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| 型号 |
1320压力变送器 |
压力量程 |
-0.1~500MPa |
| 介质 |
空气 |
介质温度 |
-20~120℃ |
| 供电电压 |
36VDC |
输出信号 |
1-5V |
| 安装螺纹 |
M27*2 |
精度 |
0.3% |
| 防爆等级 |
ExiaIICT5 |
防护等级 |
IP56 |
| 膜片材质 |
201不锈钢 |
电气接口 |
航空插头 |
| 芯体类型 |
压阻式芯体 |
壳体材质 |
304SS不锈钢 |
| 过载压力 |
1.5倍量程 |
质保期 |
壹年 |
| 是否可定制 |
是 |
批号 |
XN2022040105 |
| 封装 |
纸盒 |
数量 |
444444444 |
| 品牌 |
欧耐仪器 |
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是否需要具备互换性的变送器:确定所需的变送器是否能够适应多个使用系统。一般来讲,这一点很重要。尤其是对于OEM产品。一旦将产品送到客户手中,那么客户用来校准的花销是相当大的。如果产品具有良好的互换性,那么即使是改变所用的变送器,也不会影响整个系统的效果。




一般情况下,在夏天时都是将输漆间温度往下调整,使洁净室达到相对喷房空调的28C,那么一方面因为与输漆间的温度差异有4C,意味着输漆间环境温度要调整到24C,这样温度调整后会使输漆间内循环的油漆温度降到24C,那么油漆输送到喷房后,喷房空调温度又是28℃,喷房环境温度和施工油漆温度差异太大,会带来一系列质量问题。另一方面空调冷冻机又要调整到比输漆间更低的温度,要浪费更多的电能去降低冷冻水的温度,造成生产成本升高。




5G技术的新特性对承载网络提出诸多挑战性的需求,本文在总结5G承载网络架构变化的基础上,对5G前传、中传和回传网络可能的技术解决方案进行了分析,并介绍了5G传送技术标准化现状和发展方向。5G承载架构的变化相对于4GLTE接入网的BBU和RRU两级构架,5GRAN将演进为CU、DU和AAU3级结构,相应的承载网架构可以分解为前传、中传和回传网络。5G无线网、核心网均会朝着云化和数据中心化的方向演进。CU可以部署在核心层或骨干汇聚层,用户面为了满足低时延等业务的体验则会逐步云化下移并实现灵活部署,为了实现4G/5G/Wi-Fi等多种无线接入的协同,的控制面也会云化集中,之间的协同流量也会逐渐增多。


