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技术文章/ article

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  • 2025

    9-16

    单通道八孔猪瘟检测仪:触屏操作可快捷筛查病毒隐患,守护猪群健康成长

    单通道八孔猪瘟检测仪:触屏操作可快捷筛查病毒隐患,守护猪群健康成长【型号推荐:TH-P800,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】在生猪养殖产业中,非洲猪瘟等病毒传播速度快、致死率高,快速筛查是阻断疫情扩散、保障猪群健康的核心手段。单通道八孔猪瘟检测仪专为养殖场、基层兽医站设计,通过触屏交互与紧凑型孔位布局,实现病毒核酸的快捷筛查。操作时,用户仅需将预处理后的样本加入配套试剂管,轻触屏幕选择检测程序,仪器即可自动完成高温裂解、荧光探针结合及信号放大等步骤;八孔独立检测通道...

  • 2025

    9-16

    非洲猪瘟检测仪器的使用方法:配合相应试剂满足猪瘟核酸现场快速检测需求

    非洲猪瘟检测仪器的使用方法:配合相应试剂满足猪瘟核酸现场快速检测需求【型号推荐:TH-P800,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】在非洲猪瘟防控体系中,快速、精准的核酸现场检测是阻断疫情传播的关键环节。非洲猪瘟检测仪器通过集成荧光定量PCR技术,可高效完成病毒核酸的扩增与荧光信号捕捉。操作时需严格遵循规范流程:首先使用无菌采样拭子或真空采血管采集猪只血液、口鼻拭子等样本,确保采样工具无交叉污染;随后将样本置于含裂解液的离心管中,通过涡旋振荡与离心处理,提取纯化病毒核酸;...

  • 2025

    9-16

    防爆气象站观测系统:采用防腐/防爆/防水/防震/防尘技术应对潜在气象风险

    防爆气象站观测系统:采用防腐/防爆/防水/防震/防尘技术应对潜在气象风险【型号推荐:TH-FB01S,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】在化工园区、油气储运、煤炭开采等高危行业,天气与易燃易爆环境的双重挑战,对气象监测设备提出了严苛要求。防爆气象站观测系统通过集成防腐、防爆、防水、防震、防尘五维防护技术,构建起全场景适应性监测屏障:外壳采用304不锈钢或工程塑料喷涂防腐涂层,可抵御盐雾、酸雨等化学侵蚀;本质安全型电路设计配合隔爆外壳,确保设备在瓦斯、粉尘等爆炸性环境中零...

  • 2025

    9-16

    防爆气象站安装位置:根据现场工况设定安装方案,满足化工等领域使用需求

    防爆气象站安装位置:根据现场工况设定安装方案,满足化工等领域使用需求【型号推荐:TH-FB01S,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】在化工、油库、矿井等高危作业场景中,防爆气象站的安装位置直接关乎数据精准性与设备运行安全性。其选址需综合评估环境风险、数据代表性及维护便利性:设备应优先部署于开阔无遮挡区域,远离高大建筑物、储罐或大型设备,确保风速、风向传感器能直接捕获真实气流数据,避免因气流扰动导致测量失真;同时需避开通风口、蒸汽管道等热源及腐蚀性气体排放口,防止温湿度传...

  • 2025

    9-16

    防爆气象站设备:防爆设计适配高危场景,实时反馈气象守护特殊作业安全

    防爆气象站设备:防爆设计适配高危场景,实时反馈气象守护特殊作业安全【型号推荐:TH-FB01S,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】在化工园区、油库储罐区及矿井巷道等高危作业场景中,气象条件的细微波动都可能导致安全风险。液晶屏防爆气象站专为这类特殊环境量身打造,其核心优势在于“防爆安全”与“实时监测”的深度融合。设备采用本质安全型防爆结构,从电路设计到外壳材质均通过防爆认证,内部元件通过灌胶密封与限能电路技术双重防护,确保即便在电火花或高温故障发生时,能量释放始终低于可燃...

  • 2025

    9-15

    地下水位监测站建设规范:采用的导气线缆与防腐不锈钢材料适合多种场合

    地下水位监测站建设规范:采用的导气线缆与防腐不锈钢材料适合多种场合【型号推荐:TH-DSW1,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】地下水位监测站的建设需严格遵循材料适配性与环境耐受性原则,以确保长期稳定运行。其核心部件采用高质导气线缆,通过内置的透气膜结构实现井内气压与外部环境的动态平衡,避免因气压波动导致水位测量误差,同时线缆外层包裹的聚乙烯护套具备抗紫外线、耐磨损特性,可适应露天井口或地下管廊的复杂布线环境。监测探头与井口装置则选用316L防腐不锈钢材料,该材质在含氯...

  • 2025

    9-15

    地下水位监测站职责:探头投入式测量地下水深井、矿山深井及地热井的水位

    地下水位监测站职责:探头投入式测量地下水深井、矿山深井及地热井的水位【型号推荐:TH-DSW1,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】地下水位监测站承担着精准感知地下水资源动态变化的核心职责,其探头投入式测量技术为深井水位监测提供了可靠解决方案。通过将高精度压力传感器或浮子式探头垂直投入地下水深井、矿山深井及地热井中,仪器可实时捕捉水体对探头的静压力变化或浮子位移信号,并转化为精确的水位高度数据。在矿山开采场景中,监测站能持续追踪深井水位波动,预警因排水过度引发的地面沉降风...

  • 2025

    9-15

    iv曲线测试仪说明书:持续IV不间断扫描优势助⼒光伏全体系电站的检测工作

    iv曲线测试仪说明书:持续IV不间断扫描优势助⼒光伏全体系电站的检测工作【型号推荐:TH-IV2,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】IV曲线测试仪的持续IV不间断扫描功能,为光伏电站全体系检测提供了高效、精准的技术支撑。该功能通过高速采样与动态负载调节技术,可在数秒内完成从短路到开路的全电压范围扫描,实时捕捉电流-电压曲线的每一处细微变化,避免传统分段测试因光照波动或温度漂移导致的数据失真。在大型光伏电站检测中,持续扫描模式能快速识别组件隐裂、热斑、PID衰减等典型缺陷...

  • 2025

    9-15

    iv曲线测试仪有什么用:可测太阳能电池组件的开路电压、短路电流等参数

    iv曲线测试仪有什么用:可测太阳能电池组件的开路电压、短路电流等参数【型号推荐:TH-IV2,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】IV曲线测试仪是太阳能电池组件性能评估与故障诊断的核心工具,其核心功能在于精准捕捉组件在光照条件下的电流-电压特性曲线。通过模拟不同负载条件,仪器可实时测量并绘制出反映组件电性能的完整曲线,从中提取开路电压、短路电流、最大功率点电压电流等关键参数,为评估组件转换效率、填充因子及串联电阻等核心指标提供直接依据。在光伏电站运维中,IV曲线测试仪能快...

  • 2025

    9-15

    便携式iv测试仪操作:操作界⾯功能清晰,快速完成单块组件/组串的检测

    便携式iv测试仪操作:操作界⾯功能清晰,快速完成单块组件/组串的检测【型号推荐:TH-IV2,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】便携式IV测试仪的操作设计以用户友好性为核心,其直观的操作界面与功能分区让检测流程高效流畅。开机后,主屏幕清晰呈现检测模式选择、参数设置与结果展示三大功能模块,用户可通过触控或按键快速切换单块组件检测与组串检测模式。在单块组件检测中,界面实时显示电压、电流采样波形,并动态标注开路电压、短路电流等关键参数,检测完成后自动生成包含IV曲线、填充因子...

  • 2025

    9-12

    光伏电站环境监测仪:辅助用户直观分析环境变化对电站的影响

    光伏电站环境监测仪:辅助用户直观分析环境变化对电站的影响【型号推荐:TH-FGF11,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】光伏电站环境监测仪通过多参数、高精度的环境数据采集与可视化分析,为用户提供环境变化与电站性能的关联洞察,助力精准运维、效率优化与风险防控。通过内置算法自动修正传感器漂移(如温度补偿、辐射传感器零点校准),确保数据准确性。例如,某沙漠电站测试显示,校准后辐射数据误差率从3%降至0.5%。结合辐射强度、电流电压等数据,快速定位故障组件。例如,当某区域辐射强...

  • 2025

    9-12

    分布式光伏气象站:采用高频采样技术,将数据实时传输至云端平台

    分布式光伏气象站:采用高频采样技术,将数据实时传输至云端平台【型号推荐:TH-FGF11,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】分布式光伏气象站通过高频采样技术与实时云端传输的深度融合,实现了对光伏电站微环境的高精度感知与动态响应,为发电效率优化、故障预警及能源管理提供了数据驱动的决策支持。支持1Hz至100Hz可调采样,默认设置为10Hz(每秒10次),可精准捕捉辐射强度突变(如云层遮挡导致的1秒内辐射下降50%)、风速瞬变(如阵风引起的1秒内风速增加10m/s)等动态事...

  • 2025

    9-12

    太阳总辐射检测仪:集成存储模块,实时传输数据至云平台支持数据导出与分析

    太阳总辐射检测仪:集成存储模块,实时传输数据至云平台支持数据导出与分析【型号推荐:TH-BF1,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】太阳总辐射检测仪通过集成存储模块与实时数据传输技术,构建了从数据采集到云端分析的完整闭环,为太阳能资源评估、电站运维优化及科研分析提供了高效、可靠的数据支撑。云平台设置辐射强度阈值(如突然下降50%),触发短信/邮件预警。某电站通过此功能,在云层快速移动导致辐射骤降时,及时调整逆变器输出功率,减少弃光率3%。结合气象数据(如风速、降水),预测...

  • 2025

    9-12

    太阳总辐射记录仪:通过长期辐射数据评估区域太阳能资源潜力,优化电站布局

    太阳总辐射记录仪:通过长期辐射数据评估区域太阳能资源潜力,优化电站布局【型号推荐:TH-BF1,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】太阳总辐射记录仪通过连续监测太阳总辐射(包括直射与散射辐射),记录仪可计算区域年总辐射量(单位:kWh/m²)及日均日照时长。例如,在西北沙漠地区,某监测站数据显示年总辐射量达2000kWh/m²以上,日均日照超8小时,为光伏电站选址提供关键依据。结合地理信息系统(GIS),记录仪数据可生成区域辐射强度分布图,识别高辐射区与阴影区。某研究利用...

  • 2025

    9-12

    太阳辐射测量仪:可捕捉云层快速变化或日出日落时的辐射波动

    太阳辐射测量仪:可捕捉云层快速变化或日出日落时的辐射波动【型号推荐:TH-BF1,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】太阳辐射测量仪通过高精度传感器与智能算法,可精准捕捉云层快速变化或日出日落时的辐射波动,为气象预测、光伏发电优化等领域提供关键数据支撑。结合太阳高度角数据,预测不同时段云层遮挡规律。例如,某气象台通过设备发现,午后云层覆盖率每增加10%,地面辐射强度下降12%,为暴雨预警提供数据支持。当天空辐射分布显示气溶胶浓度超标时,提示增加光伏组件清洗频率,减少灰尘对...

  • 2025

    9-11

    太阳光度计:集成化设计减少多设备协同成本,提升科研效率

    太阳光度计:集成化设计减少多设备协同成本,提升科研效率【型号推荐:TH-GD1,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】太阳光度计通过集成化设计显著减少了多设备协同成本,提升了科研效率,其核心优势体现在高精度多光谱测量、自动化操作、数据实时处理与共享以及广泛的应用场景适配性上。传统太阳辐射测量需组合使用辐射计、光谱仪、跟踪器等多种设备,不仅成本高昂,且数据同步与校准复杂。而现代太阳光度计通过集成化设计,将光学传感器、滤光片、自动追踪系统、数据处理模块等高度整合,实现“一机多用...

  • 2025

    9-11

    自动跟踪分光光度计:多波段测量能力,满足科研对高精度光谱数据的需求

    自动跟踪分光光度计:多波段测量能力,满足科研对高精度光谱数据的需求【型号推荐:TH-GD1,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】自动跟踪分光光度计通过多光谱滤光片与热电堆结合技术,实现10种波段直接辐射及总辐射、散射辐射等多类型数据的同步测量,满足科研对高精度光谱数据的需求。设备采用多光谱滤光片与热电堆组合,可对10种波段的直接辐射进行精确测量,覆盖紫外、可见光及近红外区域(如200-3000nm)。同时支持太阳总辐射、散射辐射、反射辐射、紫外辐射、光合辐射、净全辐射等多...

  • 2025

    9-11

    全自动太阳光度计:进行不同波长的各波段的辐照度的测量

    全自动太阳光度计:进行不同波长的各波段的辐照度的测量【型号推荐:TH-GD1,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】全自动太阳光度计是一种高精度光学仪器,通过自动扫描和测量太阳光谱中不同波段的辐照度,为光伏发电、气象研究、农业监测等领域提供关键数据支持。支持200-3000nm连续光谱测量,分辨率可达0.1nm(高精度型号)或1nm(标准型号),满足不同应用需求。直接测量各波段辐照度,用于计算总辐射(积分所有波段)和分波段辐射(如紫外辐射、可见光辐射)。内置大容量存储器(如...

  • 2025

    9-11

    太阳阳辐射综合观测站:根据太阳轨迹与气象数据,动态调整组件角度

    太阳阳辐射综合观测站:根据太阳轨迹与气象数据,动态调整组件角度【型号推荐:TH-BGF11S,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】太阳辐射综合观测站通过集成高精度传感器与智能算法,结合太阳轨迹与实时气象数据,动态调整光伏组件角度,可显著提升发电效率,通过遮光筒对准太阳,仅允许直射光线进入筒内,照射到感应面上,利用热电效应将辐射转化为电信号,测量直射辐射强度。集成温度、湿度、风速、风向传感器,为算法提供环境补偿数据(如温度每升高1℃,组件效率下降0.4%-0.5%)。传感器...

  • 2025

    9-11

    光伏发电监测系统:一体化气象监测,满足光伏发电对气象数据的全面需求

    光伏发电监测系统:一体化气象监测,满足光伏发电对气象数据的全面需求【型号推荐:TH-BGF11S,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】光伏发电气象监测系统通过一体化设计,集成多参数高精度传感器、智能数据采集与传输模块、云端分析平台,实现对太阳辐射、温湿度、风速风向、雨量等关键气象要素的实时监测与智能分析,为光伏电站提供全周期数据支撑,满足其对气象数据的全面需求。测量总辐射(0-2000W/㎡,精度±2%)、直射辐射与散射辐射,区分不同光照条件对发电效率的影响...

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