РДТ380 Регулятор давления топлива ВАЗ-2110-12,2120,2123 СЭПО — РДТ-380 2112-1160010
Распечатать
Главная Запчасти для наших машин и тракторов
7
1
Применяется: ВАЗ, CHEVROLET
Код для заказа: 148339
Добавить фото
Дадим оптовые цены предпринимателям и автопаркам ?
Наличные при получении VISA, MasterCard, МИР Долями Оплата через банк
Производитель: СЭПО
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966.
Есть в наличии
Самовывоз
Уточняем
Доставка
Уточняем
Доступно для заказа — 7 шт.
Данные обновлены: 29.04.2023 в 13:30
- Все характеристики
- Отзывы о товаре
- Вопрос-ответ
- Аналоги
- Где применяется
- Статьи о товаре
Характеристики
Сообщить о неточности
в описании товара
148339
АртикулыРДТ-380, 2112-1160010
ПроизводительСЭПО
Каталожная группа: . .Система питания двигателя
Двигатель
0.04
Высота, м:0.04
Длина, м:0.05
Вес, кг:0.05
Отзывы о товаре
Вопрос-ответ
Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ
Чтобы задать вопрос, необоходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Чтобы добавить отзыв, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Чтобы подписаться на товар, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Товары по марке авто.

AcuraAlfa RomeoAudiBMWBrillianceBYDCadillacChanganCheryChery QiyunChevroletChryslerCitroenDaciaDacia Dokker ExpressDacia LoganDacia Logan MCVDacia SanderoDaewooDAFDaihatsuDatsunDodgeDongFengFAWFiatFordFotonGeelyGreat WallHafieHaimaHavalHawtaiHondaHummerHyundaiInfinitiIran KhodroIsuzuIVECOJacJaguarJeepKAMAZKIALADALand RoverLexusLifanMANMazdaMercedesMercedes-BenzMINIMitsubishiNissanOpelPeugeotPontiacPorscheRavonRenaultRenault RapidRoverSaturnScaniaSeatSkodaSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoVortexZAZZAZ 1103 «Славута»ZAZ 1105 «Дана»БелАЗБогданВАЗВИСВМТЗВолжанинГАЗЗИЛИжАвтоИжАвто 2715КАВЗКрАЗЛАЗЛиАЗЛуАЗМАЗМАЗ-МАНМЗКММЗКТМосквичМосквич 2140МТЗНЕФАЗПАЗСЗАПТагАЗТВЭКСТонарУАЗУралЮМЗЮрмашВездеходыКомплектующие для вездеходовНасадки к бензопиламЗапчасти и комплектующие для насадок к бензопиламКППКарданчики КППКулисыКомплектующие для КППКузовщинаБамперы некрашенные/окрашенныеОкрашенные кузовные деталиКомплектующие для двигателейБлоки цилиндров голыеПатрубки, шлангиМасляные фильтрыСальники для двигателейВодяные насосы (помпы)Масляные насосыГРМБлоки цилиндровКоленчатые валыШатуны, поршни, пальцы, кольцаГоловки блоков цилиндров (ГБЦ)Прочие комплектующие двигателейДатчикиМаховикиПоддоныШкивыКарбюраторы, топливные рампы, топливные форсункиБолтыПрокладкиКрышкиДвигателиДвигатели агрегатДвигатели в сбореДвигатели с выборомДвигатели к мотоблокамВнешний тюнингГотовые комплектыБамперыКрыльяКапотыДвери, крышки багажникаСпойлерыРешетки радиатораМолдингиКозырькиДефлекторыКорпусы под оптику, ходовые огни, поворотникиВентиляцияВоздухозаборникиБрызговикиЖабоШильдикиСеткиНакладки на порогиНакладки на аркиНакладки на ручки дверейНакладки на фары, ресничкиНакладки на багажникНакладки на зеркалаДругие накладкиРазноеТюнинг салонаПодлокотникиНакладки на педалиПанели приборовОблицовки салона/багажникаАкустические полки, подиумы, коробаРазное по салону (опоры, проставки, стойки и т.
СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА
Страница, которую вы ищете, не существует или была перемещена.
Попробуйте воспользоваться фильтром.
Вернуться на главную страницуСравнительная оценка трех быстрых иммунохроматографических тестов с иммуноанализом хемилюминесцентных микрочастиц для обнаружения антител к вирусу гепатита С
1. Ханафия К.М., Гроегер Дж., Флаксман А.Д., Вирсма С.Т. Глобальная эпидемиология инфекции, вызванной вирусом гепатита С: новые оценки возрастной специфичности антител к серораспространенности ВГС. Гепатология. 2013;57:1330–1342. [PubMed] [Google Scholar]
2. Lee MH, Yang HI, Yuan Y, L’Italien G, Chen CJ. Эпидемиология и естественное течение вирусной инфекции гепатита С. Мир J Гастроэнтерол. 2014;20(28):9270–9280. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
3. Шивкумар С., Пилинг Р., Джафари И., Джозеф Л., Пант П.Н. Точность экспресс-тестов и скрининговых тестов на гепатит С. Систематический обзор и метаанализ. Энн Интерн Мед. 2012;157(8):558–566. doi: 10.7326/0003-4819-157-8-201210160-00006. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Рекомендации по тестированию на гепатит B и C. Всемирная организация здравоохранения, февраль; 2017.
5. Dufour DR, Talastas M, Fernandez MDA, Harris B. Хемилюминесцентный анализ повышает специфичность обнаружения антител к гепатиту С. Клин Хим. 2003;49: 940–944. дои: 10.1373/49.6.940. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Kim S, Kim JH, Yoon S, Park YH, Kim HS. Клиническая оценка эффективности четырех автоматических хемилюминесцентных иммуноанализов для обнаружения антител к вирусу гепатита С. Дж. Клин Микробиол. 2008;46(12):3919–3923. doi: 10.1128/JCM.01603-08. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
7. John AS, Price CP. Экономические доказательства и тестирование по месту оказания медицинской помощи. Clin Biochem Rev. 2013; 34:61–74. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
8. Ward R, Willcox M, Price CP, Abangma G, Heneghan C, Thompson M, et al. Диагностическая технология: тестирование на наличие вируса гепатита С по месту оказания медицинской помощи. Отчет о сканировании горизонта 0018 27 сентября 2011 г.
9. Smith BD, Drobeniuc J, Jewett A, Branson BM, Garfein RS, Teshale E, et al. Оценка трех экспресс-тестов на выявление антител к вирусу гепатита С. J заразить Dis. 2011; 204:825–831. doi: 10.1093/infdis/jir422. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
10. da Rosa L, Dantas-Correa EB, Narciso-Schiavon JL, de Lucca Schiavon L. Диагностическая эффективность двух тестов по месту оказания медицинской помощи для обнаружения анти-HCV. Гепат пн. 2013;13(9):e12274. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
11. Kaur H, Dhanao J, Oberoi A. Оценка экспресс-наборов для выявления инфекций ВИЧ, HBsAg и HCV. Индийская J Med Sci. 2000;54(10):432–434. [PubMed] [Google Scholar]
12. Gao F, Talbot EA, Loring CH, Power JJ, Dionne-Odom J, Alroy-Preis S, et al. Эффективность экспресс-теста на антитела OraQuick HCV для скрининга инфицированных пациентов при расследовании вспышки гепатита С. Дж. Клин Микробиол. 2014;52(7):2650–2652. doi: 10.1128/JCM.00132-14. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
13. Гесс К.Л., Фишер Д.Г., Рейнольдс Г.Л. Чувствительность и специфичность комбинированных экспресс-тестов на сифилис-ВИЧ-ВГС по месту оказания медицинской помощи. ПЛОС ОДИН. 2014;9(11):e112190. doi: 10.1371/journal.pone.0112190. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
14. Hui AY, Chan FK, Chan PK, Tam JS, Sung JJ. Оценка нового экспресс-теста цельной крови на вирус гепатита С. Акта Вирол. 2002;46(1):47–48. [PubMed] [Google Scholar]
15. Lee SR, Kardos KW, Schiff E, Berne CA, Mounzer K, Banks AT, et al. Оценка нового экспресс-теста для выявления инфекции ВГС, подходящего для использования с кровью или ротовой жидкостью. Дж. Вироловые методы. 2011;172(1–2):27–31. doi: 10.1016/j.jviromet.2010.12.009. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
16. Аль-Тахиш Г., Эль-Баррави М.А., Хашиш М.Х., Хеддая З. Эффективность трех типов экспресс-тестов для выявления антител к вирусу гепатита С среди доноров крови в Александрии , Египет. Дж. Вироловые методы. 2013;189(2):370–374. doi: 10.1016/j.jviromet.2013.03.013. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
17. Buti M, Cotrina M, Chan H, Jardi R, Rodriguez F, Costa X, et al. Экспресс-метод обнаружения антител к ВГС у больных хроническим гепатитом С. Rev Esp Enferm Dig. 2000;92(3):140–146. [PubMed] [Google Scholar]
18. Cha YJ, Park Q, Kang ES, Yoo BC, Park KU, Kim JW и др. Оценка эффективности экспресс-теста на антитела к вирусу гепатита С OraQuick. Энн Лаб Мед. 2013;33(3):184–189. doi: 10.3343/alm.2013.33.3.184. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
19. da Rosa L, Dantas-Correa EB, Narciso-Schiavon JL, de Lucca Schiavon L. Диагностическая эффективность двух тестов для -обнаружение ВГС. Гепат пн. 2013;13(9):e12274. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
20. Ибрагим С., Аль-Аттас С.А., Мансур Г.А., Уда С., Фаллата Х. Точность экспресс-теста для пероральной диагностики ВГС в образце из Саудовской Аравии. Clin Oral Investig. 2015;19(2):475–480. doi: 10.1007/s00784-014-1261-y. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21. Jewett A, Smith BD, Garfein RS, Cuevas-Mota J, Teshale EH, Weinbaum CM. Полевые результаты трех предпродажных экспресс-тестов на антитела к вирусу гепатита С в STAHR (исследование по оценке риска гепатита С) среди молодых людей, употребляющих инъекционные наркотики, в Сан-Диего, Калифорния. Джей Клин Вирол. 2012;54(3):213–217. doi: 10.1016/j.jcv.2012.04.003. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
22. Козак С.С., Ник С., Шанкс Л. Оценка диагностической точности экспресс-иммунохроматографического теста иммунопотока ВГС для выявления антител к гепатиту С. Дж. Вироловые методы. 2014; 204:6–10. doi: 10.1016/j.jviromet.2014.03.012. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
23. Kim MH, Kang SY, Lee WI. Оценка нового набора экспресс-тестов для выявления инфекции, вызванной вирусом гепатита С. Дж. Вироловые методы. 2013;193(2):379–382. doi: 10.1016/j.jviromet. 2013.07.005. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
24. Montebugnoli L, Borea G, Miniero R, Sprovieri G. Экспресс-тест для визуального обнаружения антител к вирусу гепатита С в цельной крови. Клин Чим Акта. 1999; 288(1–2):91–96. doi: 10.1016/S0009-8981(99)00146-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
25. Poovorawan Y, Theamboonlers A, Chumdermpadetsuk S, Thong CP. Сравнительные результаты выявления антител к ВГС с помощью экспресс-теста на ВГС, ИФА и иммуноблота. Общественное здравоохранение J Trop Med из Юго-Восточной Азии. 1994; 25(4):647–649.. [PubMed] [Google Scholar]
26. ScalioniLde P, Cruz HM, de Paula VS, Miguel JC, Marques VA, Villela-Nogueira CA, et al. Эффективность экспресс-тестов на антитела к вирусу гепатита С среди групп населения с высоким и низким риском. Джей Клин Вирол. 2014;60(3):200–205. doi: 10.1016/j.jcv.2014.04.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
27. Yaari A, Tovbin D, Zlotnick M, Mostoslavsky M, Shemer-Avni Y, Hanuka N, et al. Обнаружение антител к ВГС в слюне с помощью простого и экспресс-теста. Дж. Вироловые методы. 2006;133(1):1–5. doi: 10.1016/j.jviromet.2005.09.009. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
28. Smith BD, Teshale E, Jewett A, Weinbaum CM, Neaigus A, Hagan H, et al. Эффективность предварительных экспресс-тестов на антитела к вирусу гепатита С в 4 центрах национальной системы поведенческого надзора за вирусом иммунодефицита человека. Клин Инфекция Дис. 2011;53(8):780–786. doi: 10.1093/cid/cir499. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
29. Majumder P, Shetty AK. Сравнение ИФА и иммунохемилюминесцентного анализа для обнаружения антител к вирусу гепатита С. Индийская компания J Microbiol Res. 2017;4(4):353–357. [Академия Google]
30. Кесли Р. Оценка методов анализа и ложноположительные результаты в лабораторной диагностике вирусной инфекции гепатита С. Арч Клин Микробиол. 2011;2(4):1–4. [Google Scholar]
31. Sharma UK, Stramer SL, Wright DJ, Glynn SA, Hermansen S, Schreiber GB, et al. Ретровирусное эпидемиологическое исследование доноров. Влияние изменений в скрининговых анализах вирусных маркеров. Переливание. 2003;43:202–214. doi: 10.1046/j.1537-2995.2003.00291.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
32. Рахман М., Хан С.А., Лодхи Ю. Неподтвержденные реактивные скрининговые тесты и их влияние на управление донорами. Пак J Med Sci. 2008; 24: 517–519. [Google Scholar]
33. Fei K, Pan Yu, Xiumei C, Xiaomei W, Linjiao C, Juan L, et al. Факторы, связанные со спонтанной элиминацией вируса гепатита С у населения Китая. Биомед Рез Инт. 2014;2014:527030. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
34. Гупта Э., Баллани Н. Низкое отношение сигнала к порогу (S/Co) в диагностике гепатита С: диагностическая дилемма? Индийский J Гастроэнтерол. 2015;34(5):413–414. doi: 10.1007/s12664-015-0593-0. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
35. Кесли Р., Оздемир М., Куртоглу М.Г., Байкан М., Байсал Б. Оценка и сравнение трех различных тестов на антитела к вирусу гепатита С на основе методов хемилюминесценции и иммуноферментного анализа, используемых в диагностике инфекций гепатита С в Турции. J Int Med Res. 2009; 37: 1420–1429. doi: 10.1177/147323000
Результаты определения характеристик — серия улучшенной ночной видимости, том XVII: фазы II и III — характеристика экспериментальных систем улучшения зрения, декабрь 2005 г.
PDF-версия (5,65 МБ)
PDF-файлы можно просматривать с помощью Acrobat® Reader®
ГЛАВА 4 — РЕЗУЛЬТАТЫ ХАРАКТЕРИСТИК
Результаты были разделены на видимые и ультрафиолетовые системы. Отдельные VES показаны в каждой из этих групп. Изображения корпусов VES также предоставляются там, где они доступны.
Галоген
Галогенные лампы накаливания генерируют видимый свет, пропуская электрический ток через вольфрамовую нить с высоким сопротивлением. Нить накала окружена газообразным галогеном, что обеспечивает более высокую рабочую температуру и более длительный срок службы нити. Большая часть выходной энергии галогенной лампы приходится на инфракрасный диапазон электромагнитного спектра. Выход видимого света имеет желтый цвет. Поскольку излучение галогенной лампы в ультрафиолетовом диапазоне минимально, на рис. 12 показано только спектральное распределение в пределах видимого спектра. В этом исследовании эта технология использовалась как для галогенных ламп ближнего света, так и для галогенных ламп высокой мощности.
Рисунок 12. Линейный график. Спектральное распределение мощности видимого света галогенной лампы
в диапазоне от 380 нм до 730 нм.
СПРЯТАННЫЙ
Лампы с разрядом высокой интенсивности (HID) излучают свет с помощью дугового электрического разряда, поддерживаемого пропусканием электрического тока через ионизированный газ. Хотя существует несколько технологий, определяемых как газоразрядные лампы, технологии, используемые в автомобильных фарах, относятся к группе металлогалогенных ламп. Лампа содержит дуговую трубку с вольфрамовыми электродами на концах. Дуговая трубка обычно содержит газообразный ксенон в качестве исходного газа.

Рисунок 13. Линейный график. Спектральное распределение мощности газоразрядной лампы в диапазоне от 380 до 740 нм.
В этом разделе содержится описание каждой системы фар с 11 параметрами. Описания включают технологию лампы (галогенная, HID, УФ-А или гибридная УФ-А) и тип луча (ближний или дальний свет) системы фар. Включено соглашение об аббревиатуре ENV для каждой VES и список томов ENV, в которых он появляется. Тип лампы — это обозначение фары в соответствии с Федеральными стандартами безопасности транспортных средств (FMVSS), если указана сменная лампа. Тип регулировки указан в соответствии с маркировкой FMVSS 108 на рассеивателе фары. Оптическое положение каждой ВЭЗ указано в таблицах с 2 по 24. Высота оптического центра измеряется по вертикали от плоскости земли. Расстояние между оптическими центрами пар фар измеряется по горизонтали поперек передней части автомобиля или багажника. Тип крепления включает три способа крепления фары. Крепление производителя оригинального оборудования (OEM), показанное на рис. 14, указывает место крепления и оборудование. Крепление в стойку, изображенное на рис. 15, предназначено для крепления на дополнительной стойке для фар, прикрепленной к передней части автомобиля. Крепление для светоотражающей стойки, изображенное на рис. 16, предназначено для монтажа на светоотражающей стойке, используемой в исследованиях, где эксперимент требовал ослепления встречными фарами. Соответствующие изображения, которые включают виды спереди, сбоку, в плане и сзади системы фар, предоставляются там, где они доступны. Также предоставляется график силы света для каждой системы фар. Указана максимальная сила света луча фары в канделах (кд), а также его расположение в градусах по горизонтали и градусам по вертикали.
Рис. 14. Фото. Пример штатного крепления.
Рис. 15. Фото. Монтаж в стойку.
Рис. 16. Фото. Глянцевое крепление в стойку.
Фаза II Системы фар
Системы фар Phase II появляются в томах ENV с III по VIII.
Галогенный ближний свет
Описание модели | Галогенный ближний свет |
---|---|
Тип лампы | HB5 галоген |
Аббревиатура ENV | ГЛБ |
В томах ENV | III, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV |
Тип выравнивания | Механические прицельные планки без VOA |
Максимальная мощность луча | 23 421 кд |
Максимальное расположение луча | 1, −2 |
Тип крепления | Высота оптического центра VES (дюймы) | Расстояние от оптического центра VES до оптического центра (дюймы) |
---|---|---|
OEM-крепление | 32,25 | 42,50 |
Монтаж в стойку | 31,38 | 48.00 |
Глянцевое крепление для стойки | 31,75 | 46.00 |
Рис. 17. Фото. Галогенный ближний свет, вид спереди.
Рис. 18. График. Галогенный участок ближнего света изокандел (правая фара).
Низкопрофильная галогенная лампа ближнего света
Описание модели | Галогенный ближний свет |
---|---|
Тип лампы | Галоген |
Аббревиатура ENV | ГЛБ-ЛП |
В томах ENV | III, IV, VI, VII, VIII |
Тип выравнивания | VOL (методы механического наведения, используемые для этого типа фар) |
Максимальная мощность луча | 26 794 кд |
Максимальное расположение луча | 2 ,−1 |
Тип крепления | Высота оптического центра VES (дюймы) | Расстояние от оптического центра VES до оптического центра (дюймы) |
---|---|---|
OEM-крепление | 22,63 | 50,50 |
Рис. 19. Фото. Галогенный ближний свет с низким профилем, вид спереди.
Рисунок 20. График. Галогенный ближний свет с низкопрофильным изокандельным участком (правая фара).
Галогенный дальний свет
Описание модели | Дальний свет |
---|---|
Тип лампы | Галоген |
Аббревиатура ENV | НХВ |
В томах ENV | III, IV, VII, VIII |
Тип выравнивания | VOL (методы механического наведения, используемые для этого типа лампы; расположены в том же корпусе, что и HOH ниже) |
Максимальная мощность луча | 36 581 кд |
Максимальное положение луча | 0, 0 |
Тип монтажа | Высота оптического центра VES (дюймы) | Расстояние от оптического центра VES до оптического центра (дюймы) |
---|---|---|
Монтаж в стойку | 35,50 | 56.00 |
Рисунок 21. График. Галогеновый дальний свет изокандельный участок (правая фара).
Высокоэффективный галогенный ближний свет
Описание модели | Высокомощная галогенная лампа ближнего света (Примечание: это был прототип сменной лампы с более высокой мощностью, используемой в корпусе OEM; см.![]() |
---|---|
Тип лампы | Галоген |
Аббревиатура ENV | НОН |
В томах ENV | III, IV, VII, VIII |
Тип выравнивания | VOL (методы механического наведения, используемые для этого типа фонарей) |
Максимальная мощность луча | 22 752 кд |
Максимальное положение луча | −1, −2 |
Тип крепления | Высота оптического центра VES (дюймы) | Расстояние от оптического центра VES до оптического центра (дюймы) |
---|---|---|
Монтаж в стойку | 35.![]() | 56.00 |
Рисунок 22. График. Высокомощный галогенный ближний свет изокандельного участка (правая фара).
Ближний свет высокой интенсивности разряда
Описание модели | Ближний свет высокой интенсивности |
---|---|
Тип лампы | Разряд высокой интенсивности |
Аббревиатура ENV | HID (HID 4 в фазе III) |
В томах ENV | III, IV, V, VI, VII, VIII, XV |
Тип выравнивания | ТОМ |
Максимальная мощность луча | 42 525 кд |
Максимальное положение луча | 1, 0 |
Тип крепления | Высота оптического центра VES (дюймы) | Расстояние от оптического центра VES до оптического центра (дюймы) |
---|---|---|
Монтаж в стойку | 34,75 | 42,00 |
Глянцевое крепление для стойки | 36,00 | 44,25 |
Рис. 23. Фото. Вид спереди разряда высокой интенсивности.
Рис. 24. Фото. Вид сбоку разряда высокой интенсивности.
Рис. 25. Фото. Вид сверху разряда высокой интенсивности.
Рис. 26. Фото. Вид сзади разряда высокой интенсивности.
Рис. 27. График. График изокандел ближнего света высокой интенсивности (правая фара).
Фаза III Системы фар
Системы налобных фонарей Phase III появляются в томах ENV с XIII по XVI. Налобные фонари, использовавшиеся исключительно для исследований фазы III (ENV, тома XIII, XIV и XV), выделены ниже. В дополнение к этим фарам использовались HLB и HID из Phase II. HID из фазы II был обозначен как HID 4 в фазе III.
Дополнительный налобный фонарь для ближнего инфракрасного излучения 2 (NIR 2) и дальнего инфракрасного излучения (FIR)
Описание модели | Дополнительный налобный фонарь для NIR 2 и FIR |
---|---|
Тип лампы | Галоген |
Аббревиатура ENV | Используется вместе с NIR 2 и FIR |
В томах ENV | XIII, XIV |
Тип выравнивания | ТОМ |
Максимальная мощность луча | 29 944 кд |
Максимальное положение луча | 2 ,−2 |
Тип крепления | Высота оптического центра VES (дюймы) | Расстояние от оптического центра VES до оптического центра (дюймы) |
---|---|---|
Монтаж в стойку | 33,00 | 44,25 |
OEM-крепление | 37,00 | 58,50 |
Рисунок 28. График. Фара-компаньон для NIR 2 и FIR isocandela участок (правая фара).
Дополнительный налобный фонарь для ближнего инфракрасного излучения 1 (NIR 1)
Описание модели | Дополнительный фонарь для NIR 1 |
---|---|
Тип лампы | Галоген |
Аббревиатура ENV | Используется вместе с NIR 1 |
В томах ENV | XIII, XIV |
Тип выравнивания | ВОР |
Максимальная мощность луча | 21 847 кд |
Максимальное расположение луча | 2, −1 |
Тип крепления | Высота оптического центра VES (дюймы) | Расстояние от оптического центра VES до оптического центра (дюймы) |
---|---|---|
Монтаж в стойку | 33,00 | 48,25 |
OEM-крепление | 36,50 | 57,25 |
Рисунок 29. График. Фара-компаньон для участка изокандел NIR 1 (правая фара).
Ближний свет высокой интенсивности 1 (HID 1)
Описание модели | Ближний свет высокой интенсивности |
---|---|
Тип лампы | Разряд высокой интенсивности |
Аббревиатура ENV | СПРЯТАННЫЙ 1 |
В томах ENV | XIII, XIV, XV |
Тип выравнивания | ТОМ |
Максимальная мощность луча | 17 453 кд |
Максимальное положение луча | 5, −1 |
Тип монтажа | Высота оптического центра VES (дюймы) | Расстояние от оптического центра VES до оптического центра (дюймы) |
---|---|---|
Монтаж в стойку | 32,75 | 45,00 |
Глянцевое крепление для стойки | 34,50 | 46.00 |
Рисунок 30. Фото. Разряд высокой интенсивности 1 вид спереди.
Рис. 31. Фото. Разряд высокой интенсивности 1 вид сбоку.
Рис. 32. Фото. Разряд высокой интенсивности 1 вид сверху.
Рис. 33. Фото. Разряд высокой интенсивности 1 вид сзади.
Рис. 34. График. Высокоинтенсивный разряд ближнего света на 1 изоканделе (правая фара).
Ближний свет высокой интенсивности 2 (HID 2)
Описание модели | Ближний свет высокой интенсивности |
---|---|
Тип лампы | Разряд высокой интенсивности |
Аббревиатура ENV | HID 2 |
В томах ENV | XIII, XIV, XV |
Тип выравнивания | ВОР |
Максимальная мощность луча | 32 472 кд |
Максимальное расположение луча | 0, −3 |
Тип крепления | Высота оптического центра VES (дюймы) | Расстояние от оптического центра VES до оптического центра (дюймы) |
---|---|---|
Монтаж в стойку | 33,00 | 48,25 |
OEM-крепление | 36,50 | 57,25 |
Рис. 35. Фото. Разряд высокой интенсивности 2, вид спереди.
Рис. 36. Фото. Разряд высокой интенсивности 2, вид сбоку.
Рис. 37. Фото. Разряд высокой интенсивности 2, вид сверху.
Рис. 38. Фото. Разряд высокой интенсивности 2, вид сзади.
Рис. 39. График. Высокоинтенсивный разряд ближнего света 2 изокандел участка (правая фара).
Ближний свет высокой интенсивности 3 (HID 3)
Описание модели | Ближний свет высокой интенсивности |
---|---|
Тип лампы | Разряд высокой интенсивности |
Аббревиатура ENV | HID 3 |
В томах ENV | XV |
Тип выравнивания | ТОМ |
Максимальная мощность луча | 22 895 |
Максимальное положение луча | 0, −2 |
Тип крепления | Высота оптического центра VES (дюймы) | Расстояние от оптического центра VES до оптического центра (дюймы) |
---|---|---|
Глянцевое крепление для стойки | 34,25 | 44,50 |
Рисунок 40. Фото. Разряд высокой интенсивности 3, вид спереди.
Рис. 41. Фото. Разряд высокой интенсивности 3, вид сбоку.
Рис. 42. Фото. Разряд высокой интенсивности 3, вид сверху.
Рис. 43. Фото. Разряд высокой интенсивности 3, вид сзади.
Рис. 44. График. Высокоинтенсивный разряд ближнего света на 3 изокандел участка (правая фара).
Системы УФ-А появляются в томах ENV с III по X.
Источники
Для генерации ультрафиолетового излучения, используемого в исследованиях Фазы II, использовались два источника. К ним относятся прототип гибридного источника видимого света / УФ-А и источник только УФ-А, которые ранее использовались на норвежских снегоуборочных машинах. Характеристики лампы показаны на рис. 45 и рис. 46.
УФ-А
Рис. 45. Линейный график. Спектральное распределение мощности источника УФ-А.
Гибридный УФ–А
Рис. 46. Линейный график. Спектральное распределение мощности гибридного источника УФ-А.
Характеристики светильника
Гибридный УФ–А
Тип лампы | Гибридный УФ–А |
---|---|
Аббревиатура ENV | Гибридный УФ–А |
В томах ENV | III, IV, V, VI, VII, VIII |
Максимальная яркость луча | 115 Вт |
Максимальное угловое положение | 0, 0 |
Тип крепления | Высота оптического центра VES (дюймы) | Расстояние от оптического центра VES до оптического центра (дюймы) |
---|---|---|
Монтаж в стойку | 29,50 | 25,25 |
Рис. 47. Фото. Гибридный УФ-А вид спереди.
Рис. 48. Фото. Гибридный УФ-А вид сбоку.
Рис. 49. Фото. Гибридный УФ-А вид сверху.
Рис. 50. Фото. Гибридный УФ-А вид сзади.
Интенсивность излучения
Рис. 51. График. Гибридная интенсивность излучения УФ-А.
Рисунок 52. График. Гибридный график УФ-А isoWatt интенсивности излучения.
УФ-А
Тип лампы | УФ-А |
---|---|
Аббревиатура ENV | три УФ-А и пять УФ-А (см. рис. 53) |
В томах ENV | III, IV, V, VI, VII, VIII |
Максимальная мощность луча | 201 Вт |
Максимальное положение луча | 0, 0 |
Рис. 53. Фото. Лампы УФ-А на стойке.
Тип крепления | Высота оптического центра VES (дюймы) | Расстояние от оптического центра VES до оптического центра (самые внешние лампы) (дюймы) |
---|---|---|
Монтаж в стойку (верхний ряд) | 33,75 | 19.![]() Наверх |