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项目概况
| 项目名称 | 冲击式水轮机多源数据采集分析仪 | 项目编号 | **** |
| 开始时间 | 2026-06-02 21:22 | 结束时间 | 2026-06-07 21:22 |
| 供应商资格要求 | 参照《****政府采购法》第二十二条规定的资格条件。 | 预算金额(元) | 285000.00 |
| 采购方式 | 竞价 | ||
采购货物信息列表
| 1 | 冲击式水轮机多源数据采集分析系统 | 1 | 1 | 285000 | ||
| 技术参数 | 1. 采集模块硬件指标 ★1.1 通道数:单台通道数不少于90通道,可拓展至 128 通道。 ★1.2 连续采样频率:多于 10 档的可程控切换,最高采样频率≥5kHz/通道,最低采样频率≤1Hz/通道。 ▲1.3 频响范围:优于 DC~1kHz(+0.5dB~-3dB)。 ▲1.4 增益平坦度:250Hz 下(-0.1dB~0.1) ▲1.5 可直接采集和分析各种应变、电压、电流、振动、位移、温度、压力、转速等信号。 ▲1.6 每通道配置独立的 DSP 实时信号处理系统和不低于 24 位 A/D 转换器。 ▲1.7 通讯方式:千兆以太网通讯或其他满足千兆速率的方式。 ★1.8 支持智能导线识别功能,可自动获取智能传感器(需传感器支持)的参 数信息。 ★1.9 连接器类型:采用 DB26 矩形连接器或 ODU 插座或 LEMO 插座。 ▲1.10 通道耦合方式: 支持 AC、SIN-DC、DIF-DC、SIN-IEPE、DIF-IEPE、GND, 可程控切换。 ▲1.11 电压量程:多档可调,量程范围不低于:-10V 至 10V 。 ▲1.12电压示值误差:±0.3%F.S。 ▲1.13 供桥电压:包含 2V、5V、10V 等,可分档切换。 ▲1.14 供桥电压精度:不大于 0.1%。 ▲1.15 应变量程:包含±5000με、±50000με。 ▲1.16 应变示值误差:±(0.5%red±3με)。 ▲1.17 噪声:有效值不大于 1με。 ★1.18 桥路方式:包含半桥、全桥、三线制 1/4 桥。其中: 1/4 桥状态下支持 120Ω、350Ω程控切换; 半桥、全桥状态下支持 60Ω~20000Ω并可任意设定; ▲1.19 机箱标配不低于 2 路 RS485、2 路 CAN 以及 1 路外部 GPS/BD 授时 同步接口,可实现多机实时数据、指令、控制交互和同步扩展,以构建大规模 的实时同步系统。 ▲1.20 支持 COLA 信号输出,可以输出振幅恒定的正弦扫频信号或幅值与控制 输出频率成比例的直流信号,用于正弦试验和谐振搜索与驻留试验. 2. 配套控制分析平台 ▲2.1 平台运行流畅,配备独立显卡,配套图形显示窗口。 ▲2.2 控制及分析软件只与仪器绑定,无需加密狗,可在任意电脑上安装使用。支持多客户端运行,具备主控端与客户端角色选择。 ▲2.3 采样过程中可以动态开设或关闭窗口,动态切换或增减显示通道,动态 设置其显示方式,同时显示任意通道采集数据及曲线(包括采集数据的实时曲线及各种实时处理后的数据、曲线)。 ▲2.4 能进行时域及频域的处理,所有处理功能都可供在线事后分析使用,其中 时域分析包括但不限于计算最大值、最小值、平均值、均方差、曲线拟合等, 频域分析包括幅值谱计算、功率谱计算等。 ▲2.5 软件具备时域、频域报警功能;可以单独对采集信号的各数值及统计值 (如实时值、最大值、最小值、峰峰值等)进行设置或取消上、下限制值以及 采取相应的触限保护动作,包括颜色警报和声音警报等; ▲2.6 具有测试数据回看功能,可以回看历史数据。支持多批数据同窗口对比 显示,可将不同时间、不同工程下的数据进行对比,时间坐标可选择绝对时间 (查看变化趋势)或相对时间(进行数据对比)。 ▲2.7 虚拟计算功能:支持实时/事后通道虚拟计算,支持四则运算以及三角函 数等基本算法,用户可自行添加或编辑自定义函数进行运算,并可以将该计算 量作为一个虚拟的通道进行采集与监视。 ▲2.8 具备几何模型、静态动画图形的拷贝、打印;动画转换为 AVI 文件;所 有识别的模态参数文件可保存及打印,可根据自定义模板自动生成实验报告; 数据输出功能:至少包含 Excel、Matlab、Txt、UFF、Access、Word 等格式, 软件能兼容读取 Excel、Matlab、Txt、bmp、dat、dhprj 等格式文件。 ▲2.9可提供标准的底层接口协议,具备与语言、平台无关的特性,通用性强, 支持多种编译语言:Labview、C++、C#、Visual Basic、Delphi、C# Builder 等,利用底层接口,用户自己编译软件可直接控制并获取设备采集的数据。 ▲2.10支持包括但不限于位置式 PID 控制、增量型 PID 控制、LQR 最优控制、 基于 LMS 最小均方误差算法的特征模型自适应控制、SMC 滑模控制等控制功 | |||||
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