\\\"\",\"description\":\"直流电阻测温电桥\",\"subcat\":\"\\\"Mensor - PC software\\\"\"})'>CTR3000<\/a><\/td><td rowspan='2'><a target=\"_blank\" href=\"https://www.wika.com/media/Data-sheets/Calibration/Resistance-thermometry-bridges/ds_ct6015_archived_zh_cn.pdf\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/274634/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6015_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"\\\"Calibration technology\\\"\",\"description\":\"多功能精密温度计\",\"subcat\":\"\\\"Resistance thermometry bridges\\\"\"})'>CT 60.15<\/a><\/td><\/tr><tr><td>F252<\/td><\/tr><tr><td>高准确度温度计<\/td><td>F200<\/td><td><a target=\"_blank\" href=\"ctr2000.WIKA\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/274634/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6015_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"\\\"Calibration technology\\\"\",\"description\":\"多功能精密温度计\",\"subcat\":\"\\\"Resistance thermometry bridges\\\"\"})'>CTR2000<\/a><\/td><td><a target=\"_blank\" href=\"https://www.wika.com/media/Data-sheets/Calibration/Resistance-thermometry-bridges/ds_ct6010_zh_cn.pdf\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/273765/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6010_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"\\\"Calibration technology\\\"\",\"description\":\"高精度热电阻温度计\",\"subcat\":\"\\\"Resistance thermometry bridges\\\"\"})'>CT 60.10<\/a><\/td><\/tr><tr><td>手持式温度计<\/td><td>F100<\/td><td><a target=\"_blank\" href=\"cth7000.WIKA\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/273765/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6010_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"\\\"Calibration technology\\\"\",\"description\":\"高精度热电阻温度计\",\"subcat\":\"\\\"Resistance thermometry bridges\\\"\"})'>CTH7000<\/a><\/td><td><a target=\"_blank\" href=\"https://www.wika.com/media/Data-sheets/Calibration/Hand-helds/ds_ct5550_zh_cn.pdf\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/273681/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT5550_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"\\\"Calibration technology\\\"\",\"description\":\"CTH7000，手持式温度计\",\"subcat\":\"\\\"Mensor - Hand-helds\\\"\"})'>CT 55.50<\/a><\/td><\/tr><tr><td rowspan='3'>多路扫描开关<\/td><td>SB148<\/td><td>CTS9000<\/td><td><a target=\"_blank\" href=\"https://www.wika.com/media/Data-sheets/Calibration/Resistance-thermometry-bridges/ds_ct6080_zh_cn.pdf\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/273783/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6080_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"Undefined\",\"description\":\"标准电阻测温电桥\",\"subcat\":\"Undefined\"})'>CT 60.80<\/a><\/td><\/tr><tr><td>SB158<\/td><td>CTS9000<\/td><td><a target=\"_blank\" href=\"https://www.wika.com/media/Data-sheets/Calibration/Resistance-thermometry-bridges/ds_ct6080_zh_cn.pdf\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/273783/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6080_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"Undefined\",\"description\":\"标准电阻测温电桥\",\"subcat\":\"Undefined\"})'>CT 60.80<\/a><\/td><\/tr><tr><td>SB500<\/td><td><a target=\"_blank\" href=\"cts3000_cts5000.WIKA\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/273783/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6080_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"Undefined\",\"description\":\"标准电阻测温电桥\",\"subcat\":\"Undefined\"})'>CTS5000<\/a><\/td><td><a target=\"_self\" href=\"https://www.wika.com/media/Data-sheets/Calibration/Resistance-thermometry-bridges/ds_ct6020_archived_zh_cn.pdf\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/300134/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6020_archived_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"\\\"Calibration technology\\\"\",\"description\":\"精密温度计\",\"subcat\":\"\\\"Resistance thermometry bridges\\\"\"})'>CT 60.20<\/a><\/td><\/tr><tr><td>铂电阻温度计<\/td><td>T100 ... 5187SA<\/td><td><a target=\"_blank\" href=\"ctp5000.WIKA\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/300134/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6020_archived_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"\\\"Calibration technology\\\"\",\"description\":\"精密温度计\",\"subcat\":\"\\\"Resistance thermometry bridges\\\"\"})'>CTP5000<\/a><\/td><td><a target=\"_blank\" href=\"https://www.wika.com/media/Data-sheets/Calibration/Reference-thermometers/ds_ct6120_zh_cn.pdf\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/273699/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6120_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"\\\"Calibration technology\\\"\",\"description\":\"基准温度计\",\"subcat\":\"\\\"Mensor - Reference thermometers\\\"\"})'>CT 61.20<\/a><\/td><\/tr><tr><td>交流/直流标准电阻<\/td><td>RW, RR<\/td><td><a target=\"_blank\" href=\"cer6000.WIKA\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/273699/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT6120_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"\\\"Calibration technology\\\"\",\"description\":\"基准温度计\",\"subcat\":\"\\\"Mensor - Reference thermometers\\\"\"})'>CER6000<\/a><\/td><td><a target=\"_blank\" href=\"https://www.wika.com/media/Data-sheets/Calibration/Resistance-thermometry-bridges/ds_ct7030_zh_cn.pdf\" onClick='window.wtTrack({ \"cat\": \"datasheets\"} , {\"doctype\":\"datasheets\",\"filename\":\"https://fs-prod.wika.com/fs5preview/preview/171662/media/ZH/release/273790/ticket=10o39bcjvueth/DS_CT7030_zh_cn.pdf\",\"cat\":\"\\\"Calibration technology\\\"\",\"description\":\"标准热电阻\",\"subcat\":\"\\\"Resistance thermometry bridges\\\"\"})'>CT 70.30<\/a><\/td><\/tr><\/table>\n"
},
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"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["IN - Continuous measurement", "基于浮球原理的连续测量"],
"type": []
},
"id": 35709,
"question": "\n\n<p>高精度液位测量的优势有哪些?<\/p>\n",
"answer": "\n\n<ul><li >使用原理简单有效，适用面非常广。<\/li><li >可进行连续液位测量，不受液体物理化学变化的影响，如发泡、导电性、绝缘常数、压力、真空度、温度、蒸汽、冷凝、气泡产生、沸腾效应、比重变化等<\/li><li >长距离信号传输<\/li><li >易于安装和调试，仅需一次校验，无需重新校验<\/li><li >对于比重ΔS.G. ≥ 50 kg/m<sup>3<\/sup>的介质进行界面测量及整体液位测量<\/li><li >提供防爆设计<\/li><li >功能安全符合IEC 61508/IEC 61511和SIL-2标准<\/li><li >输出信号：4 ... 20 mA，支持HART<sup>®<\/sup>总线<\/li><li >测量准确度：≤ 1 mm<\/li><\/ul>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["物位测量"],
"productline": ["玻璃板液位计"],
"type": []
},
"id": 35712,
"question": "\n\n<p>观察窗在液位测量中的优势有哪些?<\/p>\n",
"answer": "\n\n<ul><li >用玻璃板液位计检测液位，几乎可忽略介质物理性质的影响，如折射率、密度、导电性、颜色等<\/li><li >介质直接可视<\/li><li >无需外部电源<\/li><li >可按多个标准及用户标准定制<\/li><li >工艺简单可靠，且得到公认<\/li><li >设计坚固<\/li><li >极低的认证要求<\/li><\/ul>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["物位测量"],
"productline": ["玻璃板液位计"],
"type": []
},
"id": 35711,
"question": "\n\n<p>反射可视玻璃板液位计是如何工作的?<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>反射玻璃板液位计基于光的反射原理， 因为：在气体或蒸汽相中，光被玻璃板中的棱柱凹槽反射，产生明亮的显示效果； 而在液相中，光会被吸收，从而导致液面呈现暗色指示。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["物位测量"],
"productline": ["玻璃板液位计"],
"type": []
},
"id": 35710,
"question": "\n\n<p>透明观察窗液位指示器适用于哪些领域?<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>这类玻璃板液位计最适用于蒸汽应用（3.5 MPa以上的）中的仪表，在这类应用中必须使用云母护罩保护观察窗防止其被水蒸气腐蚀。当然，它们也适用于大量其他应用，特别是用于观察界面层或液体颜色。必要时，可以在液位计后方安装背光照明以提高可见度。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计"],
"type": ["75", "74"]
},
"id": 35746,
"question": "\n\n<p>气包式温度计是否符合压力设备指令，是否标记CE标识？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>气包式温度计符合2014/68/EU指令的要求（之前为97/23/EC），无需额外适配护套作为“压力附件”，若配有护套，则可将其作为“压力容器”使用。它是根据2014/68/EU指令的第4条款第3段落（依据良好的工程实践进行设计、制造和测试）进行分类的。产品不能标记CE标识或符合上述指令的标识。如客户需要，可根据要求提供制造商声明文件。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "压力控制器", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000", "CPC8000", "CPC2000"]
},
"id": 35745,
"question": "\n\n<p>Mensor是谁？他们生产什么产品？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>Mensor于1969年成立于德州休斯顿，并在1978年迁址至圣马科斯，其始终致力于高精度测量、校准和控制仪表及自动化校准系统的设计与生产。 从1970年为航天工业生产第一块石英压力表到今天的自动化校准系统，Mensor凭借其在高精度压力测量、控制及校准领域的不断创新成为了业界标杆。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35742,
"question": "\n\n<p>校准实验室认证的电测量参数是哪些？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>直流电流：0 mA … 100 mA<br/>直流电压：0 V … 100 V<br/>直流电阻：0 Ω … 10 kΩ<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统", "活塞式压力计", "Mensor - Primary standards"],
"type": ["CPB9500", "CPH8000"]
},
"id": 35741,
"question": "\n\n<p>什么是Kn系数？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>安装在DH Budenberg压力天平平上的所有活塞缸装置和砝码都是围绕一个标称质量压力换算系数Kn而制造。每个活塞缸尺寸的标称有效面积应该是在标准条件下，加载1 kg砝码的活塞会产生与Kn值相等的压力。所有质量值，包括活塞和加载钟罩的质量，都被调整为千克的整数倍或分数倍。 <\/p><p>压力天平定义的标称压力都通过加载的质量(kg)乘以Kn来计算。可修正Kn来计算所用活塞气缸组件中不确定度范围内定义的压力。使用Kn和千克整数倍质量不会影响传统压力计算公式或系数，从而影响压力天平进行的压力测量。Kn是DH Budenberg压力天平系列中质量、有效面积和压力之间相关关系的基础。其目的是作为一种工具，通过简化质量载荷和测量压力的计算，减少运算复杂性和产生的误差。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统", "手持式校准仪", "Mensor - Resistance thermometry bridges", "电阻温度电桥"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35740,
"question": "\n\n<p>什么是SMART探头？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>“SMART 探头”是一个接头内带电子存储芯片的精密型铂电阻传感器。电子芯片中存储了校准传感器的系数以及探头的完整测量历史。这一历史数据包含了传感器所测量的最大、最小值以及校准数据。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35748,
"question": "\n\n<p>如何确定校验周期？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>为了始终确保正确测量，必须定期对所使用的检测设备进行监测或校验。定期监测或校验的时间间隔即为校验周期。准确地校验周期由用户负责定义。不过，在确定校验周期时须考虑诸多不确定因素， 例如，要求的测量不确定度、标准和指令、检测设备的工作条件、使用频率、使用有缺陷的仪表测量所造成的成本以及制造商的建议。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": [],
"type": ["TW65", "TW10"]
},
"id": 35799,
"question": "\n\n<p>是否能够对ScrutonWell<sup>®<\/sup>设计的护套进行振动频率计算，并作为可靠解决方案的科学依据？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>边条抑制涡流振动(VIV)的ScrutonWell<sup>®<\/sup>设计拥有很多技术应用，如：<\/p><ul><li >烟囱<\/li><li >天线<\/li><li >海上平台<\/li><li >海上立管<\/li><li >索桥悬索<\/li><\/ul><p>另外，无法为这些应用提供科学依据，因为振动频率的计算并不存在。ASME PTC 19.3 TW-2010基于速度/护套直径/斯特罗哈数的公式来确定旋涡脱落频率。边条设计并无明确定义的卡门涡街。<\/p><p>威卡可以提供护套静态负载（安全弯曲和压力）的计算，以确保其适合该工艺，但是ASME的设计减少了涡流振动（减少超过90 %），并且不会进行动态计算。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["护套/保护管", "电阻温度计", "热电偶"],
"type": ["TR10-0", "TW10", "TC10-0"]
},
"id": 35798,
"question": "\n\n<p>有针对气体和液体介质不同设计的ScrutonWell<sup>®<\/sup>型护套吗？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>没有。ScrutonWell<sup>®<\/sup>的设计对气体和液体介质的适用。WIKA-ScrutonWell<sup>®<\/sup> 设计是基于ASME的论文《抑制涡流振动的螺旋边条》（ASME报告11/2011，第113卷）。该报告所述的测试在水道中进行。同样的条款也适用于设计空中螺旋边条，例如按照DIN EN 1993-3-2设计工业烟囱。<\/p><p>ScrutonWell<sup>®<\/sup> 设计技术应用的案例有：<\/p><ul><li >工厂烟囱（空中）<\/li><li >汽车天线（空中）<\/li><li >海上平台（水中）<\/li><li >海上立管（水中）<\/li><li >索桥悬索（空中）<\/li><\/ul>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["校准技术"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统", "压力控制器", "Mensor - Air data"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 35782,
"question": "\n\n<p>什么是飞行数据测试套件？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>飞行数据测试套件也是一款电子压力控制器，它可以依靠压力源并以可变和可调的速度自动提供压力输出。<\/p><p>飞行数据测试套件是专为将受控压力转换为爬升高度或爬升率和速度而开发的。<\/p><p>飞行数据测试套件具有很高的准确度、控制稳定性并能模拟海拔和速度，因此特别适合用在飞机车间以及航空工业中的仪表制造商和校准实验室中作为压力参考使用，以对传感器和显示器进行校准。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计", "电接点温度计"],
"type": ["55", "A48", "75", "74", "A46", "TGS55"]
},
"id": 35802,
"question": "\n\n<p>能否销售带CE认证标示的机械表盘式温度计？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>一些厂商、公司或个人（经欧盟授权的代表）认为带CE认证标示的产品符合所有欧洲标准，可以在市场上销售。<br/>根据DIN EN 13190，机械温度计的生产没有特定准则（指令），因此CE标示的机械温度计也可在市场上进行销售。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计"],
"type": ["55", "74"]
},
"id": 35800,
"question": "\n\n<p>是否可以对机械温度计进行初级验证？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>2015年1月1日，新《计量与验证法》的生效既意味着不再允许对表盘温度计进行任何初级验证。如果是新产品上市需进行首次初级验证，则必须通过合格评定程序。测量仪表的合格评定基本上取代了以前的初级验证。<\/p><p>制造商选择的合格评定机构（仍然可以作为度量衡机构）取代了度量衡机构，并通过颁发合格证书，证实测量仪表满足有效的法律要求。在此基础上，测量仪表的制造商准备一份测量仪表的书面合格声明。一旦有效期到期（假设条件已满足），正常情况下，需要进行（重新）验证，以便测量仪表可再次用于商业和/或官方操作。<\/p><p>根据《指令2004/22/EC和2009/23/EC》的指导文件，以及根据《计量与验证法》（MessEG）及其支持的《计量与验证条例》（MessEV），合格证书和验证证书具有相同的效力。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封", "隔膜密封测量系统"],
"type": ["990.16", "990.48"]
},
"id": 35860,
"question": "\n\n<p>何时将法兰与隔膜密封一起使用？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封与法兰连接的组合可用于极端温度下和带侵蚀性、粘性、腐蚀性、高粘度、对环境有危害或有毒的介质的过程。凭借其特殊的尺寸设计，法兰型隔膜密封适用于目前所有标准法兰，并可代替盲法兰进行安装。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封", "隔膜密封测量系统"],
"type": ["DMSU21SA"]
},
"id": 35859,
"question": "\n\n<p>什么是隔膜密封特性曲线？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封特性曲线是以图形的方式显示了隔膜的弹性。通过该曲线，可发现体积变化与压力变化有关，并得到详细说明。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封", "隔膜密封测量系统"],
"type": []
},
"id": 35858,
"question": "\n\n<p>隔膜密封组装的灵活性如何？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>我们可为各应用提供合适的隔膜密封设计、材料、填充介质和附件。还可根据客户要求提供证书。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封", "隔膜密封测量系统"],
"type": ["990.34", "990.31", "990.36", "990.40"]
},
"id": 35856,
"question": "\n\n<p>隔膜密封件的安装选项有哪些？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封可以通过直接连接件、冷却元件或毛细管安装。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封", "隔膜密封测量系统"],
"type": ["990.60", "990.34", "990.24", "990.22", "990.52", "990.30", "990.20", "990.50", "990.40", "990.29", "990.19", "990.27", "990.17", "990.45", "990.35", "990.21", "981.51", "990.41", "990.53", "990.31", "990.51", "990.18", "990.28", "990.36", "990.26"]
},
"id": 35855,
"question": "\n\n<p>隔膜密封可与哪种仪表组合安装？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封可以与几乎所有的压力表、过程变送器、压力开关或压力变送器一起使用。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封", "隔膜密封测量系统"],
"type": []
},
"id": 35853,
"question": "\n\n<p>何时应使用隔膜密封？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>当过程介质不应接触到测量仪表的受压部件时，或者需要调整过程的苛刻条件时，应使用隔膜密封进行压力测量。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封测量系统"],
"type": ["DSS18T", "DMSU21SA"]
},
"id": 35852,
"question": "\n\n<p>什么是隔膜密封？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封是一种附加部件，用于保护压力测量仪表或过程型变送器。隔膜密封将介质传输至测量仪表，而不会与仪表发生接触。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封测量系统"],
"type": []
},
"id": 35866,
"question": "\n\n<p>带毛细管的隔膜密封系统在有高度差的情况下是如何工作的？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>压力测量仪表与隔膜密封件之间的高度差会对测量效果造成影响。这是毛细管中液柱的流体静压力造成的。当压力测量仪表位置高于隔膜密封件时，显示值会减少。当压力测量仪表位置较低时，显示值会增加。由于整个系统在出厂时的设计（隔膜密封件和测量仪表处于同一高度），因此必须了解并考虑到这个高度差。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封", "隔膜密封测量系统"],
"type": ["990.35", "990.29", "990.41", "990.27", "990.28", "990.26"]
},
"id": 35865,
"question": "\n\n<p>膜片的直径对显示有什么影响？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>小直径的膜片只能测量较小的体积变化。膜片的直径越大，偏差的补偿就越有效。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封", "隔膜密封测量系统"],
"type": ["990.60", "990.24", "990.21", "981.51", "990.22", "990.30", "990.52", "990.20", "990.53", "990.50", "990.51", "990.18", "990.19", "990.17"]
},
"id": 35864,
"question": "\n\n<p>为什么隔膜密封使用不同的系统填充液？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>在选择用于隔膜密封的系统填充液时，诸如相容性（生理上无害的）以及测量位置处的温度和压力条件等因素至关重要。此外，还必须满足最低和最高工作温度范围（取决于系统填充液）。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封", "隔膜密封测量系统"],
"type": []
},
"id": 35863,
"question": "\n\n<p>为什么隔膜密封拥有不同材质或涂层？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封有多种材质或涂层可选，因此可准确测量各种“困难”介质（侵蚀性、腐蚀性、磨蚀性、高粘度、非均质、有毒、高温或无菌）。几乎所有的过程应用都可找到合适的材质或涂层。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量", "校准技术"],
"productline": ["过程变送器", "高精度压力测量仪表", "隔膜密封测量系统", "隔膜密封"],
"type": ["CPT-21", "DMSU21SA", "DSS18T", "DSS25TC", "CPT-20"]
},
"id": 35862,
"question": "\n\n<p>何时将无菌连接件与隔膜密封一起使用？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封与带有卫生设计的压力测量仪表的组合可用于气体、压缩空气或蒸汽过程，也可用于液体、糊状、粉状和高温介质。隔膜密封可承受各种温度条件并能满足无菌连接的要求。 <br/><br/>使用隔膜密封可满足SIP和CIP标准 — 卫生应用的基本要求。这两个缩写代表过程中接液部分的消毒和清洁。压力测量仪表与平嵌隔膜密封或圆筒型隔膜密封的组合符合针对卫生仪器的严格要求，并且可以满足严苛的测量要求。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封", "隔膜密封测量系统"],
"type": ["990.29", "990.27", "990.28", "990.26", "990.45", "990.35", "990.41"]
},
"id": 35861,
"question": "\n\n<p>隔膜密封是如何连接的？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封的基础设计中带有内螺纹或外螺纹。通过各种可用的过程连接件，可以将隔膜密封与多种接头安装在一起，而不会产生任何问题。一般来说，这些连接件为T型，它们被集成到管道中或通过焊接套管焊接到管道上。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封测量系统", "隔膜密封"],
"type": []
},
"id": 35898,
"question": "\n\n<p>何时将螺纹连接件与隔膜密封一起使用？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封与螺纹连接件的组合可用于极端温度下和带侵蚀性、粘性、腐蚀性、对环境有危害或有毒的介质的过程。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封测量系统"],
"type": []
},
"id": 35897,
"question": "\n\n<p>隔膜密封系统的响应时间是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封系统的响应时间是定义的延迟时间，这个时间会一直减少，直到压力测量仪表的指针显示的值为压力突然发生变化值的9/10为止。这取决于整个系统的体积位移。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封测量系统"],
"type": []
},
"id": 35896,
"question": "\n\n<p>温度对隔膜密封系统有什么影响？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>实际运行条件（过程和环境温度）下的温度的变化会引起系统填充液的体积发生变化。同样，这又会导致封闭系统中的压力发生变化，从而出现显示偏差。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封测量系统"],
"type": ["990.45"]
},
"id": 35895,
"question": "\n\n<p>如何影响隔膜密封系统的响应时间？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>隔膜密封件的响应时间受系统填充液粘度和毛细管配置的影响。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封测量系统"],
"type": []
},
"id": 35894,
"question": "\n\n<p>体积对隔膜密封系统有什么影响？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>在将隔膜密封件连接到压力测量仪表时，隔膜密封件的工作体积必须至少等于压力测量仪表的控制体积。在实际操作条件下，由于温度和压缩率的变化，系统填充液的体积也会发生相应变化，这一点必须考虑到。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封测量系统", "隔膜密封"],
"type": ["DSS22P"]
},
"id": 35893,
"question": "\n\n<p>什么是带延伸膜片的隔膜密封？何时使用？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>带延伸膜片的隔膜密封用于厚壁和/或隔热的产品管道或容器。夹心型设计属于子范畴，可与背板法兰上的盲法兰一起使用。我们可根据客户具体要求提供特别设计。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["力的测量"],
"productline": ["单点式力传感器", "压向力传感器", "轴销传感器", "拉/压力传感器", "圆环式力传感器", "特殊力传感器"],
"type": ["F53C8", "F2303", "F4802", "F1226", "F6116", "F1136", "B6494", "F1135", "F2808", "F53S8", "F5308", "F3201", "F2812", "FA201", "F6171", "FSK01", "B1940"]
},
"id": 35915,
"question": "\n\n<p>什么是标称作用力？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>标称作用力为采用标称设计的力传感器的最大力，只有达到该力，才能满足制造商的计量规范。这也就是所谓的“满量程值(FS)”。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["力的测量"],
"productline": ["压向力传感器", "拉/压力传感器", "圆环式力传感器"],
"type": ["F1112", "F2822", "F6212"]
},
"id": 35914,
"question": "\n\n<p>10 K温度变化是如何对特征值产生影响的？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>在设置了静止、无梯度条件后，环境温度Ti在规定温度范围内10 K的变化会导致力传感器特征值出现相对变化。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["力的测量"],
"productline": ["压向力传感器", "圆环式力传感器", "特殊力传感器", "拉/压力传感器"],
"type": ["F9205", "F93C4", "F9304", "F1811", "F2812", "F1226", "F1135", "F1101", "F6171"]
},
"id": 35913,
"question": "\n\n<p>什么是标称测量路径？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>标称测量路径为外力作用点的弹簧动程，或力传感器的表面长度（相对于另一方向，沿着测量方向，且受标称作用力载荷的作用）。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量", "物位测量"],
"productline": ["压力传感器", "投入式压力传感器", "数字压力表", "工程解决方案 - 压力", "过程变送器", "压力开关", "压力表"],
"type": ["A-1200", "IL-10", "HP-2", "PG21HD", "A-10", "262.30", "C-10", "D-20-9", "D-21-9", "263.30", "262.50", "263.50"]
},
"id": 35911,
"question": "\n\n<p>达到何种压力会损坏压力测量仪表？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>超过过压极限的压力值会导致测量仪表发生不可逆的损坏， 不论该压力是持续存在或是仅持续一会儿。在这两种情况下，可能会造成承受压力的部件完全损坏，以及压力介质外泄。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量", "物位测量"],
"productline": ["压力传感器", "投入式压力传感器", "数字压力表", "工程解决方案 - 压力", "过程变送器", "压力开关", "压力表"],
"type": ["A-1200", "IL-10", "HP-2", "CPG1200", "PG21HD", "A-10", "C-10"]
},
"id": 35910,
"question": "\n\n<p>什么是过压极限？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>达到过压极限的压力不会导致测量仪表永久损坏，但是测量结果可能会超出数据资料内规定的误差限值。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封", "隔膜密封测量系统"],
"type": ["990.60", "990.24", "990.21", "981.51", "990.22", "990.30", "990.52", "990.20", "990.53", "990.50", "990.51", "990.18", "990.19", "990.17"]
},
"id": 35909,
"question": "\n\n<p>圆筒型隔膜密封有什么特点？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>圆筒型隔膜密封非常适合与流动介质一起使用。由于隔膜密封被完全集成到生产线中，因此测量不会在流动方向上产生任何紊流、拐角、死区或其他障碍。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封测量系统", "隔膜密封"],
"type": []
},
"id": 35908,
"question": "\n\n<p>圆筒型隔膜密封有什么优点？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>采用圆筒型隔膜密封（圆柱形），可确保介质畅通无阻，测量室实现自我清洁。圆筒型隔膜密封件具有不同的标称宽度，适用于所有管道横截面。<\/p>\n"
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{
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"productline": ["单点式力传感器", "压向力传感器", "拉/压力传感器", "圆环式力传感器", "特殊力传感器"],
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},
"id": 35923,
"question": "\n\n<p>什么是极限力？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>极限力为力传感器所能承受的最大作用力，如果超出该作用力，则该力传感器的计量特性会发生显著变化。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["力的测量"],
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"type": ["F3203", "F6804", "F1270", "F2304", "F1106", "F1125", "F1821", "B6494", "F1102", "F6160"]
},
"id": 35922,
"question": "\n\n<p>什么是储存温度范围？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>储存温度范围为力传感器在经机械和电气卸载的情况下进行储存所在位置的环境温度范围，在额定温度范围内再次使用该力传感器时，不会检测到其计量特性有显著的变化。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["力的测量"],
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"type": ["F1106", "F3203", "F1270", "FK001", "F2304"]
},
"id": 35921,
"question": "\n\n<p>什么是工作温度范围？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>工作温度范围为力传感器工作所在位置的环境温度范围，能够接受较大的误差限值，在额定温度范围内再次使用力传感器时，不会检测到其计量特性有显著的持久性变化。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["力的测量"],
"productline": ["单点式力传感器", "压向力传感器", "拉/压力传感器", "圆环式力传感器", "特殊力传感器"],
"type": ["F2221", "F93C4", "F9304", "F1811", "FK001", "F2304", "F6148", "F1106", "F4818"]
},
"id": 35920,
"question": "\n\n<p>什么是额定温度范围？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>额定温度范围为环境温度范围，在该范围内，力传感器能够满足温度相关规范内的误差限值要求。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["力的测量"],
"productline": ["单点式力传感器", "压向力传感器", "特殊力传感器"],
"type": ["F1227", "F1115", "F1818", "F4818", "TWLMS"]
},
"id": 35919,
"question": "\n\n<p>什么是标称特征值？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>标称特征值为标称负载条件下力传感器的输出信号，单位为mV/V（带未放大测量电桥）、mA或V（带集成式或经安装的测量放大器，如20 mA或10 V）。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["力的测量"],
"productline": ["压向力传感器", "拉/压力传感器", "圆环式力传感器"],
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},
"id": 35918,
"question": "\n\n<p>如何测定回差？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>如要测定回差，必须记录达到标称作用力的负载周期， 并规定使用的最大回差、最高速度以及力测量范围。<sub><\/sub><\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["力的测量"],
"productline": ["压向力传感器", "拉/压力传感器", "圆环式力传感器"],
"type": ["F2221", "F2222", "F6804", "F2226", "F6223", "NETRIS®F", "F6137", "F1227"]
},
"id": 35917,
"question": "\n\n<p>什么是相对反转性误差（回差）？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>相对反转性误差为在安装条件下，相对于作用力不断增加的情况下小于零点信号的输出信号，相同作用力F不断增加和不断减小情况下输出信号的差值。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["力的测量"],
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},
"id": 35916,
"question": "\n\n<p>什么是相对线性偏差？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>相对线性偏差表示在施加的作用力不断增加的情况下，参考测量范围的最终值，力传感器特性线与基准线(BFSL)的最大偏差幅度。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["SF6气体产品"],
"productline": ["服务设备"],
"type": ["GPU-10"]
},
"id": 35932,
"question": "\n\n<p>可以毫无风险地处理SF<sub>6<\/sub> 气体吗？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>SF<sub>6<\/sub> 气体具有侵蚀性、毒性和腐蚀性，因此不容易处理。在此，必须遵守有关危险物品清除的具体规定。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
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"type": []
},
"id": 35931,
"question": "\n\n<p>化学反应对SF<sub>6<\/sub> 气体有什么影响？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>SF<sub>6<\/sub> 气体中的化学反应会产生侵蚀性和高腐蚀性的分解产物，这对设备现场的安全运行会造成不利影响， 因为这可能导致开关设备部分或整体故障。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": [],
"type": []
},
"id": 35930,
"question": "\n\n<p>为什么要分析SF<sub>6<\/sub> 气体的质量？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>因为当SF<sub>6<\/sub> 气体在气体绝缘开关设备中使用时，设备会出现高能量，进而导致气体产生化学反应，所以必须分析SF6气体的质量。建议对SF<sub>6<\/sub> 气体质量进行分析，并应将其作为维护策略的组成部分，尤其是在处理气体之前需对气体质量进行分析。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["SF6气体产品"],
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"type": ["GPU-10", "GPU-S-2000", "GPU-S-3000", "GPU-B-2000", "GPU-B-3000"]
},
"id": 35929,
"question": "\n\n<p>接触SF<sub>6<\/sub> 气体的工作人员必须接受培训吗？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>在欧盟国家工作的人员需要接受特别培训才能处理SF<sub>6<\/sub> 气体。威卡提供培训，规范相关工作人员处理强温室气体的行为，并避免因处理失误而造成的排放。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["SF6气体产品"],
"productline": ["服务设备"],
"type": ["GPU-10", "GPU-S-2000", "GPU-S-3000", "GPU-B-2000", "GPU-B-3000"]
},
"id": 35928,
"question": "\n\n<p>处理SF<sub>6<\/sub> 气体会产生危险吗？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>与纯SF<sub>6<\/sub> 气体接触并不会对健康产生危害。然而，SF<sub>6<\/sub> 气体属于温室气体，因此必须采取一切必要措施避免将其排放至大气中。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["SF6气体产品"],
"productline": ["服务设备"],
"type": ["GPU-10"]
},
"id": 35927,
"question": "\n\n<p>什么是SF<sub>6<\/sub>？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>SF<sub>6<\/sub> 是六氟化硫的分子式。SF<sub>6<\/sub> 是元素硫和氟的化合物，在正常条件下，无毒、无味、无色。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["力的测量"],
"productline": ["压向力传感器", "拉/压力传感器", "圆环式力传感器", "特殊力传感器"],
"type": ["F1848", "F9205", "F2222", "F2226", "F1119", "F1125", "F1821", "B6494", "F3203", "F6223", "NETRIS®F", "FA201", "F6160", "B1940"]
},
"id": 35926,
"question": "\n\n<p>什么是零点信号？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>零点信号为无负载的力传感器的输出信号。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
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"productline": ["单点式力传感器", "压向力传感器", "拉/压力传感器", "圆环式力传感器"],
"type": ["F1848", "F1814", "F2802", "F6116", "F4221", "F1103", "F1112"]
},
"id": 35925,
"question": "\n\n<p>如何定义符合DIN EN 60529的箱体防护等级？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>符合DIN EN 60529的箱体防护等级表示测量传感器对湿气、灰尘和异物侵入的防护等级。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["力的测量"],
"productline": ["单点式力传感器", "压向力传感器", "轴销传感器", "拉/压力传感器", "圆环式力传感器", "特殊力传感器"],
"type": ["F53C8", "F1814", "F2229", "TWLMS", "F1145", "F1201", "F1122", "F1861", "F53S8", "F5308", "F6212", "F4221", "FSK01"]
},
"id": 35924,
"question": "\n\n<p>什么是断裂负载？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>断裂负载为力传感器能承受的最大作用力，超出该作用力，测量传感器会出现机械破坏。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["分析仪表"],
"type": []
},
"id": 35940,
"question": "\n\n<p>气体分析仪是如何工作的？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>气体分析仪使用特殊的连接软管连接到设备气室，并开始进行测量。分析仪将抽取少量气体，并使其通过传感器流入内部储罐。在很短的时间之后，显示屏上会出现第一批数值。测量完成后，气体可以泵回或被泵送到另一个储气罐。全封闭的管道系统避免了SF<sub>6<\/sub> 温室气体的逸出。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["气体密度表"],
"type": ["GDM-100", "GDM 233.52.100"]
},
"id": 35938,
"question": "\n\n<p>是否有触点可调的气体密度表？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>气体密度表通常没有可调触点。在设定气体密度表的触点后，将通过焊接对其进行固定。这可以防止由于意外或不正确调整而导致的危险操作状况。此外，受到保护的触点还可以抵抗机械冲击，从而避免因此产生的（接点位置）偏移。（例如：断路器开合时产生些冲击）。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : [],
"productline": ["气体密度表"],
"type": ["GDM-100", "GDM 233.52.100"]
},
"id": 35937,
"question": "\n\n<p>打开气体密度表的包装后，指针不在零位——仪表是否有缺陷？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>仪表可能没有缺陷。即使在未连接设备气室的情况下，温度补偿依然存在。指针改变其位置以补偿温度对指示的影响。温度在20 ℃以上，指针朝逆时针方向偏移； 温度在20 ℃以下，指针朝顺时针方向偏移。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": [],
"type": ["GLTC20 HV", "GLTC20 MV", "GLTC10", "GLTC10 valves"]
},
"id": 35936,
"question": "\n\n<p>SF<sub>6<\/sub> 气体阀的“自封”是什么意思？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>“自封”式SF<sub>6<\/sub> 气体阀配有弹簧机构。在正常运行时，弹簧可确保阀门安全密封。在维修时，阀和自封接头相互连接，这样就会对弹簧动作施加一个力， 从而打开阀门和自封接头一侧的机械装置，气体即可移动。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["SF6气体产品"],
"productline": ["服务设备", "分析仪表"],
"type": ["GPU-10", "GPU-S-2000", "GPU-S-3000", "GPU-B-2000", "GPU-B-3000"]
},
"id": 35935,
"question": "\n\n<p>什么是气体处理仪表？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>气体处理仪表可以在一定程度上过滤气体中的颗粒和水分。如果在干燥和过滤过程之后，气体恢复到规格内水平，则可以将气体返还到系统中。否则，必须清空气体室并重新填充新的纯SF<sub>6<\/sub> 气体。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["气体密度传感器"],
"type": []
},
"id": 35934,
"question": "\n\n<p>如果连接不正确，气体密度传感器是否会损坏？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>交换+/-连接不会损坏仪表，因为电源的连接引脚受到反极性保护。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": [],
"type": []
},
"id": 35933,
"question": "\n\n<p>如果测量受污染的SF<sub>6<\/sub> 气体会发生什么情况？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>如果测量了受污染的SF<sub>6<\/sub> 气体，那么根据污染的程度，气体可能会被重新使用，或必须进行相应处理。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["流量测量"],
"productline": ["节流元件"],
"type": []
},
"id": 35948,
"question": "\n\n<p>什么是流量系数C<sub>v<\/sub>？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>流量系数C<sub>v<\/sub>是实际流量与理论流量之间的比率。具有相同几何形状的不同一次流量元件在相同的流动条件下且具有相等的雷诺数时具有相同的流量系数。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["流量测量"],
"productline": ["节流元件"],
"type": []
},
"id": 35947,
"question": "\n\n<p>如何使用一次流量元件测量差压？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>为了测量差压，需要将一次节流元件和差压变送器组合使用。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["流量测量"],
"productline": ["节流元件"],
"type": []
},
"id": 35946,
"question": "\n\n<p>什么是一次节流元件？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>一次节流元件被安装在管道系统中，并通过流量计内横截面的局部限制产生前后端的压差。该差压的平方根与流量成正比。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : [],
"productline": ["气体密度传感器"],
"type": []
},
"id": 35945,
"question": "\n\n<p>如果连接到过高电压，气体密度传感器是否会损坏？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>由于通信连接引脚未设计用于高电压，因此无意中将电源线连接到仪表的通信引脚可能会造成损坏。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : [],
"productline": ["分析仪表"],
"type": []
},
"id": 35944,
"question": "\n\n<p>减少测量时间应该考虑什么？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>缩短测量时间时，出厂设置也会同时更改。根据您产品所选的配置，这可能导致特别敏感的传感器产生超出数据资料中规格的测量结果。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["气体密度传感器"],
"type": []
},
"id": 35943,
"question": "\n\n<p>为什么气体密度传感器中的湿度测量不能显示合理的值？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>在调试之后，测量传感器将稳定到正确的测量值。根据初始条件，这一过程可能需要两天时间。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["分析仪表"],
"type": []
},
"id": 35941,
"question": "\n\n<p>一次气体分析测量需要多长时间？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>测量时间平均为7.5分钟。大约两分钟后，显示屏上会显示第一批测量结果。用户可减少气体分析的测量时间。如果测量值超出范围，可随时停止测量。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["气体密度传感器"],
"type": []
},
"id": 35942,
"question": "\n\n<p>为什么甚至是在两天后，气体密度传感器也不能提供合理的数值？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>如果在2天后，气体密度传感器也无法提供合理的读数，建议您检查安装。传感器应尽可能靠近气体室安装，并应与大面积的气体接触。例如，如果安装在管道末端，常常会导致湿度测量出现问题。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["流量测量"],
"productline": ["节流元件"],
"type": []
},
"id": 35956,
"question": "\n\n<p>当需要将高压降低时，多孔节流孔板能克服气蚀吗？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>多孔节流孔板不能解决汽蚀问题。然而，多级节流孔板在此可提供补救。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["流量测量"],
"productline": ["节流元件"],
"type": []
},
"id": 35955,
"question": "\n\n<p>汽蚀是如何发生的？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>气蚀在流速高时发生，或当物体以高速通过某一流体时发生。如果局部压力下降到低于液体蒸汽压力的某个点并且随后上升至高于该点，也可能发生这种情况。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["流量测量"],
"productline": ["节流元件"],
"type": []
},
"id": 35954,
"question": "\n\n<p>什么是汽蚀？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>气蚀产生于蒸汽气泡。蒸汽气泡在短时间内内爆，并由此产生高压。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["流量测量"],
"productline": ["节流元件"],
"type": []
},
"id": 35953,
"question": "\n\n<p>与测量法兰相比，紧凑型孔板有什么优势？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>紧凑型孔板将一次节流元件和取压口集成到单个组件中。与普通孔板不同，该孔板不需要取压管、阀门、和托架。它可以安装在标准管道法兰之间。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["流量测量"],
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},
"id": 35952,
"question": "\n\n<p>一次节流元件是否需要校准？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>对于已经按照规定公差制造的一次节流元件，不需要校准。对于需要较高测量准确度的应用，例如密闭输送或性能测试应用，通常需要进行校准。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["流量测量"],
"productline": ["节流元件"],
"type": []
},
"id": 35951,
"question": "\n\n<p>什么是贝塔系数(β)？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>贝塔系数 (β)是指管道横截面的受限强度。因此，贝塔系数应被视为一个因素。贝塔系数0.75意味着节流装置孔径是管道内径的75 %。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["流量测量"],
"productline": ["节流元件"],
"type": []
},
"id": 35950,
"question": "\n\n<p>在哪里可以获得排放系数C<sub>v<\/sub>？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>排放系数C<sub>v<\/sub> 可从喷嘴、文丘里管和孔板的标准(ISO 5167)中获得，上述喷嘴、文丘里管和孔板按照标准的规定公差制造。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["流量测量"],
"productline": ["节流元件"],
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},
"id": 35949,
"question": "\n\n<p>压差Δp和永久压力损失之间有何区别？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>差压Δp是通过节流装置测得的差压，再通过差压变送器将其转换为流量（仪表段内的压降）。上游压力与回收的下游压力之间的差值就是永久压力损失。在节流装置后面，压力低于节流装置前面的原始上游压力。必须考虑永久压力损失，因为它会使泵、压缩机或锅炉更难在系统中产生相同的流量，也就是能耗更高。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["流量测量"],
"productline": ["节流元件"],
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},
"id": 35961,
"question": "\n\n<p>什么是音速流情况？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>音速流是当气体流过孔板且气压下降时，气压达到临界值，流速达到该气体中的声速。这通常在输出/ 输入比率大约为0.5时发生。在音速流条件下，当上游压力增大时流速不再增加。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["流量测量"],
"productline": ["节流元件"],
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"id": 35960,
"question": "\n\n<p>FlowPak和ProPak系统相对于其他一次节流元件有什么优势？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>FlowPak和ProPak系统的优点是无论流量情况如何，都不需要上游或下游管道。配件灵活，适合安装在空间有限的应用上。将压力损失降至最低，从而达到所有流量计的最高能效。<\/p>\n"
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{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["流量测量"],
"productline": ["节流元件"],
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},
"id": 35959,
"question": "\n\n<p>皮托管有哪些优势？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>皮托管安装简单、易于使用。它们可无故障运行，性能稳定，几乎没有压降。使用皮托管可以实现经济高效的测量和节能。皮托管既可用作永久安装的流量传感器，也可用作便携式监测仪表。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["流量测量"],
"productline": ["节流元件"],
"type": []
},
"id": 35958,
"question": "\n\n<p>节流孔板的用途和使用场合有哪些？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>节流孔板用于实现受控或限定的流量。它们防止了一次节流元件的过高负载，并且还防止了气蚀的可能。节流孔板也可用于流程工业中的压力和流量调节。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["流量测量"],
"productline": ["节流元件"],
"type": []
},
"id": 35957,
"question": "\n\n<p>孔板和文丘里管的上游/下游直线长度建议是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>上游和下游直线长度取决于许多因素，例如管道系统和β系数，因此无法对此作出总括说明。如果您对具体应用有任何疑问，欢迎与我们联系。<\/p>\n"
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{
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"measured_range" : ["SF6气体产品"],
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"type": ["GPU-10", "GPU-S-2000", "GPU-S-3000", "GPU-B-2000", "GAD-2000", "GPU-B-3000"]
},
"id": 36005,
"question": "\n\n<p>使用处理设备可进行哪些维修任务？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>气体处理设备是一种SF<sub>6<\/sub> 处理装置，可用于回收和填充SF<sub>6<\/sub> 气体室，以及对抽出的气体进行过滤。此外，使用气体处理设备还可对SF<sub>6<\/sub>气瓶内的气体进行清洁。<\/p>\n"
},
{
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},
"id": 36004,
"question": "\n\n<p>连接便携式SF<sub>6<\/sub> 气体传输装置时应注意什么？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>连接便携式SF<sub>6<\/sub> 气体传输装置时，建议使用适用于SF<sub>6<\/sub> 气体的连接软管。应注意软管是否配备了自封阀并填充了SF<sub>6<\/sub> 气体，或在首次应用之前是否被完全抽空。否则，空气、水分等会进入待填充的回路和设备中。<\/p>\n"
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{
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"measured_range" : ["SF6气体产品"],
"productline": ["服务设备"],
"type": ["GPU-S-2000", "GPU-S-3000", "GPU-B-2000", "GPU-B-3000"]
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"id": 36003,
"question": "\n\n<p>为什么建议使用“oil-less”压缩机？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>推荐使用&#34;oil-less&#34;型压缩机，以防止润滑剂颗粒等进入SF<sub>6<\/sub> 回路内，在部分应用中，少量的此类颗粒杂质都可能引起出现技术问题。所有威卡气体处理设备仅使用&#34;oil-less&#34;型压缩机。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["SF6气体产品"],
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"id": 36002,
"question": "\n\n<p>“oil-free”与“oil-less”之间有什么区别？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>&#34;oil-free&#34;意味着，压缩机中仍含有少量在不同情况下可能进入回路的润滑油。而“oil-less”则为完全无润滑剂的条件下工作的压缩机。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["SF6气体产品"],
"productline": ["服务设备"],
"type": ["GPU-10"]
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"id": 36001,
"question": "\n\n<p>是否可以使用便携式SF<sub>6<\/sub> 气体传输装置将设备或者容器排空？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>如要完全排空设备和容器，需要使用第二个装置，即SF<sub>6<\/sub> 真空压缩机，因为在输入侧，便携式SF6气体传输装置仅允许最终压力略低于0.1 MPa abs。<sub><\/sub><\/p>\n"
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"type": []
},
"id": 36000,
"question": "\n\n<p>便携式SF<sub>6<\/sub> 气体传输装置能够填充哪些设备？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>由于该装置的最大输出压力达5 MPa abs，您可使用便携式SF<sub>6<\/sub> 气体传输装置来填充气瓶和其他容器。在该压力条件下，SF<sub>6<\/sub> 气体已进入液态，因此可以节省储存空间。通过使用第二个带减压阀的出口，可将填充压力控制在1.6 MPa abs。该操作过程主要应用于填充开关设备或其他设备。<\/p>\n"
},
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"type": ["GPU-S-2000", "GPD-1000", "GPU-S-3000", "GPU-B-2000", "GPU-B-3000"]
},
"id": 35999,
"question": "\n\n<p>为什么SF<sub>6<\/sub> 气体必须使用特殊设备？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>SF<sub>6<\/sub> 气体是一种对气候条件有害的温室气体。1千克SF<sub>6<\/sub> 气体相当于约23吨二氧化碳。<sub><\/sub>因此，必须使用特殊设备以避免此类气体泄漏到大气中。威卡SF<sub>6<\/sub> 处理设备的设计以及其安装的特制自封阀可将气体损失降至最低水平。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["SF6气体产品"],
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"type": ["GPU-10", "GPU-S-2000", "GPU-S-3000", "GPU-B-2000", "GPU-B-3000"]
},
"id": 35998,
"question": "\n\n<p>真空泵与真空压缩机之间有什么区别？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>真空泵用于抽空气体容器中的空气。相比之下，在SF<sub>6<\/sub> 气体回收过程中，真空压缩机能够确保SF6压缩机的输出压力大于0.1 MPa，并且使气罐内的剩余压力达到0.1 kPa以下。<sub><\/sub><\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["SF6气体产品"],
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"type": ["GPU-10"]
},
"id": 35997,
"question": "\n\n<p>便携式SF<sub>6<\/sub> 气体传输装置主要用于哪些应用？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>便携式SF<sub>6<\/sub> 气体传输装置主要用于传输和液化SF<sub>6<\/sub> 气体。<\/p>\n"
},
{
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"productline": ["多点式温度计"],
"type": []
},
"id": 36015,
"question": "\n\n<p>什么是二次密封腔？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>二次密封腔是主密封焊与二次密封焊之间的密封腔（颈管），其中包含一个仪表口。当发生主密封焊失效时，二次密封腔的压力就会上升至工作压力。可在二次密封腔接口上连接仪表阀和压力表以指示压力上升情况。该接口还可以用来对主密封焊和二次密封焊进行内部加压测试。<\/p>\n"
},
{
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"productline": ["多点式温度计"],
"type": []
},
"id": 36014,
"question": "\n\n<p>FLEX-R<sup>®<\/sup> （TC96-R型）是否包含二次密封？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>包含，FLEX-R<sup>®<\/sup> 组件采用主密封焊和二次密封焊。二次密封焊为热电偶在法兰组件的法兰面上的密封焊接（并不是单片盲板法兰），包括在二次密封腔后的两道焊接。<\/p>\n"
},
{
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},
"id": 36013,
"question": "\n\n<p>是否需要使用膨胀环？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>如果您将炉管表面热电偶固定在加热炉（出口处固定）之外，并且炉管有振动，则需使用膨胀环。有多种膨胀环可供使用，例如S形环、复式线圈、单线圈和螺旋环。<\/p>\n"
},
{
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"productline": ["炉管表面热电偶"],
"type": []
},
"id": 36012,
"question": "\n\n<p>如要更换XTRACTO-PAD<sup>®<\/sup> （TC59-X型）组件，我是否需要购买所有配件？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>不需要。管夹、焊接式集热块和绝热罩可以重复利用。仅需要更换传感器元件。无需焊接。<\/p>\n"
},
{
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"productline": ["炉管表面热电偶"],
"type": []
},
"id": 36011,
"question": "\n\n<p>为什么要使用炉管表面热电偶？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>加热器或加热炉内温度测量非常重要，而炉管表面热电偶是测定温度是否在正确范围内的最佳选择之一。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["炉管表面热电偶"],
"type": []
},
"id": 36010,
"question": "\n\n<p>什么是炉管表面热电偶？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>炉管表面热电偶用于测量加热器或加热炉内管道的温度。此类热电偶可测量炉管本身的温度。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["SF6气体产品"],
"productline": ["服务设备"],
"type": ["GPU-S-2000", "GPU-S-3000", "GPU-B-2000", "GPU-B-3000"]
},
"id": 36009,
"question": "\n\n<p>为什么不能将SF<sub>6<\/sub> 压缩机容量直接与处理速度相比较？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>虽然SF<sub>6<\/sub> 压缩机的容量是过程速度的指示之一，但其他因素也同样至关重要，例如：<br/><\/p><ul><li >SF<sub>6<\/sub> 处理装置内的管道直径<\/li><li >管路的构造 （压缩管道数量等）<\/li><li >通过软件对过程进行的优化<\/li><li >通用条件（所使用的软管长度和直径等）<\/li><\/ul>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["SF6气体产品"],
"productline": ["服务设备"],
"type": ["GPU-10", "GPU-S-2000", "GPU-S-3000", "GPU-B-2000", "GPU-B-3000"]
},
"id": 36008,
"question": "\n\n<p>在使用处理设备回充SF<sub>6<\/sub> 气体时，是否可以省去前端过滤器？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>尽管威卡处理设备中安装了两个过滤系统（粒子过滤器和SF<sub>6<\/sub> 过滤器），但是对于严重污染的SF<sub>6<\/sub>，应使用前端过滤器（如 GPF-10）来保护该系统。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["多点式温度计", "电阻温度计"],
"type": ["TR10-0"]
},
"id": 36019,
"question": "\n\n<p>威卡是否提供安装协助服务？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>提供，当安装时间紧迫时，我们能够提供全面的安装服务。我们可以派遣相关人员进行布线，并对组件进行定位、测试和调试。此外，威卡还可安排监督人员，对现场安装工作进行安装指导。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : [],
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"type": []
},
"id": 36018,
"question": "\n\n<p>FLEX-R<sup>®<\/sup> 法兰组件通过了哪些设计验证？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>通过ASME规范的计算，以确保一次连接接头、二次连接和二次密封腔的适用性和尺寸。所有焊缝均通过染色渗透试验 (LPI)。该组件也经过内部和外部压力测试。此外，还可为所有过程接液材料提供材料测试报告(MTR&#39;s)和材料可靠性鉴别文件(PMI)。威卡已经获得认证，可根据ASME相关规范要求生产产品，并为产品打上“U”或“R”印章。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["多点式温度计"],
"type": []
},
"id": 36017,
"question": "\n\n<p>FLEX-R<sup>®<\/sup> 可以在反应器内水平安装吗？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>可以，FLEX-R<sup>®<\/sup> 可以通过任何位置进行安装。但是，在安装时必须非常小心，确保将内部结构紧固在正确位置上。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["多点式温度计"],
"type": []
},
"id": 36016,
"question": "\n\n<p>更换新的FLEX-R<sup>®<\/sup>时，是否需在反应器内对热电偶进行焊接？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>不需要，FLEX-R<sup>®<\/sup>的设计使其能够轻易更换，以适用于现有反应器。利用现有反应器内不承压的部件，通过合适的支撑架以及连接件就能安装全新的FLEX-R®热电偶。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["压力表"],
"type": []
},
"id": 36064,
"question": "\n\n<p>压力表的准确度等级是什么？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>压力表的准确度等级是以满量程值百分比形式显示的容许偏差。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["物位测量"],
"productline": ["玻璃板液位计"],
"type": []
},
"id": 36063,
"question": "\n\n<p>使用玻璃板液位计的好处是什么？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>可以直接读取充填液的高度。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["物位测量"],
"productline": ["玻璃板液位计"],
"type": []
},
"id": 36062,
"question": "\n\n<p>玻璃板液位计应安装在何处？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>可通过法兰直接安装于罐体上。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["压力表"],
"type": []
},
"id": 36061,
"question": "\n\n<p>如何防止压力表表窗结霜？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>在较低环境温度下使用压力表时，会发生冷凝，从而限制压力表的可读性，或甚至导致窗口结霜。填充液能够防止表窗结霜，保证仪表正常运行。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["压力表"],
"type": ["PGT01", "262.30", "263.30", "262.50", "263.50"]
},
"id": 36060,
"question": "\n\n<p>振动是否能够损坏压力表？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>振动可导致压力表的机械部件发生永久性损坏。这会显著缩短压力表的使用寿命。向压力表内充填液体可对其内部机械部件起到缓冲作用，同时润滑移动部件。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["压力表"],
"type": ["262.30", "263.30", "262.50", "263.50"]
},
"id": 36059,
"question": "\n\n<p>什么原因会导致压力表指针晃动？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>当压力表上存在振动或脉冲作用时，会出现该现象。向压力表内充填液体可防止出现该现象，并确保压力读数准确。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量", "温度测量", "流量测量"],
"productline": ["压力表", "压力传感器", "带信号输出的压力表", "压力开关", "电接点压力表", "表盘式温度计", "电阻温度计", "温度变送器", "温度开关", "气体流量传感器"],
"type": ["A2G-40", "A2G-52", "A2G-85", "A2G-30", "A2G-60", "A2G-mini", "A2G-61", "A2G-50", "A2G-55", "A2G-45", "A2G-20", "A2G-65", "A2G-10", "A2G-15", "A2G-05", "A2G-25", "A2G-FM", "A2G-100", "A2G-80", "A2G-70", "A2G-200", "A2G-90"]
},
"id": 36058,
"question": "\n\n<p>通风和空调测量仪表有哪些功能?<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>通风和空调测量仪表可显示因滤网污染而导致的过大压力损失，控制设备以正常状态运行，防止换热器受冻损坏。此外，由于配备数字接口，此类仪表还可用于监控。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量", "温度测量", "流量测量"],
"productline": ["压力表", "压力传感器", "带信号输出的压力表", "压力开关", "电接点压力表", "表盘式温度计", "电阻温度计", "温度变送器", "温度开关", "气体流量传感器"],
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},
"id": 36057,
"question": "\n\n<p>为何需要尽可能提高通风和空调设备的能源效率？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>考虑到在住宅、办公和商业房地产中最大的能源消耗来自通风和空调，因此为了保护环境和节约成本，尽可能提高通风和空调设备的能源效率至关重要。此外，有些欧盟标准也在调控能源效率。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": [],
"type": []
},
"id": 36072,
"question": "\n\n<p>何时需要使用带内隔膜或平嵌接头的压力传感器？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>带内置隔膜的压力变送器是气体和液体介质应用标准版本，因为此类接头便于操作，且制造成本低廉。带平嵌隔膜接头的压力变送器通常用于需要对压力接头进行无残留清洁的应用中。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
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"type": []
},
"id": 36071,
"question": "\n\n<p>内置隔膜结构与平嵌隔膜结构有何区别？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>在带内置隔膜的压力接头内，介质通过一个压力端口抵达接头内的变送器隔膜位置。与此相反，在带平嵌隔膜的压力接头内，压力端口通过第二个隔膜进行平嵌密封。变送器内的传动液会将压力传输至内部变送器隔膜。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": [],
"type": []
},
"id": 36070,
"question": "\n\n<p>电子压力测量仪表可选配哪些压力接头？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>电子压力测量仪表可以选择各种不同的压力接头。最主要的两个版本是带内置隔膜和带平嵌隔膜的接头。<\/p>\n"
},
{
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},
"id": 36069,
"question": "\n\n<p>温度计的刻度是否有特殊规定或规格？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>刻度可在250与290度角之间。相应温度计的测量范围由两个黑色三角形指示。准确度等级则适用于该范围内。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["电接点温度计", "表盘式温度计"],
"type": ["TGS55", "TGS73"]
},
"id": 36068,
"question": "\n\n<p>温度计表盘上包含哪些信息？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>表盘显示测量值单位信息、准确度等级、制造标准、序列号以及与介质直接接触的所有组件的材料名称等一般信息。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["电接点温度计", "表盘式温度计"],
"type": ["TGS55", "TR36", "TGS73"]
},
"id": 36067,
"question": "\n\n<p>温度计的准确度等级意味着什么？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>温度计的准确的等级是在相应的刻度范围内精确定义允许偏差的误差限度。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["压力表"],
"type": []
},
"id": 36066,
"question": "\n\n<p>压力表的刻度是否有特殊规定或规范？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>有。刻度必须呈270度角。此外，还有一个黑色的小三角形指示静态负载的最大压力。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["压力表"],
"type": ["262.30", "263.30", "262.50", "263.50"]
},
"id": 36065,
"question": "\n\n<p>压力表表盘上包含哪些信息？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>表盘显示测量值单位信息、准确度等级、序列号、制造标准（制造测量仪表所使用的标准），以及与介质直接接触的所有组件的材料名称。在有些压力表上，还可以看到一个（S）标志。这是安全压力表的标志，可在出现故障时保护操作人员。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 36080,
"question": "\n\n<p>如果未对仪表进行定期校准，会有何后果？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>由于机械、化学或热应力作用，每个测量仪表都会发生老化。因此，随着时间的推移，此类仪表的测量值会发生变化。如果仪表变得不准确，这会导致过程中断，甚至是触发安全风险。通过校准，可及时检测仪表出现的问题。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["校准技术", "SF6气体产品"],
"productline": ["高精度压力测量仪表", "电气校准仪表", "校准系统"],
"type": ["CPH8000"]
},
"id": 36078,
"question": "\n\n<p>校准与校验有何区别？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>校准与校验之间的区别在于校验必须由公共机构进行。在某些情况下校验也是一种法定要求。校准是对测量仪表的常规检查。为此，需要使用可追踪的参考测量仪表，从而确保符合国家标准的要求。两种程序均仅描述显示质量的检查，而不是校正。<br/><br/>观看<a target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=aUQyMTUAMos&list=PLCpcl-nFgYcrMd9sv7BwE2wX0AF1UuBpy&index=14\" rel='nofollow' >视频<\/a>获取更多信息。<\/p>\n"
},
{
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"type": []
},
"id": 36077,
"question": "\n\n<p>零点误差、量程误差和非线性精度如何影响压力变送器的准确度？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>如果同时发生这三种测量误差，它们会相互抵消或增加总误差。<\/p>\n"
},
{
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},
"id": 36076,
"question": "\n\n<p>非线性精度如何影响压力变送器的准确度？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>非线性精度会改变测量结果，因为特性曲线不再呈直线，而是一条曲线。<\/p>\n"
},
{
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},
"id": 36075,
"question": "\n\n<p>量程误差如何影响压力变送器的准确度？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>量程变更改变了测量结果，因为它改变了特性曲线的斜率。在刻度的开始位置，该误差影响不大，但不断积累，当达到特定尺寸时，误差就会很明显。<\/p>\n"
},
{
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},
"id": 36074,
"question": "\n\n<p>零点误差如何影响压力变送器的准确度？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>如果发生零点误差，特性曲线会发生平移，从而导致测量结果发生变化。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : [],
"productline": ["投入式压力传感器"],
"type": []
},
"id": 36089,
"question": "\n\n<p>如何使用液位探头测量加注液位？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>液位探头的传感器元件测量其上方液柱的静水压力。根据经验，1米水柱对应约10kPa。<\/p>\n"
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"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": ["投入式压力传感器"],
"type": []
},
"id": 36088,
"question": "\n\n<p>应将投入式压力传感器安装在何处？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>将投入式压力传感器安装在最低测量点。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["压力表"],
"type": []
},
"id": 36087,
"question": "\n\n<p>如何保护隔膜压力表不受腐蚀介质的侵蚀？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>可在隔膜压力表上涂敷PTFE、金、哈氏合金和其他材料涂层，以保护此类仪表。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["压力表"],
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},
"id": 36086,
"question": "\n\n<p>波登管和隔膜压力表的最小测量范围是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>对于波登管压力表，最小测量范围为60kPa。与此相反，隔膜压力表具有较大的隔膜表面，因此最小测量范围可达1.6kPa。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["压力表"],
"type": []
},
"id": 36085,
"question": "\n\n<p>何时可使用隔膜压力表？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>当波登管压力表达到其测量极限时，可使用隔膜压力表。可在极端低压和关键介质条件下使用此类压力表。此外，它们还具有高过载安全性。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["压力表"],
"type": []
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"id": 36084,
"question": "\n\n<p>隔膜压力表如何测量压力？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>在隔膜压力表中，压力通过一个波形隔膜传输至链路，该链路进一步将压力传输至机芯。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["压力测量"],
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"type": ["PGT01"]
},
"id": 36083,
"question": "\n\n<p>波登管压力表如何测量压力？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>使用波登管压力表时，波登管直接将压力传输至指针来进行测量。<\/p>\n"
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"type": ["DMS-FP", "DMS34", "DMSU21SA", "DMS27"]
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"id": 142528,
"question": "\n\n<p>隔膜监测系统是否也能通过威卡服务进行维修？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>抱歉，隔膜监测系统不能通过威卡服务进行维修。这是为了保护高质量的介质。需要非常复杂的技术才能对两个相邻的膜片进行精确检查，所以维修并不是个经济的选择。必须使用专业设备来检查膜片是否存在细微裂缝、潜在的泄漏点或侵蚀。<\/p>\n"
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},
"id": 73792,
"question": "\n\n<p>压力或温度开关中的磁滞/开关差动/死区是指什么？ <\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>这三种术语是指开关点和设计点之间的差异。在开关点，开关通过其激活改变连接的电路。在重置点，恢复原始状态。这是必要的。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["压力测量", "温度测量"],
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},
"id": 73729,
"question": "\n\n<p>安全系统中需要使用哪种开关?<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>在安全系统中，需要使用带SIL认证的压力或温度开关。<\/p>\n"
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"id": 73728,
"question": "\n\n<p>压力开关的重要选型标准有哪些？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>对于选择合适的压力开关，一些重要的选型标准有：<\/p><ul><li >压力类型<\/li><li >应用领域（如：SIL安全要求的Ex或安全系统）<\/li><li >设置范围（压力开关应在何种压力下开关）和工作范围 <\/li><li >电接点类型（客户拥有多少开关点，需要控制多少电路）<\/li><li >电气等级<\/li><\/ul>\n"
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},
"id": 73664,
"question": "\n\n<p>机械压力或温度开关的重复性是指什么？ <\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>重复性是压力或温度开关的重要性能之一。它是指当反复接近相同的压力或温度值时开关点之间的最大偏差。该值表示压力开关始终切换相同值时的可靠程度。<\/p>\n"
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{
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"productline": ["压力开关", "温度开关"],
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"id": 73600,
"question": "\n\n<p>机械压力或温度开关的准确度是指什么？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>通过准确度，用户可以了解开关点的设计值和实际值之间的偏差。“准确度”很少用于压力或温度开关，因为设定值通常由用户自己设置。<\/p>\n"
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{
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"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["温度开关"],
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"id": 73536,
"question": "\n\n<p>温度开关可选哪些安装方式？ <\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>温度开关可直接安装或通过毛细管进行远程安装。 <\/p>\n"
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{
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"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["隔膜密封", "隔膜密封测量系统"],
"type": ["DMSU21SA"]
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"id": 45235,
"question": "\n\n<p>为什么KN 92没有USP CLass VI认证？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>USP Class VI认证适用于医疗工程和制药行业使用的塑料。生物相容性分为六个等级。由于KN 92并非聚合物，因此无法通过此认证。但可随仪表提供2.2测试报告。<\/p>\n"
},
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"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["压力表"],
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"id": 218368,
"question": "\n\n<p>为什么充液压力表的表壳内会有白色泡沫？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>充液压力表的表壳内偶尔会产生白色泡沫。这就是众所周知的铝制部件（如指针、表盘）与表壳填充液（主要是甘油水混合物）之间的电化学反应现象。由于技术原因，这种介质主要用于0.4 MPa（含）以下的较低压力。<\/p><p>不过，所产生的泡沫只具有光学性质，不会影响压力表的正常工作。因此，起泡并不能成为投诉的理由。<\/p><p>如果您对仪表的外观仍不满意，威卡可以为您提供其他可能的替代方案（如硅油填充）。<\/p>\n"
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{
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"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["表盘式温度计", "电阻温度计"],
"type": ["A46", "TF35", "A48"]
},
"id": 35558,
"question": "\n\n<p>什么是“负温度系数热敏电阻”？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>负温度系数热敏电阻在高温时的导电能力比低温时强， 也称为NTC电阻（负温度系数）。通常情况下，NTC电阻用于塑料和食物饮料行业。<\/p>\n"
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{
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"measured_range" : ["温度测量"],
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"type": ["A46", "A48", "TW10"]
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"id": 35630,
"question": "\n\n<p>一体式护套和焊接型护套之间有什么区别？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>焊接型温度计护套由管材制成，在制造过程中用实心焊接头（示例）密封； 一体式护套由完整的棒材（圆形或六角形）制成。<\/p>\n"
},
{
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"measured_range" : ["温度测量"],
"productline": ["电阻温度计"],
"type": ["TR10-H", "TR10-3", "TR10-4", "TR15-2", "TR58", "TR10-A", "TR10-2", "TR10-0", "TF35", "TR45", "TR20", "TR10-J"]
},
"id": 35559,
"question": "\n\n<p>什么是“正温度系数热敏电阻”？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>正温度系数热敏电阻在高温时的导电能力比低温时弱， 也被为PTC电阻（正温度系数）。通常情况下，PTC电阻用于高温测量点，如化工行业。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量", "物位测量", "校准技术"],
"productline": ["压力传感器", "过程变送器", "投入式压力传感器", "高精度压力测量仪表", "数字压力表", "工程解决方案 - 压力", "压力开关"],
"type": ["PCS", "APW", "A-1200", "DA10", "MW", "DE", "PCA", "HP-2", "BAX", "APA10", "A-10", "UPT-20", "PXS", "DW", "DEC", "DCC", "PSM-700", "DW10", "APA", "PXA", "BA", "DC", "IL-10", "APW10", "DA", "DPT-20", "MA", "C-10", "BWX", "UPT-21"]
},
"id": 35495,
"question": "\n\n<p>每种压力变送器都能用于测量任何介质么？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>不能，客户在使用前必须参考数据资料中的材质说明。<\/p>\n"
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{
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"type": ["DPT-20"]
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"id": 35535,
"question": "\n\n<p>什么是NAMUR?<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>NAMUR是“Normenausschuss Mess- und Regeltechnik”（测量和控制的标准委员会）的缩写。<\/p>\n"
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{
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"measured_range" : ["压力测量"],
"productline": ["压力表", "带信号输出的压力表", "电接点压力表"],
"type": []
},
"id": 35738,
"question": "\n\n<p>当低温罐内的介质传输至压力表时，它所能达到的温度是多少？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>低温气体是指气体在一定的环境温度和压力的条件下及经过冷却或压缩由气态转变为液态。由于气体受到冷却和压缩后体积变小，因此液态气体极易储存至密闭罐中。<\/p><p>一般可储存到密闭罐的液态气体为氮、氧、氩、二氧化碳、液化天然气（LNG）和一氧化二氮。<\/p><p>下面表格中列明了在一定的压力下或者罐体内压力达到2 MPa时相应气体的沸点：<\/p><table><tr><td>&nbsp;<\/td><td>环境压力<\/td><td>2 MPa<\/td><\/tr><tr><td>氮<\/td><td>-196 °C<\/td><td>-157 °C<\/td><\/tr><tr><td>氧<\/td><td>-183 °C<\/td><td>-140 °C<\/td><\/tr><tr><td>氩<\/td><td>-186 °C<\/td><td>-143 °C<\/td><\/tr><tr><td>二氧化碳<\/td><td>非液体<\/td><td>-19 °C<\/td><\/tr><tr><td>液化天然气<\/td><td>-162 °C<\/td><td>-107 °C<\/td><\/tr><tr><td>一氧化二氮<\/td><td>-88 °C<\/td><td>-16 °C<\/td><\/tr><\/table><p>当密封罐内的压力为0.1 MPa时，罐内液态工业气体能达到的最低温度是氮气液化时的-196 °C。如果罐内液态气体的温度升高，那紧接着压力也会增大。<\/p><p>液化气的罐体通常由两部分组成：内罐和外罐。两个罐体中间的真空隔断区域由钢条连接， 隔离出的真空区域有助于内罐的保温，以确保罐体内到达介质不受环境温度的影响。<\/p><p>安装于罐体外部的压力表通过两个连接管与内罐连接：一个连接罐体上部（气相），另一个连接罐体下部（液相）。一旦管道内的气体离开外罐（隔断区域）就会气化。<\/p><p>管道内的介质在达到压力表之前会先达到室温。因此，离开密封罐后，管道内的介质能达到的最低温度就是室温。我们用于制冷行业的压力表所能承受的最低环境温度为-40 °C。罐内介质传输至压力表后会直接气化。<\/p>\n"
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{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量", "校准技术"],
"productline": ["过程变送器", "带信号输出的压力表", "高精度压力测量仪表", "表盘式温度计"],
"type": ["IPT-20", "DPT-20", "IPT-21", "APGT43.100", "PGT23.063", "CPT-21", "UPT-20", "APGT43.160", "CPT-20", "UPT-21"]
},
"id": 35515,
"question": "\n\n<p>什么是NAMUR？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>NAMUR是“Normenausschuss Mess- und Regeltechnik” （测量和控制的标准委员会）的缩写。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : [],
"productline": [],
"type": ["UPT-20", "UPT-21"]
},
"id": 36073,
"question": "\n\n<p>带平嵌隔膜的压力接头有哪些优点？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>带平嵌隔膜的压力接头的优点包括介质无法接触到接头内部。这意味着可将此类接头用于结晶性、粘性、腐蚀性、磨蚀性和粘性介质。由于平嵌隔膜可采用特殊材料制成，因此可保护变送器不受意外损坏。<\/p>\n"
},
{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量", "校准技术", "温度测量"],
"productline": ["过程变送器", "带信号输出的压力表", "电接点压力表", "高精度压力测量仪表", "电接点温度计", "压力表"],
"type": ["IPT-20", "APGT43.100", "APGT43.160", "TGS73", "DPGS43HP.100", "262.30", "UPT-20", "TGS55", "432.56+8xx", "CPT-20", "262.50", "CPG1200", "PGS23.063", "IPT-21", "PGS23.160", "PGT23.063", "PGS23.100", "PGS26.100", "PGS26.160", "432.36+8xx", "DPGS43HP.160", "263.30", "263.50", "PGS43.160", "632.51+8xx", "DPT-20", "DPGS43.100", "CPT-21", "DPGS43.160", "PGS43.100", "UPT-21"]
},
"id": 35516,
"question": "\n\n<p>什么是ATEX?<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>ATEX通常用来表示欧盟ATEX指令。这个名称来源于法语“Atmosphere explosible”的缩写。该指令目前包括防爆领域的两个指令，即ATEX设备指令2014/34/EU和ATEX工作场所指令1999/92/EC。<\/p>\n"
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"measured_range" : ["压力测量", "物位测量", "校准技术"],
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"id": 35496,
"question": "\n\n<p>压力变送器在断电情况下是否还能工作？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>不能。<\/p>\n"
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{
"filterCategories": {
"measured_range" : ["压力测量", "物位测量"],
"productline": ["压力传感器", "投入式压力传感器", "数字压力表", "压力开关"],
"type": ["IL-10", "HP-2", "DPT-20", "A-10", "UPT-20", "C-10", "UPT-21"]
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"id": 35497,
"question": "\n\n<p>当电压略低于规定的最小电压时，压力变送器是否能正常工作？<\/p>\n",
"answer": "\n\n<p>视情况而定，在欠电压下工作，工作压力达到某一零界点后，输出信号保持恒定， 不随压力增加而变大，因为低的供电电压不能提供满量程输出。<\/p>\n"
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]
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