美国威创Viatran 压力传感器 5705BPSX1052 传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换电路负责对转换元件输出的电信号进行放大调制;转换元件和变换电路一般还需要辅助电源供电。 美国威创Viatran 压力传感器 5093BPS 美国威创Viatran 压力传感器 5705BPSX1052 美国威创Viatran 压力传感器 5093BQS 美国威创Viatran 压力传感器 5093BMST85 美国威创Viatran 压力传感器423BFSX1413 美国威创Viatran 压力传感器520BQS 美国威创Viatran 压力传感器510BPSNK 电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件变频功率传感器通过对输入的电压、电流信号进行交流采样值通过电缆、光纤等传输系统与数字量输入二次仪表相连,数字量输入二次仪表对电压、电流的采样值进行运算,可以获取电压有效值、电流有效值、基波电压、基波电流、谐波电压、谐波电流、有功功率、基波功率、谐波功率等参数。 全封闭制冷压缩机\ZB114KQE\COPELAND/TFD-551 REPEATER\SIEMENS\6ES7972-0AA02-0XA0 MOTOR\CAT\105-5081 CYLINDER ASSY.\DERRICK\G0008518 阀岛修理包\HAWE\DS7700-53/2\液压站 磨擦盘\EATON COMPANY\508725\伊顿盘式刹车\24WCBD 液泵\PARKER\P51A578BEYM25-7\泥浆泵\3NB-800F 阻流管汇泵冲传感器\Pepperl Fuchs\106619 油水分离器芯\PARKER\2020TM-OR\柴油机 V-BELT\MI-SWACO\05-06-227\离心机 SWITCH\MI-SWACO\75-69-011\离心机 GASKET\MI-SWACO\96-10-372\离心机 液压泵\A10VS010DR/52R-PPA14N00 温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。 一般测量精度较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。它们广泛应用于工业、农业、商业等部门。在日常生活中人们也常常使用这些温度计。随着低温技术在*工程、空间技术、冶金、电子、食品、医药和石油化工等部门的广泛应用和**导技术的研究,测量120K以下温度的低温温度计得到了发展,如低温气体温度计、蒸汽压温度计、声学温度计、顺磁盐温度计、**温度计、低温热电阻和低温温差电偶等。低温温度计要求感温元件体积小、准确度高、复现性和稳定性好。利用多孔高硅氧玻璃渗碳烧结而成的渗碳玻璃热电阻就是低温温度计的一种感温元件,可用于测量1.6~300K范围内的温度。 压框\MI-SWACO\9671640\振动筛 GASKET\SWACO\5837001\SHAKER SCREW\M-I SWACO\1441471 GROMMET SCREW\MI-SWACO\07-415 空气过滤器总成\SULLAIR\88291002-853\空压机\AS3008 油过滤器滤芯\SULLAIR\250025-526\空气压缩机 滚动轴承\NJ2315ECP\SKF LIMIT SWITCHES\EATON\E50KL36\泥浆泵/提供出厂合格证 ASSEMBLED SWITCHES\EATON\E50AR1\泥浆泵/提供出厂合格证 TACHOMETER\DETROIT DIESEL\29544559底特律柴油机转速表 TACHOMETER CABLE\DETROIT DIESEL\29544327底特律柴油机转速表传感器,线长3米 接触器\A16-30-10\30A/400V/7.5kW\ABB\MCC柜 热继电器\TA25DU-XM\10~14A\ABB\MCC柜 UPS电源\3KVA\SANTAK EM277\SIEMENS\6ES7 277-0AA22-0XA0 Badger Meter伺服电机控制阀1/2NPT,1.4539,HH500 Badger Meter伺服电机控制阀1/2NPT,CVS=1.25,1.4539,HH500 Badger Meter伺服电机控制阀3/8NPT Badger Meter伺服电机控制阀1/4NPT 较常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。 辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。只有对黑体(吸收全部辐射并不反射光的物体)所测温度才是真实温度。如欲测定物体的真实温度,则必须进行材料表面发射率的修正。而材料表面发射率不仅取决于温度和波长,而且还与表面状态、涂膜和微观组织等有关,因此很难精确测量。在自动化生产中往往需要利用辐射测温法来测量或控制某些物体的表面温度,如冶金中的钢带轧制温度、轧辊温度、锻件温度和各种熔融金属在冶炼炉或坩埚中的温度。 在这些具体情况下,物体表面发射率的测量是相当困难的。对于固体表面温度自动测量和控制,可以采用附加的反射镜使与被测表面一起组成黑体空腔。附加辐射的影响能提高被测表面的有效辐射和有效发射系数。利用有效发射系数通过仪表对实测温度进行相应的修正,较终可得到被测表面的真实温度。较为典型的附加反射镜是半球反射镜。球中心附近被测表面的漫射辐射能受半球镜反射回到表面而形成附加辐射,从而提高有效发射系数式中ε为材料表面发射率,ρ为反射镜的反射率。至于气体和液体介质真实温度的辐射测量,则可以用插入耐热材料管至一定深度以形成黑体空腔的方法。通过计算求出与介质达到热平衡后的圆筒空腔的有效发射系数。在自动测量和控制中就可以用此值对所测腔底温度(即介质温度)进行修正而得到介质的真实温度。 德国Badger Meter伺服电机控制阀3/8"NPT Badger Meter伺服电机控制阀_1/2NPT/RC250/1.4539 Badger Meter伺服电机控制阀1/2"NPT,1.4539,HH500,230 VAC Badger Meter伺服电机控制阀3/4NPT,1.4539,230VAC(50/60Hz) BadgerMeter伺服电机控制阀3/4NPT 1.4539 HH500 Badger Meter 伺服电机控制阀3/4" NPT 1.4539 Badger Meter伺服电机控制阀3/4NPT-1.4539 Badger Meter伺服电机控制阀NPT1/230V/50-60HZ,PN100浓水调节阀 Badger MeterRVC-1/2-39 D=%-316-PV Badger MeterRVC-1/2-39 C=%-316-PV HH500-230-IP65 Badger MeterRVC-1/4-39-3/8N F=%-316-PV HH500-230-IP6 Badger MeterRCV-3/4-39 4.0=%-316HD-PV HH500-230-4 测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对较高可测温度原则上没有限制。对于1800℃以上的高温,主要采用非接触测温方法。随着红外技术的发展,辐射测温 逐渐由可见光向红外线扩展,700℃以下直至常温都已采用,且分辨率很高。热电偶由两个不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起。再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。