Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Академическая, 16
д.т.н., профессор Лухвич Александр Александрович
Тел.: +375 (17) 284-23-07; e-mail: lab1@iaph.bas-net.by
Аннотация проекта
Прибор ИОН-4 предназначен для измерений индукции намагниченных изделий и источников постоянных магнитных полей в диапазоне 0,01÷20 мТл.
Описание проекта
Прибор ИОН-4 предназначен для измерений индукции намагниченных изделий и источников постоянных магнитных полей.
Технические и метрологические характеристики:
Диапазон измерений индукции постоянных магнитных полей – 0,01÷20 мТл.
Погрешность измерений индукции В – не более ± (0,03 + 0,05В) мТл.
Ток потребления – не более 25 мА.
Габаритные размеры – не более 160×85×35 мм.
Масса прибора – не более 350 г.
Диапазон рабочих температур – от —10 до +40 °C.
Максимальное количество запоминаемых результатов измерений – 5000.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
— основан на магнитодинамическом методе контроля, что позволяет использовать измерительный элемент в виде многовитковой катушки, не требующей никаких источников питания;
— обладает преобразователем с малыми размерами (не более Ø16×50 мм), что позволяет проводить локальные измерения (например, определять границы магнитных пятен).
Инновационные аспекты предложения
Создан портативный прибор, не требующий сетевого питания и позволяющий не только определять уровень остаточной намагниченности, но и контролировать индукцию источников магнитных полей (до 20 мТл).
Где была представлена технология
Приборы ИОН-4 внедрены и эксплуатируются на многих предприятиях республики (Транспортное республиканское унитарное предприятие «Минское отделение Белорусской железной дороги», Локомотивные депо г. Лиды, г. Волковыска и др.).
Ключевые слова
Неразрушающий контроль, магнитная индукция, остаточная намагниченность, источники магнитного поля.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Прибор ИОН-4 может использоваться для контроля уровня намагниченности изделий после магнитной дефектоскопии, контроля состояния намагниченности деталей и узлов турбоагрегатов на предприятиях энергетики, навигационных приборов, контроля характеристик источников магнитных полей, используемых в промышленности, медицине, приборостроении.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Имеется большой практический опыт работы приборов ИОН-4 в производственных условиях.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Академическая, 16
д.т.н., профессор Лухвич Александр Александрович
Тел.: +375 (17) 284-23-07; e-mail: lab1@iaph.bas-net.by
Аннотация проекта
Прибор ИМП-1 предназначен для измерений трёх компонент и модуля индукции постоянных магнитных полей в диапазоне 0,01÷2000 мТл и переменных магнитных полей частотой до 1000 Гц в диапазоне 0,01÷100 мТл.
Описание проекта
Прибор ИМП-1 предназначен для измерений трёх компонент и модуля индукции постоянных и переменных магнитных полей.
Технические и метрологические характеристики:
Диапазон измерений:
базовая модель ИМП-1:
модификация ИМП-1.1:
модификация ИМП-1.2:
модификация ИМП-1.3:
Погрешность измерений:
при измерениях индукции В постоянных магнитных полей:
при измерениях индукции В переменных магнитных полей частотой до 1000 Гц в диапазоне измерений 0,01÷100 мТл – не более ± (0,1 + 0,05В) мТл.
Ток потребления – не более 60 мА.
Габаритные размеры – не более 150×80×30 мм.
Масса прибора – не более 450 г.
Диапазон рабочих температур – от —10 до +40 °C.
В настоящее время проводятся государственные приёмочные испытания прибора ИМП-1 с целью его внесения в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и получения сертификата об утверждении типа средства измерений. Возможно также потребуется выписка егрюл срочно, сроки же получения такой срочной выписки составляют не больше 1 дня.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Преимущества прибора ИМП-1 по сравнению с известными аналогами:
– один преобразователь обеспечивает измерения трёх компонент и модуля индукции постоянных магнитных полей в широком диапазоне измерений и переменных магнитных полей частотой до 1000 Гц в начальном диапазоне измерений;
– за счёт относительно малых габаритов и веса прибор является портативным средством измерений с автономным питанием.
Инновационные аспекты предложения
Единственный преобразователь прибора ИМП-1:
– позволяет не только измерять компоненты и модуль магнитной индукции, но и отслеживать их изменение в режиме реального времени;
– обеспечивает измерения индукции постоянных магнитных полей практически во всех возможных случаях (поле Земли, остаточная намагниченность изделий, поля постоянных магнитов), а также индукции переменных магнитных полей в частотном диапазоне, наиболее востребованном на практике;
– имеет при этом относительно небольшие габариты и обладает формой в виде стержня, что позволяет проводить измерения в местах с затруднённым доступом, а также не требует питания от сети.
Где была представлена технология
Экспериментальный образец прибора ИМП-1 (базовая модель) использовался для обнаружения и регистрации прохождения диагностического поршня по выделенному участку магистрального газопровода диаметром 1000 мм. После испытаний несколько экземпляров было передано заказчику по условиям хозяйственного договора между ИПФ НАН Беларуси и ОАО «Белтрансгаз».
Ключевые слова
Измеритель магнитной индукции, постоянное магнитное поле, переменное магнитное поле, модуль магнитной индукции, компоненты магнитной индукции.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Прибор ИМП-1 может использоваться для определения уровня намагниченности изделий при дефектоскопии, после их размагничивания, для измерения индукции источников постоянных и переменных магнитных полей, в системах магнитной сепарации (очистки) и в других системах и устройствах промышленного применения с использованием постоянных и переменных магнитных полей.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Имеется опыт работы прибора в лабораторных и производственных условиях.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул. П.Бровки, 19
Говор Г.А.
Тел.: +375 (17) 284-11-78
Аннотация проекта
Разработка и освоение производства малогабаритного высоконадежного сварочного аппарата нового поколения с высокочастотным трансформатором на композиционном МДМ- магнито-мягком материале. Разрабатываемый аппарат предназначен для проведения сварочных работ на производстве и отдельными гражданами.
Описание проекта
Разработка надежного патентно-чистого инверторного аппарата с высокочастотным трансформатором на композиционном МДМ — магнитно-мягком материале. Исследования по созданию принципиально нового патентно-чистого композиционного магнитно-мягкого материала, проводимые в ИФТТП НАНБ и НПФ «Диполь» показали возможность успешного решения указанной проблемы. Разработанный композиционный материал с индукцией насыщения порядка 2 Тесла , температурой Кюри свыше 800С и работающий в требуемом частотном диапазоне 50 — 100 кГц позволяет устранить все указанные недостатки существующих инверторных аппаратов. Возможность выхода высокочастотного трансформатора на предложенном композиционном материале в насыщение при рабочем режиме сердечнике 0,3 -0,5 Тесла полностью исключена.
Разрабатываемый инверторный аппарат в отличие от аппаратов на ферритовых сердечниках обеспечит 100% включение на любой мощности. Разрабатываемый инверторный аппарат с использованием высокочастотного трансформатора на композиционном магнитном материале, защищенным международными патентами, явится патентно-чистым изделием и может продаваться во всех странах.
В процессе выполнения настоящего проекта планируется выполнить работы по оптимизации устройства преобразования энергии, включающее согласование параметров композиционного материала высокочастотного трансформатора с параметрами силовых транзисторных ключей. Планируется разработка процессорной системы управления силовыми транзисторными ключами, определяющей режим сварки. Значительная часть работы связана с оптимизацией процесса сварки на постоянном и переменном токе в ручном и автоматическом режимах, разработке макетных и опытных образцов, сертификация и организация производства на НПФ «Диполь» в г. Витебске.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Основные планируемые технико-экономические показатели:
потребляемая мощность сварочного аппарата | 4-5 кВт |
сварка на переменном и постоянном токе | AC/DC |
пределы регулирования сварочного тока | 5 – 200 А |
продолжительность включения | 100% |
вес | 4 – 5 кг. |
Ключевые слова
Малогабаритный сварочный аппарат, трансформатор и дроссель на высокочастотном композиционном материале.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Сварочный аппарат предназначен для использования на предприятиях автотракторостроения, металлообработки, жилищно-коммунального хозяйства и для индивидуальных потребителей.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Исследования по созданию принципиально нового патентно-чистого композиционного магнитно-мягкого материала, проводимые в ИФТТП НАНБ и НПФ «Диполь» показали возможность данной разработки. Разработанный композиционный материал с индукцией насыщения порядка 2 Тесла, температурой Кюри свыше 800С и работающий в требуемом частотном диапазоне 50 — 100 кГц позволяет устранить все недостатки существующих инверторных аппаратов.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Академическая, 16
д.т.н., профессор Лухвич Александр Александрович
Тел.: +375 (17) 284-23-07; e-mail: lab1@iaph.bas-net.by
Аннотация проекта
Прибор ИОН-5 предназначен для измерений трёх компонент и модуля индукции источников постоянных магнитных полей и намагниченных изделий в диапазоне 0,1÷2000 мТл.
Описание проекта
Прибор ИОН-5 предназначен для измерений трёх компонент и модуля индукции постоянного магнитного поля.
Технические и метрологические характеристики:
Диапазон измерений индукции постоянных магнитных полей – 0,1÷2000 мТл.
Погрешность измерений индукции В:
— в диапазоне измерений 0,1÷60 мТл – не более ± (0,1 + 0,04В) мТл,
— в диапазоне измерений 60÷2000 мТл – не более ± (0,1 + 0,03В) мТл.
Ток потребления – не более 60 мА.
Габаритные размеры – не более 180×100×45 мм.
Масса прибора – не более 600 г.
Диапазон рабочих температур – от —10 до +40 °C.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Прибор ИОН-5:
— позволяет измерять и отслеживать изменение трёх компонент и модуля постоянных магнитных полей практически во всех возможных случаях (поле Земли, остаточная намагниченность изделий, поля постоянных магнитов) с помощью одного преобразователя;
— является портативным средством измерений и не требует дополнительного питания.
Инновационные аспекты предложения
Прибор ИОН-5 – портативное средство измерений, не требующее сетевого питания и позволяющее одним преобразователем не только измерять в широком диапазоне три компоненты и модуль индукции постоянных магнитных полей, но и следить за изменением этих параметров в режиме реального времени.
Где была представлена технология
Приборы ИОН-5 внедрены и эксплуатируются на некоторых республиканских предприятиях (Транспортное республиканское унитарное предприятие «Минское отделение Белорусской железной дороги», Локомотивные депо г. Лиды, г. Волковыска и др.).
Ключевые слова
Неразрушающий контроль, модуль магнитной индукции, компоненты магнитной индукции, источники магнитного поля.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Прибор ИОН-5 может использоваться для контроля уровня намагниченности изделий после магнитной дефектоскопии, контроля состояния намагниченности деталей и узлов турбоагрегатов, изделий машиностроения и транспорта, контроля характеристик источников магнитных полей и их пространственного распределения, используемых в промышленности, медицине, приборостроении.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Имеется большой практический опыт работы приборов ИОН–5 в производственных условиях.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ "Институт физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси"
220072, г. Минск, пр. Независимости, 68
Кабанов В.В.
тел. +375 (17) 284-17-55; e-mail: ifanbel@ifanbel.bas-net.by; Веб-сайт: http://ifanbel.bas-net.by/
Аннотация проекта
Автоматизированное высокочувствительное детектирование большого количества газов в атмосфере городов, промышленных зон, транспортных магистралей, карьеров, в производственных помещениях и т.д.
Описание проекта
Газоанализатор обеспечивает оперативное измерение в атмосфере фоновых и повышенных концентраций детектируемых газов, решение задач контроля загрязнений воздушного бассейна в результате транспортных и промышленных выбросов и идентификация результатов воздействия на среду некоторых термических, электрофизических и радиационных процессов.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Большое количество (несколько десятков, в том числе: H2O , NH3 , C2H4 , O3 , SO2 , OCS , ClO , C2H6 , HNO3 , NO2 , CO2 , CO, NO, HI , CH4 , COF2 , фреоны) детектируемых газов, обслуживание обширных площадей зондирования из одной точки пространства, высокая чувствительность к малым концентрациям, возможность вести круглосуточные измерения, высокая оперативность, автоматизация измерений, возможность подключения к информационным сетям.
Ключевые слова
Газоанализ, загрязнение окружающей среды.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Оперативное измерение в атмосфере фоновых и повышенных концентраций детектируемых газов, решение задач контроля загрязнений воздушного бассейна в результате транспортных и промышленных выбросов и идентификация результатов воздействия на среду некоторых термических, электрофизических и радиационных процессов.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Влияние на окружающую среду
Позволяют оперативно осуществлять мониторинг загрязнения воздушной среды.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Академическая, 16
Брановицкий Иван Иванович
Тел.:
Аннотация проекта
Диагностический комплекс предназначен для программно реализуемых испытаний электрических машин постоянного тока различной мощности.
Описание проекта
Позволяет осуществлять полный цикл испытания электрических машин в автоматизированном режиме. При этом на каждом режиме работы машины в процессе испытаний измеряется и анализируется комплекс ее параметров, совокупность измеряемых значений которых в сопоставлении с соответствующей совокупностью их предельных значений дает объективную информацию, на основе анализа которой можно судить о техническом состоянии испытуемой машины.
Технические характеристики
Диапазон измерения параметров:
напряжения постоянного тока, В | 10…150 |
среднего за период значения импульсного напряжения при | |
его пиковых значениях, В | 30…160 |
частоте повторения импульсов, Гц | 100…600 |
скважности | 5…1.05 |
постоянного тока, А | 100…2000 |
среднего за период значения импульсного тока при | |
его пиковых значениях, А | 0…20 |
частоте повторения импульсов, Гц | 100…600 |
скважности | 5…1.05 |
температуры по двум каналам, °C | 0…250 |
скорости вибрации, мм/с | 0…30 |
скорости вращения, об/мин | 240…4000 |
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Высокая информативность и достоверность результатов испытаний, автоматизация процесса испытаний и обработки его результатов.
Инновационные аспекты предложения
Реализованы цифровые технологии, обеспечивающие высокую точность измерения параметров электрических машин.
Где была представлена технология
Комплекс внедрен в Локомотивном депо Лида для испытания электрических машин широкой номенклатуры после их ремонта.
Ключевые слова
Электрические машины постоянного тока, электрические параметры, автоматизированные испытания.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Электроэнергетика.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Комплекс эксплуатируется на электроэнергетическом предприятии.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
На договорной основе.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Академическая, 16
Брановицкий Иван Иванович
Тел.: +375 (17) 284-15-77
Аннотация проекта
Прибор предназначен для измерения, расчета и анализа параметров силовых трансформаторов в режиме холостого хода, совокупность значений которых содержит объективную информацию о техническом состоянии изделия.
Описание проекта
Прибор позволяет проводить оперативные испытания силовых трансформаторов в условиях их эксплуатации, например, в линиях электроснабжения железной дороги, а также при изготовлении и ремонте.
Функционально прибор позволяет осуществлять:
— измерение действующих значений трех напряжений;
— измерение действующих значений трех токов;
— вычисление тока нулевой последовательности;
— вычисление отношения токов в разных фазах;
— измерение углов между токами и напряжениями в каждой фазе;
— измерение величины активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе;
— вычисление коэффициента мощности по каждой фазе;
— измерение суммарных активных, реактивных и полных потерь по всем трем фазам;
— проведение гармонического анализа тока по каждой фазе;
— измерение величины высокочастотной составляющей (свыше 50 кГц) в кривых токов холостого хода;
— сохранение и возможность просмотра результатов диагностики в энергонезависимой памяти;
— передача результатов измерений в ПЭВМ через интерфейс RS232.
Диапазон измерения:
— диапазон измеряемых напряжений: 10 – 250 В (действующее значение),
с двумя поддиапазонами: 10-110 В, 110-250 В;
— диапазон измеряемых токов: 0, 015 – 5 А (действующее значение),
с тремя поддиапазонами: 0,015-0,08 А; 0,08-0,5 А; 0,5-5 А;
— диапазон измеряемых активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе, кВт (кВар, кВА): 0,00015 – 1,25;
— диапазон измеряемых активной, реактивной и полной мощности, суммарных по трем фазам, кВт (кВар, кВА): 0,00045 – 3,75;
— диапазон измеряемого сдвига фаз между токами и напряжениями в каждой фазе, град.: 0 – 360.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Высокая информативность, возможность оперативных периодических испытаний силовых трансформаторов в условиях эксплуатации.
Инновационные аспекты предложения
Реализуются методы обработки комплексной информации, обеспечивающие высокую достоверность результатов испытаний.
Где была представлена технология
Партия приборов внедрена в семи дистанциях электроснабжения Белорусской железной дороги.
Ключевые слова
Силовые трансформаторы, электрические параметры холостого хода.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Электроэнергетика.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Приборы эксплуатируются на электроэнергетических предприятиях.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
На договорной основе.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Академическая, 16
Брановицкий Иван Иванович
Тел.: +375 (17) 284-15-77
Прибор позволяет осуществлять диагностирование обмоток электрических машин (одно– и трехфазных электродвигателей, генераторов, стартеров и др.) на наличие межвитковых замыканий, замыканий на корпус, обрывов.
Работа прибора основана на анализе переходных процессов в обмотках с использованием эталонных кривых затухающих колебаний, записанных в память прибора. Программно реализуемые методики обеспечивают нахождение и визуализацию на дисплее разностного сигнала кривых затухающих колебаний в отсутствие и при наличии короткозамкнутого контура (КЗК). Это значительно повышает чувствительность и информативность прибора, т.к. позволяет количественно анализировать сигнал, непосредственно обусловленный КЗК в области максимальной чувствительности переходных процессов к влиянию короткозамкнутого контура.
Прибор не требует использования физических эталонов, может быть востребован для диагностирования обмоток в изделиях широкой номенклатуры.
Реализованы новые методики получения и обработки полезного сигнала, значительно повышающие чувствительность и информативность испытаний.
Востребован предприятиями Российской Федерации и Республики Беларусь.
Диагностика обмоток электрооборудования, короткозамкнутые витки, переходные электрические процессы.
Промышленные предприятия, электроэнергетика.
Прибор эксплуатируется на промышленных предприятиях.
Не оказывает.
На договорной основе.
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Академическая, 16
Брановицкий Иван Иванович
Тел.: +375 (17) 284-15-77
Аннотация проекта
Прибор позволяет осуществлять измерение малых токов, в том числе токов утечки в высоковольтном оборудовании через измерение их магнитных полей и может использоваться для оперативной оценки состояния изоляции указанного оборудования в условиях его эксплуатации.
Описание проекта
Прибор состоит из электронного блока и первичного преобразователя. Первичный преобразователь содержит магниточувствительный датчик (магниторезисторный), кольцевой магнитопровод, систему магнитного экранирования и конструктивно выполнен разъемным по принципу клещей. Позволяет осуществлять бесконтактное измерение токов в токопроводах диаметром до 10 мм включительно. Снимаемый с датчика сигнал, пропорциональный величине измеряемого переменного тока отображается, после соответствующей обработки, в мкА на дисплее электронного блока, который имеет встроенную клавиатуру для управления. Прибор ИМТБ является устройством переносного типа.
Технические характеристики:
частота измеряемого тока | 50 Гц |
диапазон действующих значений измеряемого тока | 20…2000 мкА |
питание прибора автономное,от аккумуляторов типа АА | 6 В |
потребляемая мощность не более | 2 Вт |
габаритные размеры не более, мм | |
электронного блока | 235×130×60 |
первичного преобразователя | 200×65×50 |
масса не более, кг | |
электронного блока | 0,8 |
первичного преобразователя | 0,4 |
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Высокая чувствительность к измеряемым магнитным полям малых токов, возможность проведения испытаний изоляции высоковольтного оборудования в условиях его эксплуатации.
Инновационные аспекты предложения
Используются улучшенные способы экранирования магниточувствительного датчика и обработки информации, позволяющие в значительной степени уменьшить влияние помеховых электромагнитных полей на результаты измерения.
Где была представлена технология
Прибор внедрен на Минской дистанции электроснабжения Белорусской железной дороги.
Ключевые слова
Бесконтактные методы измерения, высоковольтное оборудование, токи утечки, изоляция.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Электроэнергетика.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Прибор эксплуатируется на электроэнергетическом предприятии.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
На договорной основе.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул.
П.Бровки, 17
Тел.: +375 (17) 284-15-14
Акимов Александр Иванович
e-mail: akimov@ifttp.bas-net.by
Аннотация проекта
Вихревой ультразвуковой первичный преобразователь расхода жидкостей
предназначен для эксплуатации в составе комплекта теплосчетчика (расходомера)
или для использования в других устройствах.
Описание проекта
Предназначен для эксплуатации в составе комплекта теплосчетчика
(расходомера) или для использования в других
устройствах.
Характеристики.
Диапазон рабочих температур измеряемой
жидкости (5…130) °C; типоразмеры трубопровода: 25; 50 мм;
конструктивное
устройство:
Корпус (70×70) мм; Каркас (материал сталь 12Х18Н10Т);
Приемоизлучатели (2 шт.).
Тело обтекания;
Полупроводниковый датчик
температуры;
Кронштейн (20×100)мм;
Блок электроники;
Кожух (120×120×80)мм, материал – силумин; Плата(105×85)мм.
Метрологические характеристики:
— предельная суммарная относительная погрешность — 2,0 %;
диапазон измеряемых расходов:
— потребляемая энергия — 3
вт
— входное напряжение питания — постоянное (9…18) В
полная
гальваническая развязка.
Тип технологии
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Предназначен для эксплуатации в составе комплекта теплосчетчика
(расходомера) или для использования в других устройствах.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Внедрено.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
Нет.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии