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上海壹僑國際貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: FILA,DEBOLD,ESTA,baumer,bernstein,bucher,PILZ,camozzi,schmalz |

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參考價 | 面議 |
更新時間:2025-03-21 07:35:24瀏覽次數(shù):537
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產(chǎn)地類別 | 進口 |
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ELMESS DHF02B3-20-T5 50012506 加熱器
ELMESS DHF02B3-20-T5 50012506 加熱器
LMESS-Thermosystemtechnik DNWA00-2 1/2 20110015 液位計附件
ELMESS-Thermosystemtechnik 2D110015 DNWA00-2 1/2" +L-005732 24VDC 液位開關(guān)
ELMESS-Thermosystemtechnik DHF02B3-25-T4 Nr:804593/002 加熱器
ELMESS-Thermosystemtechnik DHF02B3-0.5-T4 Nr:804410/006+007 加熱器
ELMESS-Thermosystemtechnik DHF02B3-5-T4 Nr:805071/003+004 加熱器
ELMESS-Thermosystemtechnik DHF22B1-0,9-T4 加熱器
ELMESS-Thermosystemtechnik NR.803229/001 Temperaturgler:0-70℃,tempertubegrenzer: 95℃ 溫控器
ELMESS-Thermosystemtechnik DHF02B3-4.5-T6 Art-:50012025 熱交換器
ELMESS-Thermosystemtechnik DHF02B3-20-T5 Art-:50012506 加熱器
ELMESS-Thermosystemtechnik DHF02B1-1.5-T6 Art-:50007006 with thermostat 加熱器
ELMESS-Thermosystemtechnik HF-3 Nr:804502/002 加熱器
ELMESS-Thermosystemtechnik DNWA00-2 1/2" NR:20110015 液位開關(guān)
ELMESS-Thermosystemtechnik DHK15B3V/SE-15-T3 t include eB-6040(10122618) 加熱器
ELMESS-Thermosystemtechnik EB-6000 溫度保護限制器
ELMESS-Thermosystemtechnik TS 50-480 晶閘管
ELMESS-Thermosystemtechnik EBR6001 溫度保護限制器
ELMESS-Thermosystemtechnik DHF02B1-1,5-T6 溫度開關(guān)
ELMESS-Thermosystemtechnik 20110015 DNWA00-2 液位開關(guān)
ELMESS-Thermosystemtechnik DHF02B1-0.5-T5 加熱器
ELMESS-Thermosystemtechnik DHF02B3-6-T6 加熱器
ELMESS Specification: ablesung 0.01 mm te: 129899 und 128904 order number: 128290 Dial indicator
ELMESS DHFB3-01-060-42 ELMESS
ELMESS eb-6000 Thermostat
ELMESS EBR6001 Thermostat
ELMESS DHF02B1 0.5 T5 Fabr . 8104961001 Electric heater
ELMESS HG/SE-852 ID:800536 heater
ELMESS EB6000,135° ELMESS
ELMESS EBR6001, 135° ELMESS
ELMESS Type DNWA00-2 1/2" F.. L-5727/2 Test12/04 TAG-.:LSL810B EEx de ‖CT6 IP66 PTB 03 ATEX 1002
250V 0.15A 50W/VA 50/60HZ temperature switch
ELMESS Type DHFB1-1.5-T6 F..775322/2 Tests 01/05 AC220V 6.8A 1.5KW/VA EEx de‖C IP56 TR O-70℃ TB/TL 80
℃ TC/TSH800B temperature switch
ELMESS L-5727/2 ELMESS
ELMESS 775322/2 ELMESS
ELMESS DHFB3-10-/T4/SE F.. 807862/001 heater
ELMESS DHF-1.5-T6 Tank temperature switch
ELMESS DHF02B3-2-T4 804593/002 380V 2KW Immersion heaters
ELMESS DHF02B1-2-T4 380V 2K Immersion heaters
ELMESS DHF-1.5-T6 1.5KW AC240V 6.3A EEXDEIICT6 IP65 heater
ELMESS PTB 01 ATEX 1008U,F(xiàn)..808062/003,380V,2KW Type DHF B3/SE-100T6 Explosion-proof heater
ELMESS PTB 01 ATEX 1008U,F(xiàn)..808062/003,380V,2KW Type DHF B3/SE-100T6 explosion-proof heater
ELMESS DHFB3/SE-10-T6 :808062/1003 Heaters
ELMESS DHFB3/SE-10-T6 :808062/1003 Heaters
ELMESS DHK15B3V/SE-15-T3 380VAC 23A 15KW 50HZ EXTEILCT3 SN:811612/001 heater
ELMESS DHK15B3V/SE-15-T3 380VAC 23A 15KW 50HZ EXTEILCT3 SN:811612/001 heater
ELMESS DHFB3-30-T4 F.:804283/011 AC 380V 46A 30KW 50/60HZ EEx de IIC IP65 ELMESS
ML 400L 11005468
TMT 333538 42CrMO4v
Tognella VRS13
Tognella FT290 1/2"GAS
Tognella I2RIN002 FT.257/2.14G+FT202 (FT.257/2.14G+FT202/4)
Tognella Tognella FT292-G-T
Tognella FT257/2-38-01
TOGNELLA FT270/5-12
Tognella ft2512/2/s-01-12
Tognella FT257/5-12
Tognella FT257/5-38
Tognella FT257/5-14
Tognella 1251-2-01-34
TOGNELLA FT257/2/100
TOGNELLA FT257/2-3A BAR 400
TOGNELLA FT257/5-34
Tognella FT290-1/4
Tollock TLK603-320
TOLLOK TLK133 35*60
TOLLOK TLK 500 (Diam.=20xDiam.=50)
Tollok TLK 200 (Diam.=25XDiam.=50)
TOLLOK TLK 500 (Mt=550Nm Tightening torque 17Nm) D60d30L60
Tollok TLK132-40x6
tool-temp GK0600200
tool-temp GK0300600
tool-temp GK0300700
tool-temp GK0500100
tool-temp Wa0100001
tool-temp Wa0200200
tool-temp C-570/571/572 (Z type pump without motor)
tool-temp 107 Achse
tool-temp 105 Schaufelrad
TOOL-TEMP TOOL-TEMP 130
TOOL-TEMP TOOL-TEMP 135
TOOL-TEMP TOOL-TEMP 124
TOOL-TEMP TOOL-TEMP 019
TOOL-TEMP TOOL-TEMP 115
tool-temp H410-47300-033N4
tool-temp H410-47300-033N4
tool-temp 63A for TOOLTEMP TT380/2
tool-temp AF80/2C-11 3~MOT A80 7175313 H 0489/Y06 361782 1.8kw
tool-temp C-572/571 with Motor 1.8kw
tool-temp C-572/571 with Motor 1.8kw
tool-temp AF80/2C-11 3~MOT A80 7175313 H 0489/Y06 361782 1.8kw
tool-temp 63A for TOOLTEMP TT380/2
Torin Sifan model: DDC270-270 1ph 4p 3sp code 081547
Torlon Torlon 4301 Φ63.5*1220 ,1.22m long, DN 63.5mm
TORRIANI GIANNI 9315102
TORUE RDMF-112M/120THZFR-PRB17H
TOX K1.100.15
TOX ZAK-008.010.000(312029)
TOX 265798-D01
TOX HRW35CA2SS+0396L
TOX HSR20B1SS+0200L
TOX STSB11010811 102317
TOX KT-07-200
TOX ZPS004/344197
TOX 333573
tox MAG-362266-017-000
TOX PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG Art- 169974
TOX PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG Id-Nr 167282
TPK Kapfer GmbH B5-A P/N 380808-004
TP-LINK TL-WR941N 300W
TR CPS15/2 10/10
TR CEV65M-10487
TR PC Adapter V3.4 PC:RS-232C(bis 2m)
TR CE-65-Mprofibus Absolut Encoder, Multiturn, Profibus
TR CE-65-M SSI + coupling CPS 15/2 10/10
TR CMW58M-0017
TR CE-65-MProfibusDP4096/4096(SED0080B10X12,C2537)
TR CE-58-M/φ8.5Centering(SED0080Bφ10/φ12)
TR LP-38-HAS 850mm
TR CPS15/2-14N/14N
TR LA66K ART.NR.312-02530
TR LA66K ART.NR.312-02526
TR LA66K ART.NR.312-02408
TR 64-200-021
TR 62000249
TR CEV65M-10348
TR CEV65M-10232
TR CEW65M-10009
TR CEW65M-10073
TR CEW65M-10072
TR CEV65M-10494
TR CEW65M-01902(WITH profubus-dp)
TR SL3005-X1/GS 130/K/F Art.Nr:40720003 5000mm
TR TR CEV65M-02299
TR CE65M110-02299
TR CEV65M-02209
TR HE-100-S
TR CEV65ME
TR CE65MARTNR-110-00636
TR LA66K312-00557 1590MM
TR ERSD R&D Clamp — ABS/Performance Kupplungen CPS10.2 Φ12Φ12
TR FOX-RK-002
TR LA46H profibus-DP Art Nr:321-00173 0.005mm
TR CEV65M-06155
TR CK58M ME-9115-10.000
TR CEV65M-01650
TR 0101-1-01-0148-1
TR LMP30-350
TR LMP30-2000
TR LA-80/40
TR CE 100M 4096/4096 SSI T/R
TR Connector with 3m cableT/R
TR CP15/2 14/12
TR 12P-CONTACT(STRAIGHT)T/R
TR AXIS CASSETTE PU10T/R
TR RV6025RV1024-124/L2IFM
TR GEL235-SG-13-12-B-D-S4LERD+BAUER
TR Rotex coupling gs9 2.0-10/2.0-10
TR CE100M 4096 1600/VOLLSSI/GRAY
TR CEH58M-00094 DC24V
TR SL3015
TR CEV 58M-00379
TR HE65M 205-00143
TR LP 38 Art..: 307-00609
TR Art..: T4-U3820
TR CEV65M-02633
TR CE65M 110-01625
TR HE 100M ART.NR.201-00092
TR CXS65S-00002 0138
TR CXS65S-00002 0126
TR CEW58M-00044 SN00466
TR CES58M-00121
TR CEV65M-10323
TR CMV58M-00003
TR CMW58M-00003
TR CMW58M-00002
TR CEV58M-00299
TR CEW65M-10094
TR LA-66-K, Magnet: T4M22 stroke=3200mm
TR LA-66-K, Magnet: T4M22 stroke=820mm
TR LA-66-K, Magnet: T4M22 stroke=300mm
TR LA-66-K, Magnet: T4M22 stroke=650mm
TR LA-66-K, Magnet: T4M22 stroke=335mm
TR LA-66-K, Magnet: T4M22 stroke=200mm
TR LA-66-K, Magnet: T4M22 stroke=550mm
TR LA-66-K, Magnet: T4M22 stroke=700mm
TR TYP.IS-58 Art.Nr.5830-00023
TR Electrics CEV84M-10025
TR Electrics Matched connectors for CEV84M-10025
TR Electrics 15 m cable for CEV84M-10025
TR Electronic CE-115-M4096/409624BIT ArtNr.CEW65M-10015 PrufNr139689111104
TR Electronic CEV58-M PB Art Nr.CEV58M-00167 Pruf Nr.1347841L
TR Electronic CEH58-M PB Art Nr.CEH58M-00149 Pruf Nr.11402 1427390
TR Electronic LE200 Pruf Nr.2020012032
TR Electronic CEW58-M SL3002 Art Nr.CEW58M-00020 Pruf Nr.1357639 89391
TR Electronic CEW65M-01983
TRACO TCL-24-112DC
Traco TCL024-105
Traco TEN 15-2423(Input18-36VDC output+-15VDC/+-500mA)
TRACO ELECTRONIC TIS-150-148
TRACO ELECTRONIC TIS-75-112
TRACO ELECTRONIC TIS-75-124
TRACO ELECTRONIC TIS-150-124 -RED 230VAC/24VDC 6A
TRACO POWER IN 18-36V ±15V/±200mA **--2423
trafag type 9009175 Nr610197
trafag 944.9181.704 s/n241363-009
trafag typ4199120 Nr612000
TRAFAG NPN6.0A4 8264.77.2510.04.19.58.V3
TRAFAG NPN10.0A4 8264.78.2510.04.19.58.V3
TRAFAG NPN16.0A4 8264.79.2510.04.19.58.V3
TRAFAG NPN40.0A4 8264.81.2510.04.19.58.V3
TRAFAG 9B0.2876, range 0-4 Bar
TRAFAG 9B0.2878, range 0-10 Bar
TRAFAG NPN4.0AF4 8264.76.2510.04.19.41.58.74.V3
TRAFAG 8842.76 OUT.4-20MA IN.9-36VDC
TRAFAG S/N:2078058 TYPE:900.2379.905
TRAFAG S/N:307741-035 TYPE:900.2378.905
Trafag S/N:393370-006 type:8202.78.2210
Trafag S/N :385708-017 TYPE:471.2323
Trafag P16(900.2379.905) 0.4MPa
Trafag EPN16.0A(8298.79.2517.04.19.43.58)0-1.6Mpa
Trafag RT-BUI PT100L50T 0-100℃
Trafag 8438.23.2348.22.19.61.5m
Trafag 302.5839(248652-015)
trafag 8891.84.3315 s/n:81572300001-018,0-400bar/0-40mpa,0-10vdc
TRAFAG 900.9172.850
trafag 8891.74.3317 0-250bar 420ma 10-34VDC
trafag 0-4bar(8244.76.2310)
trafag 0-6bar(8244.77.2318)
trafag 0-10bar(8244.78.2318)
trafag 0-16bar(8244.79.2310)
trafag (16P11S) 0-6bar
trafag (38P11C) 2-25bar
trafag 9K0.2883(10-100BAR) SN;258782-042
trafag 8100.03.1003 0-150℃ 4-20mA
TRAFAG 8264.76.2518
TRAFAG 8264.81.2518
TRAFAG 8264.77.2518
TRAFAG 8264.78.2518
TRAFAG 9B02876
TRAFAG 9B02877
TRAFAG 9B02878
TRAFAG 8251.78.2517
TRAFAG Type:8202.84.2210 Range:0---400BAR I/Output:12—34VDC/4—20mA
TRAFAG 8498.74.2917 0-250bar MAX 500bar 15-30VDC OUT 0-10V
trafag SN 037099.0.00.02-006 TYPE 8891.78.3371 0-10bar/0-1mpa-G 4-2
TRAFAG 414.2520 837864.0.00.01 0-100℃
TRAFAG 987.4273.847 0~1.6bar(see the picture)
TRAFAG 8864.78.2315 range:0-6bar
TRAFAG 8864.78.2315 range: 0-10bar
trafag 8864.76.2315
trafag 8864.77.2315
TRAFO SCHNEIDER 310/2500-3000v 18kva DT18.
Trafomodern ELECTRIC FREQUENCY CONVERTER? 08201040
trafomodern Transformatorengesellschaft m.b.H. 299754/465
trafomodern Transformatorengesellschaft m.b.H. DTZ 0.4
TRAFOTEK 16088 L1=0.1200MH L2=0.09MH ITH=400A
TRAFOTEK 16088 L1=0.1200MH L2=0.09MH ITH=400A
trafox PA-3A 6mH
trafox KKA1000-230/24
TRAFOX CHOKE CHK 400
Tramec VSF.2.USC-VM-170-30-pam200/24-LUBR
transcell SBS-250
TRANSFORMER SE-1000 220V-110V 10A 3KW
TRANSFORMER SE-1000 220V-110V 10A 3KW
TRANSMITAL BONFIGLIOLI 7C063HS002A550YHU24A-UCIA CN2T2608020
trasmital bonfiglioli X310R227
traub 316486 (stlft-spann 8*40)
traub 775992
traub 941129
traub 324107(URX-B150.0-10B-B-C)
TR-electronic CE-65-MSSI .110-00622
TR-electronic CE-65-MISI .110-00839
TR-electronic Typ CE65M art.nr.110-02043 sn.0853
TR-electronic cew65m-01915 1221954l
TR-electronic WDS-7500-P115
TR-Electronic GmbH CE65M-SS12
TR-Electronic GmbH CH 58M Art Nr.5842-00024
TR-Electronic GmbH LP-46*50
TR-Electronic GmbH SPCP-C600-C7-416-PF-P-OS3-K
TR-Electronic GmbH CEW58M-00044 SN.00466
TR-Electronic GmbH CE65-S-PROFIBUS+SSI Interface/Diameter=10
Trelleborg OR10 00400-V70 (Hardness 90°)
Trelleborg OR10 00400-V70 (Hardness 80°)
TRELLEBORG BP4900402 40.2*50*1.7 PTF
TRELLEBORG KRAR0005A-V7001
TRELLEBORG TRAA00900
TRELLEBORG TRAA01700 FPM
TRELLEBORG TRAA01500
TRELLEBORG OR2503200-N9
TRELLEBORG RS1500250-T46-N
Trench Gearbox with TYP.12 GI 31 .571232 U.12KV In.800A
TRETTER NLM27628-16
TRETTER NLM27628-16L
TRETTER KR00-060
Triconex Elco cable 5m/per
Triconex DI 3301
TRICONEX CM 3201
Triconex AI 3351
Triconex AO 3481
Triconex DO 3401
Triconex AC POWER SUPPLY 3500/15 BENTLY NEVADA
TRICONEX EK1-2528
TRICONEX EK1-2528
Triconex TCM4351B
Triconex 3625 24V AC/DC
Triconex 3604E
Triconex 3503E 24V AC/DC
Triconex 3700A
Triconex 3721
Triconex 3805E
TRICONEX 3511
TRICONEX 4210
TRICONEX 9771-210
TRICONEX 7400-143
TRICONEX 9853-610 p/n 1057670000 9753-110
TRICONEX 6853-610 p/n 1057670000 9753-110
Triconex 9853-610
Triconex MDEL 8312
Triconex AI 9761-210
Triconex TCM 4351B
Triconex DO3401
Triconex DI3301
TRICONEX CM3201
TRICONEX MP3101
TRICONEX AI3351
TRICONEX AO3481
TRICONEX PI3381
TRIDELTA 1PH-1Q/20A GEI3/20 Ser. 0801016 SR-GEI3-20
TRIDELTA 1PH-1Q/20A GEI3/20 Ser. 0801016 SR-GEI3-20
TRIES GmbH & Co. KG 406.009F
trinamic TMCM-1160
TRIPP LITE SU1000XLA
trippe D315-40WBF
Troester Maschinenbau GmbH Zchng-Nr E051 52.024
TROX M536AB8
TRS Model MIPC-L-TFT;P/N790-00801-01 001;S/N30016519-0002-00011
TRsystems 703-10003
TRsystems CEW65M-10083/rope SL3005-X1/GS130/K/F 40720003
TRsystems typ CES 58M /Nr CES 58M-00010 SN 0786
TRsystems GmbH 490-00310
TRsystems GmbH 700-00002
TRsystems GmbH MIPC-XL 790-00780
TRsystems GmbH TRS MIPC-XL
TRsystems GmbH MIPC-L-TFT P/N.7900-00801-01
TRUMPF R04-F-1-MAINHS.9031.80
TRUMPF C40-1102 463638
TRUMPF C0-1135
TRUMPF LASER GMBH RS 2048 CJC trumpf 1237260
TSCHAN S-BT170-250-95-Vk60D Kupplung weiche Anbindung
TSCHAN ZEA263E2
TSCHAN S-BT170-250-95-Vk60D
TSCHAN R-MEX 265-010
TSCHAN R-MEX-COUPLING E67-GG-PBS
TSUBAKI CHAIN;M/N:TSUBAKI, 60RS LAMBDA SINGLE STRAND ROLLER CHAIN
Tsubaki Deutschland GmbH RF10200BF-1LA2-DT
TSV K147C4 REF:S/N:33250T15
T-T IEC60034-1 MTA63G2 1112-093 186
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Turck FB-WAK4-10/S23000
首先,必須選擇傳感器結(jié)構(gòu),使敏感元件規(guī)定測量時間之內(nèi)達到所測流體或被測表面溫度。溫度傳感器輸出僅僅敏感元件溫度。實 際上,要確保傳感器指示溫度即所測對象溫度,常常很困難。
容器中流體溫度一般用熱電偶或熱電阻探頭測量,但當整系統(tǒng)使用壽命比探頭預(yù)計使用壽命長得多時,或者預(yù)計會相當頻繁拆卸出探頭以校準或 維修卻能容器上開口時,容器壁上安裝性熱電偶套管。用熱電偶套管會顯著延長測量時間常數(shù)。當溫度變化很慢且熱導(dǎo)誤差很小時,熱電 偶套管會影響測量精確度,但如果溫度變化很迅速,敏感元件跟蹤上溫度迅速變化,且導(dǎo)熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此 要權(quán)衡考慮維修性和測量精度這兩因素。
熱電偶或熱電阻探頭全部材料都應(yīng)與能和它們接觸流體適應(yīng)。使用裸露元件探頭時,必須考慮與所測流體接觸各部件材料(敏感元件、連接引 線、支撐物、局部保護罩等)適應(yīng)性,使用熱電偶套管時,只需要考慮套管材料。
電阻式熱敏元件浸入液位變送器體及多數(shù)氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導(dǎo)電或污染流體中,當需要其快速響應(yīng)時,將 它們用于干燥空氣和限幾種氣體及某些液位變送器體中。電阻元件如用停滯或慢速流動流體中,通常需某種殼體罩住以進行機械保護。
當管子、導(dǎo)管或容器能開口或禁止開口,因能使用探頭或熱電偶套管時,通過外壁鉗夾或固定表面溫度傳感器方法進和測量。確保合理測量精 度,傳感器必須與環(huán)境大氣熱隔離并與熱輻射源隔離,且必須通過傳感器適當設(shè)計與安裝使壁對敏感元件熱傳導(dǎo)達到到佳狀態(tài)。
錨點折疊編輯本段工作原理
溫度是一個基本的物理量,自然界中的一切過程無不與溫度密切相關(guān)。溫度傳感器是早開發(fā),應(yīng)用廣的一類傳感器。溫度傳感器的*大大超過了其他的傳感器。從17世紀初人們開始利用溫度進行測量。在半導(dǎo)體技術(shù)的支持下,本世紀相繼開發(fā)了半導(dǎo)體熱電偶傳感器、PN結(jié)溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應(yīng),根據(jù)波與物質(zhì)的相互作用規(guī)律,相繼開發(fā)了聲學(xué)溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。
兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,如在某點互相連接在一起,對這個連接點加熱,在它們不加熱的部位就會出現(xiàn)電位差。這個電位差的數(shù)值與不加熱部位測量點的溫度有關(guān),和這兩種導(dǎo)體的材質(zhì)有關(guān)。這種現(xiàn)象可以在很寬的溫度范圍內(nèi)出現(xiàn),如果精確測量這個電位差,再測出不加熱部位的環(huán)境溫度,就可以準確知道加熱點的溫度。由于它必須有兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,所以稱之為熱電偶。不同材質(zhì)做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點溫度變化1℃時,輸出電位差的變化量。對于大多數(shù)金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數(shù)值大約在5~40微伏/℃之間。
熱電偶傳感器有自己的優(yōu)點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環(huán)境干擾信號的影響,也容易受到前置放大器溫度漂移的影響,因此不適合測量微小的溫度變化。由于熱電偶溫度傳感器的靈敏度與材料的粗細無關(guān),用非常細的材料也能夠做成溫度傳感器。也由于制作熱電偶的金屬材料具有很好的延展性,這種細微的測溫元件有*的響應(yīng)速度,可以測量快速變化的過程。
溫度傳感器是五花八門的各種傳感器中為常用的一種,現(xiàn)代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)實踐的各個領(lǐng)域中,也為我們的生活提供了無數(shù)的便利和功能。
溫度傳感器有四種主要類型:熱電偶、熱敏電阻、電阻溫度檢測器(RTD)和IC溫度傳感器。IC溫度傳感器又包括模擬輸出和數(shù)字輸出兩種類型。
接觸式溫度傳感器的檢測部分與被測對象有良好的接觸,又稱溫度計。
首先,必須選擇傳感器結(jié)構(gòu),使敏感元件規(guī)定測量時間之內(nèi)達到所測流體或被測表面溫度。溫度傳感器輸出僅僅敏感元件溫度。實 際上,要確保傳感器指示溫度即所測對象溫度,常常很困難。
容器中流體溫度一般用熱電偶或熱電阻探頭測量,但當整系統(tǒng)使用壽命比探頭預(yù)計使用壽命長得多時,或者預(yù)計會相當頻繁拆卸出探頭以校準或 維修卻能容器上開口時,容器壁上安裝性熱電偶套管。用熱電偶套管會顯著延長測量時間常數(shù)。當溫度變化很慢且熱導(dǎo)誤差很小時,熱電 偶套管會影響測量精確度,但如果溫度變化很迅速,敏感元件跟蹤上溫度迅速變化,且導(dǎo)熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此 要權(quán)衡考慮維修性和測量精度這兩因素。
熱電偶或熱電阻探頭全部材料都應(yīng)與能和它們接觸流體適應(yīng)。使用裸露元件探頭時,必須考慮與所測流體接觸各部件材料(敏感元件、連接引 線、支撐物、局部保護罩等)適應(yīng)性,使用熱電偶套管時,只需要考慮套管材料。
電阻式熱敏元件浸入液位變送器體及多數(shù)氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導(dǎo)電或污染流體中,當需要其快速響應(yīng)時,將 它們用于干燥空氣和限幾種氣體及某些液位變送器體中。電阻元件如用停滯或慢速流動流體中,通常需某種殼體罩住以進行機械保護。
當管子、導(dǎo)管或容器能開口或禁止開口,因能使用探頭或熱電偶套管時,通過外壁鉗夾或固定表面溫度傳感器方法進和測量。確保合理測量精 度,傳感器必須與環(huán)境大氣熱隔離并與熱輻射源隔離,且必須通過傳感器適當設(shè)計與安裝使壁對敏感元件熱傳導(dǎo)達到到佳狀態(tài)。
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溫度是一個基本的物理量,自然界中的一切過程無不與溫度密切相關(guān)。溫度傳感器是早開發(fā),應(yīng)用廣的一類傳感器。溫度傳感器的*大大超過了其他的傳感器。從17世紀初人們開始利用溫度進行測量。在半導(dǎo)體技術(shù)的支持下,本世紀相繼開發(fā)了半導(dǎo)體熱電偶傳感器、PN結(jié)溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應(yīng),根據(jù)波與物質(zhì)的相互作用規(guī)律,相繼開發(fā)了聲學(xué)溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。
兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,如在某點互相連接在一起,對這個連接點加熱,在它們不加熱的部位就會出現(xiàn)電位差。這個電位差的數(shù)值與不加熱部位測量點的溫度有關(guān),和這兩種導(dǎo)體的材質(zhì)有關(guān)。這種現(xiàn)象可以在很寬的溫度范圍內(nèi)出現(xiàn),如果精確測量這個電位差,再測出不加熱部位的環(huán)境溫度,就可以準確知道加熱點的溫度。由于它必須有兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,所以稱之為熱電偶。不同材質(zhì)做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點溫度變化1℃時,輸出電位差的變化量。對于大多數(shù)金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數(shù)值大約在5~40微伏/℃之間。
熱電偶傳感器有自己的優(yōu)點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環(huán)境干擾信號的影響,也容易受到前置放大器溫度漂移的影響,因此不適合測量微小的溫度變化。由于熱電偶溫度傳感器的靈敏度與材料的粗細無關(guān),用非常細的材料也能夠做成溫度傳感器。也由于制作熱電偶的金屬材料具有很好的延展性,這種細微的測溫元件有*的響應(yīng)速度,可以測量快速變化的過程。
溫度傳感器是五花八門的各種傳感器中為常用的一種,現(xiàn)代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)實踐的各個領(lǐng)域中,也為我們的生活提供了無數(shù)的便利和功能。
溫度傳感器有四種主要類型:熱電偶、熱敏電阻、電阻溫度檢測器(RTD)和IC溫度傳感器。IC溫度傳感器又包括模擬輸出和數(shù)字輸出兩種類型。
接觸式溫度傳感器的檢測部分與被測對象有良好的接觸,又稱溫度計。
首先,必須選擇傳感器結(jié)構(gòu),使敏感元件規(guī)定測量時間之內(nèi)達到所測流體或被測表面溫度。溫度傳感器輸出僅僅敏感元件溫度。實 際上,要確保傳感器指示溫度即所測對象溫度,常常很困難。
容器中流體溫度一般用熱電偶或熱電阻探頭測量,但當整系統(tǒng)使用壽命比探頭預(yù)計使用壽命長得多時,或者預(yù)計會相當頻繁拆卸出探頭以校準或 維修卻能容器上開口時,容器壁上安裝性熱電偶套管。用熱電偶套管會顯著延長測量時間常數(shù)。當溫度變化很慢且熱導(dǎo)誤差很小時,熱電 偶套管會影響測量精確度,但如果溫度變化很迅速,敏感元件跟蹤上溫度迅速變化,且導(dǎo)熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此 要權(quán)衡考慮維修性和測量精度這兩因素。
熱電偶或熱電阻探頭全部材料都應(yīng)與能和它們接觸流體適應(yīng)。使用裸露元件探頭時,必須考慮與所測流體接觸各部件材料(敏感元件、連接引 線、支撐物、局部保護罩等)適應(yīng)性,使用熱電偶套管時,只需要考慮套管材料。
電阻式熱敏元件浸入液位變送器體及多數(shù)氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導(dǎo)電或污染流體中,當需要其快速響應(yīng)時,將 它們用于干燥空氣和限幾種氣體及某些液位變送器體中。電阻元件如用停滯或慢速流動流體中,通常需某種殼體罩住以進行機械保護。
當管子、導(dǎo)管或容器能開口或禁止開口,因能使用探頭或熱電偶套管時,通過外壁鉗夾或固定表面溫度傳感器方法進和測量。確保合理測量精 度,傳感器必須與環(huán)境大氣熱隔離并與熱輻射源隔離,且必須通過傳感器適當設(shè)計與安裝使壁對敏感元件熱傳導(dǎo)達到到佳狀態(tài)。
錨點折疊編輯本段工作原理
溫度是一個基本的物理量,自然界中的一切過程無不與溫度密切相關(guān)。溫度傳感器是早開發(fā),應(yīng)用廣的一類傳感器。溫度傳感器的*大大超過了其他的傳感器。從17世紀初人們開始利用溫度進行測量。在半導(dǎo)體技術(shù)的支持下,本世紀相繼開發(fā)了半導(dǎo)體熱電偶傳感器、PN結(jié)溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應(yīng),根據(jù)波與物質(zhì)的相互作用規(guī)律,相繼開發(fā)了聲學(xué)溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。
兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,如在某點互相連接在一起,對這個連接點加熱,在它們不加熱的部位就會出現(xiàn)電位差。這個電位差的數(shù)值與不加熱部位測量點的溫度有關(guān),和這兩種導(dǎo)體的材質(zhì)有關(guān)。這種現(xiàn)象可以在很寬的溫度范圍內(nèi)出現(xiàn),如果精確測量這個電位差,再測出不加熱部位的環(huán)境溫度,就可以準確知道加熱點的溫度。由于它必須有兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,所以稱之為熱電偶。不同材質(zhì)做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點溫度變化1℃時,輸出電位差的變化量。對于大多數(shù)金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數(shù)值大約在5~40微伏/℃之間。
熱電偶傳感器有自己的優(yōu)點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環(huán)境干擾信號的影響,也容易受到前置放大器溫度漂移的影響,因此不適合測量微小的溫度變化。由于熱電偶溫度傳感器的靈敏度與材料的粗細無關(guān),用非常細的材料也能夠做成溫度傳感器。也由于制作熱電偶的金屬材料具有很好的延展性,這種細微的測溫元件有*的響應(yīng)速度,可以測量快速變化的過程。
溫度傳感器是五花八門的各種傳感器中為常用的一種,現(xiàn)代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)實踐的各個領(lǐng)域中,也為我們的生活提供了無數(shù)的便利和功能。
溫度傳感器有四種主要類型:熱電偶、熱敏電阻、電阻溫度檢測器(RTD)和IC溫度傳感器。IC溫度傳感器又包括模擬輸出和數(shù)字輸出兩種類型。
接觸式溫度傳感器的檢測部分與被測對象有良好的接觸,又稱溫度計。
首先,必須選擇傳感器結(jié)構(gòu),使敏感元件規(guī)定測量時間之內(nèi)達到所測流體或被測表面溫度。溫度傳感器輸出僅僅敏感元件溫度。實 際上,要確保傳感器指示溫度即所測對象溫度,常常很困難。
容器中流體溫度一般用熱電偶或熱電阻探頭測量,但當整系統(tǒng)使用壽命比探頭預(yù)計使用壽命長得多時,或者預(yù)計會相當頻繁拆卸出探頭以校準或 維修卻能容器上開口時,容器壁上安裝性熱電偶套管。用熱電偶套管會顯著延長測量時間常數(shù)。當溫度變化很慢且熱導(dǎo)誤差很小時,熱電 偶套管會影響測量精確度,但如果溫度變化很迅速,敏感元件跟蹤上溫度迅速變化,且導(dǎo)熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此 要權(quán)衡考慮維修性和測量精度這兩因素。
熱電偶或熱電阻探頭全部材料都應(yīng)與能和它們接觸流體適應(yīng)。使用裸露元件探頭時,必須考慮與所測流體接觸各部件材料(敏感元件、連接引 線、支撐物、局部保護罩等)適應(yīng)性,使用熱電偶套管時,只需要考慮套管材料。
電阻式熱敏元件浸入液位變送器體及多數(shù)氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導(dǎo)電或污染流體中,當需要其快速響應(yīng)時,將 它們用于干燥空氣和限幾種氣體及某些液位變送器體中。電阻元件如用停滯或慢速流動流體中,通常需某種殼體罩住以進行機械保護。
當管子、導(dǎo)管或容器能開口或禁止開口,因能使用探頭或熱電偶套管時,通過外壁鉗夾或固定表面溫度傳感器方法進和測量。確保合理測量精 度,傳感器必須與環(huán)境大氣熱隔離并與熱輻射源隔離,且必須通過傳感器適當設(shè)計與安裝使壁對敏感元件熱傳導(dǎo)達到到佳狀態(tài)。
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溫度是一個基本的物理量,自然界中的一切過程無不與溫度密切相關(guān)。溫度傳感器是早開發(fā),應(yīng)用廣的一類傳感器。溫度傳感器的*大大超過了其他的傳感器。從17世紀初人們開始利用溫度進行測量。在半導(dǎo)體技術(shù)的支持下,本世紀相繼開發(fā)了半導(dǎo)體熱電偶傳感器、PN結(jié)溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應(yīng),根據(jù)波與物質(zhì)的相互作用規(guī)律,相繼開發(fā)了聲學(xué)溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。
兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,如在某點互相連接在一起,對這個連接點加熱,在它們不加熱的部位就會出現(xiàn)電位差。這個電位差的數(shù)值與不加熱部位測量點的溫度有關(guān),和這兩種導(dǎo)體的材質(zhì)有關(guān)。這種現(xiàn)象可以在很寬的溫度范圍內(nèi)出現(xiàn),如果精確測量這個電位差,再測出不加熱部位的環(huán)境溫度,就可以準確知道加熱點的溫度。由于它必須有兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,所以稱之為熱電偶。不同材質(zhì)做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點溫度變化1℃時,輸出電位差的變化量。對于大多數(shù)金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數(shù)值大約在5~40微伏/℃之間。
熱電偶傳感器有自己的優(yōu)點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環(huán)境干擾信號的影響,也容易受到前置放大器溫度漂移的影響,因此不適合測量微小的溫度變化。由于熱電偶溫度傳感器的靈敏度與材料的粗細無關(guān),用非常細的材料也能夠做成溫度傳感器。也由于制作熱電偶的金屬材料具有很好的延展性,這種細微的測溫元件有*的響應(yīng)速度,可以測量快速變化的過程。
溫度傳感器是五花八門的各種傳感器中為常用的一種,現(xiàn)代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)實踐的各個領(lǐng)域中,也為我們的生活提供了無數(shù)的便利和功能。
溫度傳感器有四種主要類型:熱電偶、熱敏電阻、電阻溫度檢測器(RTD)和IC溫度傳感器。IC溫度傳感器又包括模擬輸出和數(shù)字輸出兩種類型。
接觸式溫度傳感器的檢測部分與被測對象有良好的接觸,又稱溫度計。
首先,必須選擇傳感器結(jié)構(gòu),使敏感元件規(guī)定測量時間之內(nèi)達到所測流體或被測表面溫度。溫度傳感器輸出僅僅敏感元件溫度。實 際上,要確保傳感器指示溫度即所測對象溫度,常常很困難。
容器中流體溫度一般用熱電偶或熱電阻探頭測量,但當整系統(tǒng)使用壽命比探頭預(yù)計使用壽命長得多時,或者預(yù)計會相當頻繁拆卸出探頭以校準或 維修卻能容器上開口時,容器壁上安裝性熱電偶套管。用熱電偶套管會顯著延長測量時間常數(shù)。當溫度變化很慢且熱導(dǎo)誤差很小時,熱電 偶套管會影響測量精確度,但如果溫度變化很迅速,敏感元件跟蹤上溫度迅速變化,且導(dǎo)熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此 要權(quán)衡考慮維修性和測量精度這兩因素。
熱電偶或熱電阻探頭全部材料都應(yīng)與能和它們接觸流體適應(yīng)。使用裸露元件探頭時,必須考慮與所測流體接觸各部件材料(敏感元件、連接引 線、支撐物、局部保護罩等)適應(yīng)性,使用熱電偶套管時,只需要考慮套管材料。
電阻式熱敏元件浸入液位變送器體及多數(shù)氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導(dǎo)電或污染流體中,當需要其快速響應(yīng)時,將 它們用于干燥空氣和限幾種氣體及某些液位變送器體中。電阻元件如用停滯或慢速流動流體中,通常需某種殼體罩住以進行機械保護。
當管子、導(dǎo)管或容器能開口或禁止開口,因能使用探頭或熱電偶套管時,通過外壁鉗夾或固定表面溫度傳感器方法進和測量。確保合理測量精 度,傳感器必須與環(huán)境大氣熱隔離并與熱輻射源隔離,且必須通過傳感器適當設(shè)計與安裝使壁對敏感元件熱傳導(dǎo)達到到佳狀態(tài)。
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溫度是一個基本的物理量,自然界中的一切過程無不與溫度密切相關(guān)。溫度傳感器是早開發(fā),應(yīng)用廣的一類傳感器。溫度傳感器的*大大超過了其他的傳感器。從17世紀初人們開始利用溫度進行測量。在半導(dǎo)體技術(shù)的支持下,本世紀相繼開發(fā)了半導(dǎo)體熱電偶傳感器、PN結(jié)溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應(yīng),根據(jù)波與物質(zhì)的相互作用規(guī)律,相繼開發(fā)了聲學(xué)溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。
兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,如在某點互相連接在一起,對這個連接點加熱,在它們不加熱的部位就會出現(xiàn)電位差。這個電位差的數(shù)值與不加熱部位測量點的溫度有關(guān),和這兩種導(dǎo)體的材質(zhì)有關(guān)。這種現(xiàn)象可以在很寬的溫度范圍內(nèi)出現(xiàn),如果精確測量這個電位差,再測出不加熱部位的環(huán)境溫度,就可以準確知道加熱點的溫度。由于它必須有兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,所以稱之為熱電偶。不同材質(zhì)做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點溫度變化1℃時,輸出電位差的變化量。對于大多數(shù)金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數(shù)值大約在5~40微伏/℃之間。
熱電偶傳感器有自己的優(yōu)點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環(huán)境干擾信號的影響,也容易受到前置放大器溫度漂移的影響,因此不適合測量微小的溫度變化。由于熱電偶溫度傳感器的靈敏度與材料的粗細無關(guān),用非常細的材料也能夠做成溫度傳感器。也由于制作熱電偶的金屬材料具有很好的延展性,這種細微的測溫元件有*的響應(yīng)速度,可以測量快速變化的過程。
溫度傳感器是五花八門的各種傳感器中為常用的一種,現(xiàn)代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)實踐的各個領(lǐng)域中,也為我們的生活提供了無數(shù)的便利和功能。
溫度傳感器有四種主要類型:熱電偶、熱敏電阻、電阻溫度檢測器(RTD)和IC溫度傳感器。IC溫度傳感器又包括模擬輸出和數(shù)字輸出兩種類型。
接觸式溫度傳感器的檢測部分與被測對象有良好的接觸,又稱溫度計。
首先,必須選擇傳感器結(jié)構(gòu),使敏感元件規(guī)定測量時間之內(nèi)達到所測流體或被測表面溫度。溫度傳感器輸出僅僅敏感元件溫度。實 際上,要確保傳感器指示溫度即所測對象溫度,常常很困難。
容器中流體溫度一般用熱電偶或熱電阻探頭測量,但當整系統(tǒng)使用壽命比探頭預(yù)計使用壽命長得多時,或者預(yù)計會相當頻繁拆卸出探頭以校準或 維修卻能容器上開口時,容器壁上安裝性熱電偶套管。用熱電偶套管會顯著延長測量時間常數(shù)。當溫度變化很慢且熱導(dǎo)誤差很小時,熱電 偶套管會影響測量精確度,但如果溫度變化很迅速,敏感元件跟蹤上溫度迅速變化,且導(dǎo)熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此 要權(quán)衡考慮維修性和測量精度這兩因素。
熱電偶或熱電阻探頭全部材料都應(yīng)與能和它們接觸流體適應(yīng)。使用裸露元件探頭時,必須考慮與所測流體接觸各部件材料(敏感元件、連接引 線、支撐物、局部保護罩等)適應(yīng)性,使用熱電偶套管時,只需要考慮套管材料。
電阻式熱敏元件浸入液位變送器體及多數(shù)氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導(dǎo)電或污染流體中,當需要其快速響應(yīng)時,將 它們用于干燥空氣和限幾種氣體及某些液位變送器體中。電阻元件如用停滯或慢速流動流體中,通常需某種殼體罩住以進行機械保護。
當管子、導(dǎo)管或容器能開口或禁止開口,因能使用探頭或熱電偶套管時,通過外壁鉗夾或固定表面溫度傳感器方法進和測量。確保合理測量精 度,傳感器必須與環(huán)境大氣熱隔離并與熱輻射源隔離,且必須通過傳感器適當設(shè)計與安裝使壁對敏感元件熱傳導(dǎo)達到到佳狀態(tài)。
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溫度是一個基本的物理量,自然界中的一切過程無不與溫度密切相關(guān)。溫度傳感器是早開發(fā),應(yīng)用廣的一類傳感器。溫度傳感器的*大大超過了其他的傳感器。從17世紀初人們開始利用溫度進行測量。在半導(dǎo)體技術(shù)的支持下,本世紀相繼開發(fā)了半導(dǎo)體熱電偶傳感器、PN結(jié)溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應(yīng),根據(jù)波與物質(zhì)的相互作用規(guī)律,相繼開發(fā)了聲學(xué)溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。
兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,如在某點互相連接在一起,對這個連接點加熱,在它們不加熱的部位就會出現(xiàn)電位差。這個電位差的數(shù)值與不加熱部位測量點的溫度有關(guān),和這兩種導(dǎo)體的材質(zhì)有關(guān)。這種現(xiàn)象可以在很寬的溫度范圍內(nèi)出現(xiàn),如果精確測量這個電位差,再測出不加熱部位的環(huán)境溫度,就可以準確知道加熱點的溫度。由于它必須有兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,所以稱之為熱電偶。不同材質(zhì)做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點溫度變化1℃時,輸出電位差的變化量。對于大多數(shù)金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數(shù)值大約在5~40微伏/℃之間。
熱電偶傳感器有自己的優(yōu)點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環(huán)境干擾信號的影響,也容易受到前置放大器溫度漂移的影響,因此不適合測量微小的溫度變化。由于熱電偶溫度傳感器的靈敏度與材料的粗細無關(guān),用非常細的材料也能夠做成溫度傳感器。也由于制作熱電偶的金屬材料具有很好的延展性,這種細微的測溫元件有*的響應(yīng)速度,可以測量快速變化的過程。
溫度傳感器是五花八門的各種傳感器中為常用的一種,現(xiàn)代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)實踐的各個領(lǐng)域中,也為我們的生活提供了無數(shù)的便利和功能。
溫度傳感器有四種主要類型:熱電偶、熱敏電阻、電阻溫度檢測器(RTD)和IC溫度傳感器。IC溫度傳感器又包括模擬輸出和數(shù)字輸出兩種類型。
接觸式溫度傳感器的檢測部分與被測對象有良好的接觸,又稱溫度計。
首先,必須選擇傳感器結(jié)構(gòu),使敏感元件規(guī)定測量時間之內(nèi)達到所測流體或被測表面溫度。溫度傳感器輸出僅僅敏感元件溫度。實 際上,要確保傳感器指示溫度即所測對象溫度,常常很困難。
容器中流體溫度一般用熱電偶或熱電阻探頭測量,但當整系統(tǒng)使用壽命比探頭預(yù)計使用壽命長得多時,或者預(yù)計會相當頻繁拆卸出探頭以校準或 維修卻能容器上開口時,容器壁上安裝性熱電偶套管。用熱電偶套管會顯著延長測量時間常數(shù)。當溫度變化很慢且熱導(dǎo)誤差很小時,熱電 偶套管會影響測量精確度,但如果溫度變化很迅速,敏感元件跟蹤上溫度迅速變化,且導(dǎo)熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此 要權(quán)衡考慮維修性和測量精度這兩因素。
熱電偶或熱電阻探頭全部材料都應(yīng)與能和它們接觸流體適應(yīng)。使用裸露元件探頭時,必須考慮與所測流體接觸各部件材料(敏感元件、連接引 線、支撐物、局部保護罩等)適應(yīng)性,使用熱電偶套管時,只需要考慮套管材料。
電阻式熱敏元件浸入液位變送器體及多數(shù)氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導(dǎo)電或污染流體中,當需要其快速響應(yīng)時,將 它們用于干燥空氣和限幾種氣體及某些液位變送器體中。電阻元件如用停滯或慢速流動流體中,通常需某種殼體罩住以進行機械保護。
當管子、導(dǎo)管或容器能開口或禁止開口,因能使用探頭或熱電偶套管時,通過外壁鉗夾或固定表面溫度傳感器方法進和測量。確保合理測量精 度,傳感器必須與環(huán)境大氣熱隔離并與熱輻射源隔離,且必須通過傳感器適當設(shè)計與安裝使壁對敏感元件熱傳導(dǎo)達到到佳狀態(tài)。
錨點折疊編輯本段工作原理
溫度是一個基本的物理量,自然界中的一切過程無不與溫度密切相關(guān)。溫度傳感器是早開發(fā),應(yīng)用廣的一類傳感器。溫度傳感器的*大大超過了其他的傳感器。從17世紀初人們開始利用溫度進行測量。在半導(dǎo)體技術(shù)的支持下,本世紀相繼開發(fā)了半導(dǎo)體熱電偶傳感器、PN結(jié)溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應(yīng),根據(jù)波與物質(zhì)的相互作用規(guī)律,相繼開發(fā)了聲學(xué)溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。
兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,如在某點互相連接在一起,對這個連接點加熱,在它們不加熱的部位就會出現(xiàn)電位差。這個電位差的數(shù)值與不加熱部位測量點的溫度有關(guān),和這兩種導(dǎo)體的材質(zhì)有關(guān)。這種現(xiàn)象可以在很寬的溫度范圍內(nèi)出現(xiàn),如果精確測量這個電位差,再測出不加熱部位的環(huán)境溫度,就可以準確知道加熱點的溫度。由于它必須有兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,所以稱之為熱電偶。不同材質(zhì)做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點溫度變化1℃時,輸出電位差的變化量。對于大多數(shù)金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數(shù)值大約在5~40微伏/℃之間。
熱電偶傳感器有自己的優(yōu)點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環(huán)境干擾信號的影響,也容易受到前置放大器溫度漂移的影響,因此不適合測量微小的溫度變化。由于熱電偶溫度傳感器的靈敏度與材料的粗細無關(guān),用非常細的材料也能夠做成溫度傳感器。也由于制作熱電偶的金屬材料具有很好的延展性,這種細微的測溫元件有*的響應(yīng)速度,可以測量快速變化的過程。
溫度傳感器是五花八門的各種傳感器中為常用的一種,現(xiàn)代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)實踐的各個領(lǐng)域中,也為我們的生活提供了無數(shù)的便利和功能。
溫度傳感器有四種主要類型:熱電偶、熱敏電阻、電阻溫度檢測器(RTD)和IC溫度傳感器。IC溫度傳感器又包括模擬輸出和數(shù)字輸出兩種類型。
接觸式溫度傳感器的檢測部分與被測對象有良好的接觸,又稱溫度計。
首先,必須選擇傳感器結(jié)構(gòu),使敏感元件規(guī)定測量時間之內(nèi)達到所測流體或被測表面溫度。溫度傳感器輸出僅僅敏感元件溫度。實 際上,要確保傳感器指示溫度即所測對象溫度,常常很困難。
容器中流體溫度一般用熱電偶或熱電阻探頭測量,但當整系統(tǒng)使用壽命比探頭預(yù)計使用壽命長得多時,或者預(yù)計會相當頻繁拆卸出探頭以校準或 維修卻能容器上開口時,容器壁上安裝性熱電偶套管。用熱電偶套管會顯著延長測量時間常數(shù)。當溫度變化很慢且熱導(dǎo)誤差很小時,熱電 偶套管會影響測量精確度,但如果溫度變化很迅速,敏感元件跟蹤上溫度迅速變化,且導(dǎo)熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此 要權(quán)衡考慮維修性和測量精度這兩因素。
熱電偶或熱電阻探頭全部材料都應(yīng)與能和它們接觸流體適應(yīng)。使用裸露元件探頭時,必須考慮與所測流體接觸各部件材料(敏感元件、連接引 線、支撐物、局部保護罩等)適應(yīng)性,使用熱電偶套管時,只需要考慮套管材料。
電阻式熱敏元件浸入液位變送器體及多數(shù)氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導(dǎo)電或污染流體中,當需要其快速響應(yīng)時,將 它們用于干燥空氣和限幾種氣體及某些液位變送器體中。電阻元件如用停滯或慢速流動流體中,通常需某種殼體罩住以進行機械保護。
當管子、導(dǎo)管或容器能開口或禁止開口,因能使用探頭或熱電偶套管時,通過外壁鉗夾或固定表面溫度傳感器方法進和測量。確保合理測量精 度,傳感器必須與環(huán)境大氣熱隔離并與熱輻射源隔離,且必須通過傳感器適當設(shè)計與安裝使壁對敏感元件熱傳導(dǎo)達到到佳狀態(tài)。
錨點折疊編輯本段工作原理
溫度是一個基本的物理量,自然界中的一切過程無不與溫度密切相關(guān)。溫度傳感器是早開發(fā),應(yīng)用廣的一類傳感器。溫度傳感器的*大大超過了其他的傳感器。從17世紀初人們開始利用溫度進行測量。在半導(dǎo)體技術(shù)的支持下,本世紀相繼開發(fā)了半導(dǎo)體熱電偶傳感器、PN結(jié)溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應(yīng),根據(jù)波與物質(zhì)的相互作用規(guī)律,相繼開發(fā)了聲學(xué)溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。
兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,如在某點互相連接在一起,對這個連接點加熱,在它們不加熱的部位就會出現(xiàn)電位差。這個電位差的數(shù)值與不加熱部位測量點的溫度有關(guān),和這兩種導(dǎo)體的材質(zhì)有關(guān)。這種現(xiàn)象可以在很寬的溫度范圍內(nèi)出現(xiàn),如果精確測量這個電位差,再測出不加熱部位的環(huán)境溫度,就可以準確知道加熱點的溫度。由于它必須有兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,所以稱之為熱電偶。不同材質(zhì)做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點溫度變化1℃時,輸出電位差的變化量。對于大多數(shù)金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數(shù)值大約在5~40微伏/℃之間。
熱電偶傳感器有自己的優(yōu)點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環(huán)境干擾信號的影響,也容易受到前置放大器溫度漂移的影響,因此不適合測量微小的溫度變化。由于熱電偶溫度傳感器的靈敏度與材料的粗細無關(guān),用非常細的材料也能夠做成溫度傳感器。也由于制作熱電偶的金屬材料具有很好的延展性,這種細微的測溫元件有*的響應(yīng)速度,可以測量快速變化的過程。
溫度傳感器是五花八門的各種傳感器中為常用的一種,現(xiàn)代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)實踐的各個領(lǐng)域中,也為我們的生活提供了無數(shù)的便利和功能。
溫度傳感器有四種主要類型:熱電偶、熱敏電阻、電阻溫度檢測器(RTD)和IC溫度傳感器。IC溫度傳感器又包括模擬輸出和數(shù)字輸出兩種類型。
接觸式溫度傳感器的檢測部分與被測對象有良好的接觸,又稱溫度計。