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上海壹僑國際貿易有限公司

主營產品: FILA,DEBOLD,ESTA,baumer,bernstein,bucher,PILZ,camozzi,schmalz

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13370032884

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公司信息

人:
張奇凡
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021-69513882-805
機:
13370032884
真:
址:
上海市嘉定區曹安公路2038號華拓大廈410室
編:
址:
www.onebridge.cn/
鋪:
http://www.js967.com/st374967/
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ELMESS DHF02B3-20-T5 50012506 加熱器
ELMESS   DHF02B3-20-T5 50012506 加熱器
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌 其他品牌
  • 廠商性質 經銷商
  • 所在地 上海市

更新時間:2025-05-01 19:18:52瀏覽次數:560

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【簡單介紹】
產地類別 進口
ELMESS 加熱器HG/SE -12-500/PT100 ELMESS 溫度控制器10122613 EBR6001ELMESS DHF02B3-5-T4 加熱器 ELMESS DHF02B3-20-T5 50012506 加熱器
【詳細說明】

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
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
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
ELMESS-Thermosystemtechnik 20110015 DNWA00-2 液位開關
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..808062/003,380V,2KW Type DHF B3/SE-100T6 Explosion-proof heater
ELMESS PTB 01 ATEX 1008U,F..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
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turbo ruehrwerke D80/S4;mot.-201827/01.000/001;DR230/Y400V;0.37KW;1380ru/MIN
turbo ruehrwerke D90/S4.Mot.201827/03.000/005.IP 55 DR230/Y400V
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TURBO/VOITH WSR-E60106/9 186716 0
TURBO/VOITH WSR-E60106/9 186716 0
Turck FB-WAK4-10/S23000

首先,必須選擇傳感器結構,使敏感元件規定測量時間之內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,但當整系統使用壽命比探頭預計使用壽命長得多時,或者預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。當溫度變化很慢且熱導誤差很小時,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,且導熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此 要權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與能和它們接觸流體適應。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氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導電或污染流體中,當需要其快速響應時,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計與安裝使壁對敏感元件熱傳導達到到佳狀態。

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。溫度傳感器是早開發,應用廣的一類傳感器。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。在半導體技術的支持下,本世紀相繼開發了半導體熱電偶傳感器、PN結溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應,根據波與物質的相互作用規律,相繼開發了聲學溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。

兩種不同材質的導體,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電位差。這個電位差的數值與不加熱部位測量點的溫度有關,和這兩種導體的材質有關。這種現象可以在很寬的溫度范圍內出現,如果精確測量這個電位差,再測出不加熱部位的環境溫度,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的導體,所以稱之為熱電偶。不同材質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。對于大多數金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數值大約在5~40微伏/℃之間。

熱電偶傳感器有自己的優點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環境干擾信號的影響,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,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,現代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應用在生產實踐的各個領域中,也為我們的生活提供了無數的便利和功能。

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,必須選擇傳感器結構,使敏感元件規定測量時間之內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,但當整系統使用壽命比探頭預計使用壽命長得多時,或者預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。當溫度變化很慢且熱導誤差很小時,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,且導熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此 要權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與能和它們接觸流體適應。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氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導電或污染流體中,當需要其快速響應時,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計與安裝使壁對敏感元件熱傳導達到到佳狀態。

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。溫度傳感器是早開發,應用廣的一類傳感器。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。在半導體技術的支持下,本世紀相繼開發了半導體熱電偶傳感器、PN結溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應,根據波與物質的相互作用規律,相繼開發了聲學溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。

兩種不同材質的導體,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電位差。這個電位差的數值與不加熱部位測量點的溫度有關,和這兩種導體的材質有關。這種現象可以在很寬的溫度范圍內出現,如果精確測量這個電位差,再測出不加熱部位的環境溫度,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的導體,所以稱之為熱電偶。不同材質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。對于大多數金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數值大約在5~40微伏/℃之間。

熱電偶傳感器有自己的優點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環境干擾信號的影響,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,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,現代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應用在生產實踐的各個領域中,也為我們的生活提供了無數的便利和功能。

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,必須選擇傳感器結構,使敏感元件規定測量時間之內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,但當整系統使用壽命比探頭預計使用壽命長得多時,或者預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。當溫度變化很慢且熱導誤差很小時,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,且導熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此 要權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與能和它們接觸流體適應。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氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導電或污染流體中,當需要其快速響應時,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計與安裝使壁對敏感元件熱傳導達到到佳狀態。

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。溫度傳感器是早開發,應用廣的一類傳感器。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。在半導體技術的支持下,本世紀相繼開發了半導體熱電偶傳感器、PN結溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應,根據波與物質的相互作用規律,相繼開發了聲學溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。

兩種不同材質的導體,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電位差。這個電位差的數值與不加熱部位測量點的溫度有關,和這兩種導體的材質有關。這種現象可以在很寬的溫度范圍內出現,如果精確測量這個電位差,再測出不加熱部位的環境溫度,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的導體,所以稱之為熱電偶。不同材質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。對于大多數金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數值大約在5~40微伏/℃之間。

熱電偶傳感器有自己的優點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環境干擾信號的影響,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,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,現代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應用在生產實踐的各個領域中,也為我們的生活提供了無數的便利和功能。

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,必須選擇傳感器結構,使敏感元件規定測量時間之內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,但當整系統使用壽命比探頭預計使用壽命長得多時,或者預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。當溫度變化很慢且熱導誤差很小時,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,且導熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此 要權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與能和它們接觸流體適應。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氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導電或污染流體中,當需要其快速響應時,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計與安裝使壁對敏感元件熱傳導達到到佳狀態。

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。溫度傳感器是早開發,應用廣的一類傳感器。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。在半導體技術的支持下,本世紀相繼開發了半導體熱電偶傳感器、PN結溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應,根據波與物質的相互作用規律,相繼開發了聲學溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。

兩種不同材質的導體,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電位差。這個電位差的數值與不加熱部位測量點的溫度有關,和這兩種導體的材質有關。這種現象可以在很寬的溫度范圍內出現,如果精確測量這個電位差,再測出不加熱部位的環境溫度,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的導體,所以稱之為熱電偶。不同材質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。對于大多數金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數值大約在5~40微伏/℃之間。

熱電偶傳感器有自己的優點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環境干擾信號的影響,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,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,現代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應用在生產實踐的各個領域中,也為我們的生活提供了無數的便利和功能。

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,必須選擇傳感器結構,使敏感元件規定測量時間之內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,但當整系統使用壽命比探頭預計使用壽命長得多時,或者預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。當溫度變化很慢且熱導誤差很小時,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,且導熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此 要權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與能和它們接觸流體適應。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氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導電或污染流體中,當需要其快速響應時,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計與安裝使壁對敏感元件熱傳導達到到佳狀態。

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。溫度傳感器是早開發,應用廣的一類傳感器。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。在半導體技術的支持下,本世紀相繼開發了半導體熱電偶傳感器、PN結溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應,根據波與物質的相互作用規律,相繼開發了聲學溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。

兩種不同材質的導體,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電位差。這個電位差的數值與不加熱部位測量點的溫度有關,和這兩種導體的材質有關。這種現象可以在很寬的溫度范圍內出現,如果精確測量這個電位差,再測出不加熱部位的環境溫度,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的導體,所以稱之為熱電偶。不同材質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。對于大多數金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數值大約在5~40微伏/℃之間。

熱電偶傳感器有自己的優點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環境干擾信號的影響,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,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,現代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應用在生產實踐的各個領域中,也為我們的生活提供了無數的便利和功能。

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,必須選擇傳感器結構,使敏感元件規定測量時間之內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,但當整系統使用壽命比探頭預計使用壽命長得多時,或者預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。當溫度變化很慢且熱導誤差很小時,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,且導熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此 要權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與能和它們接觸流體適應。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氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導電或污染流體中,當需要其快速響應時,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計與安裝使壁對敏感元件熱傳導達到到佳狀態。

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。溫度傳感器是早開發,應用廣的一類傳感器。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。在半導體技術的支持下,本世紀相繼開發了半導體熱電偶傳感器、PN結溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應,根據波與物質的相互作用規律,相繼開發了聲學溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。

兩種不同材質的導體,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電位差。這個電位差的數值與不加熱部位測量點的溫度有關,和這兩種導體的材質有關。這種現象可以在很寬的溫度范圍內出現,如果精確測量這個電位差,再測出不加熱部位的環境溫度,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的導體,所以稱之為熱電偶。不同材質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。對于大多數金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數值大約在5~40微伏/℃之間。

熱電偶傳感器有自己的優點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環境干擾信號的影響,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,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,現代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應用在生產實踐的各個領域中,也為我們的生活提供了無數的便利和功能。

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,必須選擇傳感器結構,使敏感元件規定測量時間之內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,但當整系統使用壽命比探頭預計使用壽命長得多時,或者預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。當溫度變化很慢且熱導誤差很小時,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,且導熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此 要權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與能和它們接觸流體適應。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氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導電或污染流體中,當需要其快速響應時,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計與安裝使壁對敏感元件熱傳導達到到佳狀態。

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。溫度傳感器是早開發,應用廣的一類傳感器。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。在半導體技術的支持下,本世紀相繼開發了半導體熱電偶傳感器、PN結溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應,根據波與物質的相互作用規律,相繼開發了聲學溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。

兩種不同材質的導體,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電位差。這個電位差的數值與不加熱部位測量點的溫度有關,和這兩種導體的材質有關。這種現象可以在很寬的溫度范圍內出現,如果精確測量這個電位差,再測出不加熱部位的環境溫度,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的導體,所以稱之為熱電偶。不同材質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。對于大多數金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數值大約在5~40微伏/℃之間。

熱電偶傳感器有自己的優點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環境干擾信號的影響,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,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,現代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應用在生產實踐的各個領域中,也為我們的生活提供了無數的便利和功能。

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,必須選擇傳感器結構,使敏感元件規定測量時間之內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,但當整系統使用壽命比探頭預計使用壽命長得多時,或者預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。當溫度變化很慢且熱導誤差很小時,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,且導熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此 要權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與能和它們接觸流體適應。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氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導電或污染流體中,當需要其快速響應時,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計與安裝使壁對敏感元件熱傳導達到到佳狀態。

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。溫度傳感器是早開發,應用廣的一類傳感器。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。在半導體技術的支持下,本世紀相繼開發了半導體熱電偶傳感器、PN結溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應,根據波與物質的相互作用規律,相繼開發了聲學溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。

兩種不同材質的導體,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電位差。這個電位差的數值與不加熱部位測量點的溫度有關,和這兩種導體的材質有關。這種現象可以在很寬的溫度范圍內出現,如果精確測量這個電位差,再測出不加熱部位的環境溫度,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的導體,所以稱之為熱電偶。不同材質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。對于大多數金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數值大約在5~40微伏/℃之間。

熱電偶傳感器有自己的優點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環境干擾信號的影響,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,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,現代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應用在生產實踐的各個領域中,也為我們的生活提供了無數的便利和功能。

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。

 



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