江蘇邱成機(jī)電有限公司
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進(jìn)口GEFRAN杰佛倫壓力傳感器ML1018-20/1900的詳細(xì)資料:
進(jìn)口GEFRAN杰佛倫壓力傳感器ML1018-20/1900
進(jìn)口GEFRAN杰佛倫壓力傳感器ML1018-20/1900
江蘇邱成機(jī)電有限公司
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江蘇邱成機(jī)電有限公司是一家集研發(fā)
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、工程、銷售、技術(shù)服務(wù)于一體的現(xiàn)代化企業(yè),是國內(nèi)自動(dòng)化領(lǐng)域具競爭力的設(shè)備供應(yīng)商。公司主要經(jīng)營歐美和日韓 等發(fā)達(dá)國家的機(jī)電一體化設(shè)備、高精度分析檢測儀器、環(huán)境與新能源工業(yè)設(shè)備及電動(dòng)工具等工控自動(dòng)化產(chǎn)品。
溫度傳感器在安裝和使用時(shí),應(yīng)當(dāng)注意以下事項(xiàng)方可保證測量效果:
1、安裝不當(dāng)引入的誤差
溫度傳感器(圖11)
溫度傳感器(圖11)
如熱電偶安裝的位置及插入深度不能反映爐膛的真實(shí)溫度等,換句話說,熱電偶不應(yīng)裝在太靠近門和加熱的地方,插入的深度至少應(yīng)為保護(hù)管直徑的8~10倍;熱電偶的保護(hù)套管與壁間的間隔未填絕熱物質(zhì)致使?fàn)t內(nèi)熱溢出或冷空氣侵入,因此熱電偶保護(hù)管和爐壁孔之間的空隙應(yīng)用耐火泥或石棉繩等絕熱物質(zhì)堵塞以免冷熱空氣對(duì)流而影響測溫的準(zhǔn)確性;熱電偶冷端太靠近爐體使溫度超過100℃;熱電偶的安裝應(yīng)盡可能避開強(qiáng)磁場和強(qiáng)電場,所以不應(yīng)把熱電偶和動(dòng)力電纜線裝在同一根導(dǎo)管內(nèi)以免引入干擾造成誤差;熱電偶不能安裝在被測介質(zhì)很少流動(dòng)的區(qū)域內(nèi),當(dāng)用熱電偶測量管內(nèi)氣體溫度時(shí),必須使熱電偶逆著流速方向安裝,而且充分與氣體接觸。
2、絕緣變差而引入的誤差
如熱電偶絕緣了,保護(hù)管和拉線板污垢或鹽渣過多致使熱電偶極間與爐壁間絕緣不良,在高溫下更為嚴(yán)重,這不僅會(huì)引起熱電勢的損耗而且還會(huì)引入干擾,由此引起的誤差有時(shí)可達(dá)上度。
3、熱惰性引入的誤差
溫度傳感器(圖12)
溫度傳感器(圖12)
由于熱電偶的熱惰性使儀表的指示值落后于被測溫度的變化,在進(jìn)行快速測量時(shí)這種影響尤為突出。所以應(yīng)盡可能采用熱電極較細(xì)、保護(hù)管直徑較小的熱電偶。測溫環(huán)境許可時(shí),甚至可將保護(hù)管取去。由于存在測量滯后,用熱電偶檢測出的溫度波動(dòng)的振幅較爐溫波動(dòng)的振幅小。測量滯后越大,熱電偶波動(dòng)的振幅就越小,與實(shí)際爐溫的差別也就越大。當(dāng)用時(shí)間常數(shù)大的熱電偶測溫或控溫時(shí),儀表顯示的溫度雖然波動(dòng)很小,但實(shí)際爐溫的波動(dòng)可能很大。為了準(zhǔn)確的測量溫度,應(yīng)當(dāng)選擇時(shí)間常數(shù)小的熱電偶。時(shí)間常數(shù)與傳熱系數(shù)成反比,與熱電偶熱端的直徑、材料的密度及比熱成正比,如要減小時(shí)間常數(shù),除增加傳熱系數(shù)以外,*的辦法是盡量減小熱端的尺寸。使用中,通常采用導(dǎo)熱性能好的材料,管壁薄、內(nèi)徑小的保護(hù)套管。在較精密的溫度測量中,使用無保護(hù)套管的裸絲熱電偶,但熱電偶容易損壞,應(yīng)及時(shí)校正及更換。
4、熱阻誤差
高溫時(shí),如保護(hù)管上有一層煤灰,塵埃附在上面,則熱阻增加,阻礙熱的傳導(dǎo),這時(shí)溫度示值比被測溫度的真值低。因此,應(yīng)保持熱電偶保護(hù)管外部的清潔,以減小誤差。
發(fā)展?fàn)顩r編輯 語音
溫度傳感器(圖13)
溫度傳感器(圖13)
近年來,我國工業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)程和電子信息產(chǎn)業(yè)連續(xù)的高速增長,帶動(dòng)了傳感器市場的快速上升。溫度傳感器作為傳感器中的重要一類,占整個(gè)傳感器總需求量的40%以上。溫度傳感器是利用NTC的阻值隨溫度變化的特性,將非電學(xué)的物理量轉(zhuǎn)換為電學(xué)量,從而可以進(jìn)行溫度精確測量與自動(dòng)控制的半導(dǎo)體器件。溫度傳感器用途十分廣闊,可用作溫度測量與控制、溫度補(bǔ)償、流速、流量和風(fēng)速測定、液位指示、溫度測量、紫外光和紅外光測量、微波功率測量等而被廣泛的應(yīng)用于彩電、電腦彩色顯示器、切換式電源、熱水器、電冰箱、廚房設(shè)備、空調(diào)、汽車等領(lǐng)域。近年來汽車電子、消費(fèi)電子行業(yè)的快速增長帶動(dòng)了我國溫度傳感器需求的快速增長。
主要用途編輯 語音
溫度是表征物體冷熱程度的物理量,是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中一個(gè)很重要而普遍的測量參數(shù)。溫度的測量及控制對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、節(jié)約能源、生產(chǎn)安全、促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到非常重要的作用。由于溫度測量的普遍性,溫度傳感器的數(shù)量在各種傳感器中居
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溫度傳感器是通過物體隨溫度變化而改變某種特性來間接測量的。不少材料、元件的特性都隨溫度的變化而變化,所以能作溫度傳感器的材料相當(dāng)多。溫度傳感器隨溫度而引起物理參數(shù)變化的有:膨脹、電阻、電容、而電動(dòng)勢、磁性能、頻率、光學(xué)特性及熱噪聲等等。隨著生產(chǎn)的發(fā)展,新型溫度傳感器還會(huì)不斷涌現(xiàn)。
由于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中溫度測量的范圍極寬,從零下到零上幾千度,而各種材料做成的溫度傳感器只能在一定的溫度范圍內(nèi)使用。
溫度傳感器與被測介質(zhì)的接觸方式分為兩大類:接觸式和非接觸式。接觸式溫度傳感器需要與被測介質(zhì)保持熱接觸,使兩者進(jìn)行充分的熱交換而達(dá)到同一溫度。這一類傳感器主要有電阻式、熱電偶、PN結(jié)溫度傳感器等。非接觸式溫度傳感器無需與被測介質(zhì)接觸,而是通過被測介質(zhì)的熱輻射或?qū)α鱾鞯綔囟葌鞲衅?,以達(dá)到測溫的目的。這一類傳感器主要有紅外測溫傳感器。這種測溫方法的主要特點(diǎn)是可以測量運(yùn)動(dòng)狀態(tài)物質(zhì)的溫度(如慢速行使的火車的軸承溫度,旋轉(zhuǎn)著的水泥窯的溫度)及熱容量小的物體(如集成電路中的溫度分布)。
應(yīng)用領(lǐng)域編輯 語音
溫度傳感器 [2] 是開發(fā),應(yīng)用的一類傳感器。溫度傳感器的*大大超過了其他的傳感器。從17世紀(jì)初人們開始利用溫度進(jìn)行測量。在半導(dǎo)體技術(shù)的支持下,本世紀(jì)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。
垂直溫度梯度
垂直溫度梯度
垂直溫度梯度
在陸地上,大約每升高100米,氣溫下降0.6℃,從而形成一個(gè)隨高度增加而溫度逐級(jí)下降的大氣溫度梯度。在接近地表的范圍內(nèi),由于地形差異和覆蓋物的影響,也會(huì)出現(xiàn)較為明顯的溫度梯度。例如,在巴拿馬一個(gè)高40米的熱帶雨林中,森林頂部的日平均氣溫為30℃,中部為28℃,靠近地面處則為26.5℃。土壤中的溫度變化也呈明顯的階梯式。例如,當(dāng)土表下2厘米處的日溫度是62.1℃時(shí),10厘米處為40℃,20厘米處為33.4℃,60厘米處為26.4℃,100厘米處則為24.5℃。湖泊的水溫也隨深度增加而遞減。例如,當(dāng)水面溫度為22℃時(shí),在8.8米深處為21℃,13.8米處為11℃,39米處則降至5.5℃。海洋水溫的變化也如此。南大西洋的洋面水溫為25.7℃時(shí),100米深處為14.6℃,1000米處則降至4.0℃。在某個(gè)水深處,水溫往往驟然下降,這稱為溫躍層。這種現(xiàn)象限制了生物的活動(dòng)與分布。
溫度梯度因受太陽輻射、氣流、水流和地面覆蓋物的影響而出現(xiàn)經(jīng)常的變化。一般說來,在同一季節(jié)內(nèi),水域的溫度梯度晝夜變動(dòng)較小,山地的變動(dòng)較大,溫度梯度的季節(jié)變化在高緯度地區(qū)比在低緯度地區(qū)要大些。山區(qū)氣溫垂直梯度是山區(qū)氣候考察和研究中最重要的間題之一。國內(nèi)在1958年10-1960年對(duì)武夷山區(qū)主峰黃崗山地區(qū)進(jìn)行垂直梯度的研究 [1] ;同時(shí)對(duì)于冷空氣降溫垂直分布研究得出冷空氣降溫強(qiáng)度并不是地面,而是隨拔海高度升高而增強(qiáng),在1000一1200米處達(dá)到,以上又開始減弱,即出現(xiàn)極大值型的分布。這種現(xiàn)象對(duì)冷空氣活動(dòng)來說可能帶有普遍意義,看來至少在我國是普遍存在的。 [2]
水平溫度梯度
TCN170181 |
104909 |
BW1997 |
WA 032 |
200004585 |
WUVPA-1B0-25-16-1 24DVC |
300-1000099 KBS-6/2 400V/50Hz V1.3 |
WP09A1B110R03BA121N |
KTR-B/2/V200/T5/TA/X4N |
VF 63 P1 10 P80 B5 B3 |
JPQ-212/G,DN16 |
RDCUSV 20D OUT 22VDC;Art.-Nr. 0250-0000020D |
RDCUSV20D/DC22V |
ENS 3116-3-0410-000-K |
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0910080/00 |
SINEAX P530-43111231200 Input:100V/1A PT:18000/100V, CT:30000/1A Output: 4-20mA Power supply: 24-60VDC/AC Measuring range: 0-935.28MW |
DSG-0,NO:8439000201 |
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WPS-310 |
Einschub-Resolver 1 TEV33 |
HC2296FKN36H50 |
9160/23-11-11s |
129872 |
KS41-102-10000-000 |
KS40-102-10000-000 |
ROBA 2/110.110 |
Art.-Nr.:0002588-1 ROBA-RUTSCHNABE Gr.2 Type 100.210 |
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2EA20111000A C323 P215.6 P63 B3 PV |
C 32 3 P 215.6 P63 B3 PV |
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陸地上或洋面上的溫度分布隨緯度的增高而逐漸下降。例如,中國地跨幾十個(gè)緯度,溫度梯度的水平變化很明顯,從南向北,氣溫隨緯度增高而遞減。以7月平均氣溫為例,東北平原為20~24℃,華北平原和長江中下游為24~29℃,江南丘陵及南嶺一帶為26~30℃,東南沿海與海南島則為30℃。因水陸分布和海拔高度的差別,同一緯度上不同地方的氣溫也會(huì)有差異,但南北向溫度梯度卻是總的分布趨向,各月等溫線圖表示出這一趨向。
計(jì)算原理編輯 語音
依據(jù)對(duì)流層到地面的位置來計(jì)算
對(duì)流層的位置約由地面至12公里的高度。在對(duì)流層里的氣溫隨著高度增加而降低,大約是每上升1公里下降6.5℃,由于溫度的變化大,使得空氣不穩(wěn)定而有對(duì)流產(chǎn)生,所有的氣象變化均發(fā)生在此層中。同溫層的位置約由地面12公里至50公里的高度。
同溫層里的溫度變化和對(duì)流層相反,是隨高度增加而略增,在這層里的空氣對(duì)流及渦流的情形非常微弱,大氣中的臭氧層便在此層的溫度隨高度的增加而銳減。游離層的位置在離地面80公里以上,空氣極為稀薄,并且游離化,此層的溫度隨高度的增加而上升。
離地面愈高,大氣壓力愈低,今以熱箱形裝置來仿真不同高度下的氣壓狀態(tài),并量取其溫度。發(fā)現(xiàn)每上升一千公尺高度時(shí),氣溫大約降低攝氏一度,這種溫度隨高度直線遞減的關(guān)系,稱為大氣絕熱遞減率。當(dāng)大氣的溫度遞減率高于絕熱遞減率--即每升一千公尺,溫度下降1℃以上--時(shí)稱為超熱狀態(tài),此時(shí)由于溫度變化過大造成不穩(wěn)定的氣流,溫度梯度差異大。反之,當(dāng)大氣的溫度遞減率低于絕熱遞減率時(shí)(即每升高一千公尺,溫度下降1℃以下),稱為次絕熱狀態(tài),此時(shí)因溫度變化小,氣流穩(wěn)定,溫度梯度差異小。
陽光是決定溫度梯度的其中一個(gè)因素
由于陽光是地球的能量來源,所以地球表面或大氣的溫度受吸收陽光的多寡而定,進(jìn)而影響溫度梯度高低差異。 [3]
生態(tài)學(xué)影響編輯 語音
溫度梯度與生物的活動(dòng)和生物分布密切關(guān)聯(lián)
垂直地域分異
垂直地域分異
各種生物的生長發(fā)育和繁殖都有一定的適溫范圍,適溫范圍以外的溫度影響生物正常的生命活動(dòng)甚至造成死亡。自然界中的溫度梯度限制了生物的活動(dòng)和分布。例如,湖泊水面溫度升高時(shí),某些浮游生物即移向下層水域,以其為食的其他生物也隨之移向該區(qū)域。又如,中國峨
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Minox-Leicht 15001 |
KTS20/25 |
眉山植被的垂直分布便由該山地垂直溫度梯度所決定:600米以下的丘陵地帶的植被主要是常綠闊葉林,600~1100米的低山帶是常綠闊葉林、落葉闊葉林和針葉混交林,1100~1900米的中山帶是落葉闊葉林和針葉混交林,1900~2800米的高山帶是針葉林,2800米以上地區(qū)則為高山草甸。那里的鳥類分布也隨植被而變動(dòng);在中山帶以畫眉為主,高山帶主要有鷦鷯等,中山帶以上的繁殖鳥以鹛類為主。溫度梯度不僅隨季節(jié)變化,而且隨地形具體情況也有很大差異,例如,在中國,秦嶺北坡就小于南坡,北坡年平均溫度梯度-0.45℃/100米,南坡卻有- 0.54℃/100米。主要原因是在冬季,北坡有冷空氣經(jīng)常聚集,減少了盆地與高山的溫度差值。北坡冬季月溫度梯度只有-0.34℃/100米,而南坡處在冷氣流的北風(fēng)位置,1月仍有-0.54℃/100米,但在夏季這種情況并不存在,南北坡溫度梯度都是-0.55℃/100米。
兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,如在某點(diǎn)互相連接在一起,對(duì)這個(gè)連接點(diǎn)加熱,在它們不加熱的部位就會(huì)出現(xiàn)電位差。這個(gè)電位差的數(shù)值與不加熱部位測量點(diǎn)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(gè)電位差,再測出不 加熱部位的環(huán)境溫度,就可以準(zhǔn)確知道加熱點(diǎn)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。
熱電偶傳感器有自己的優(yōu)點(diǎn)和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環(huán)境干擾信號(hào)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(xì)無關(guān)
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