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德国E+H恩德斯豪斯ITEMP型温度传感器

具体成交价以合同协议为准

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东莞市广联自动化科技有限公司有限公司诞生于中国较有名的经济城市--东莞,是一家致力于自动化设备供应的专业性公司,提供专业传感器仪器、工业自动化设备以及货物进出口服务等。

 东莞市广联伴随着中国的经济改革和工业发展逐步成长壮大,与德国较有名的自动化仪表生产商安德斯豪斯E H公司有着友好的合作,为客户提供广泛应用于石油化工,水处理,电力,冶金,食品加工,工程机械,包装机械等等行业的产品。东莞市广联已于国内外300多家公司签订了技术服务或贸易合同,拥有100多家合作伙伴和分销商,销售网络覆盖大中国地区,为客户提供自动化仪表的业务咨询、产品销售、技术支持及售后维护等全程服务。

 东莞市广联在德国、美国都开了公司,总部在德国不莱梅,并且在国内,其中包括上海、广东这边设有十多家分销点,在上海地区拥有高效快捷的进出口网络系统,设有销售部,技术部,售后部。为客户提供安全、快捷、高效的经销进出口业务。公司90%以上的员工都具有专科以上学历或中级以上专业技术职称。所有员工均具备良好的英文交流能力,熟悉贸易实务,可为广大用户提供质优价廉的产品和服务!

东莞市广联全体员工将秉承“专业、诚信、共赢”的经营理念,发扬“合作、创新、超越”的企业精神。将“东莞市广联”建设成为新东莞具有*竞争力的专业处理工程服务商,自动化仪表经销商!








E H液位计,E H流量计,E H变送器,E H传感器,E H电导率仪,E H密度计,E H音叉开关,E H仪器仪表

应用领域 食品,化工,电子,印刷包装,纺织皮革

我司在德国、美国都有自己的公司,专业从事进口贸易行业,我司销售的产品均为国外原厂产品,不销售国内组装产品。下面是我司销售德国E+H恩德斯豪斯ITEMP型温度传感器产品内容,详情如下:
   E+H温度传感器是一个基本的物理量,自然界中的一切过程无不与温度密切相关。温度传感器是早开发,应用广的一类传感器。温度传感器的*大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。与之相应,根据波与物质的相互作用规律,相继开发了声学温度传感器、红外传感器和微波传感器。
   两种不同材质的导体,如在某点互相连接在一起,对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。这个电位差的数值与不加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。这种现象可以在很宽的温度范围内出现,如果精确测量这个电位差,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。
   E+H恩德斯豪斯温度传感器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*、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超导技术的研究,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、量子温度计、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。
   德国E+H恩德斯豪斯ITEMP型温度传感器在安装和使用时,应当注意以下事项方可保证佳测量效果:
1、E+H温度传感器安装不当引入的误差:
   如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。
2、E+H温度传感器绝缘变差而引入的误差:
   如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百。
3、E+H温度传感器热惰性引入的误差:
   由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。
4、E+H温度传感器热阻误差:
   高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。





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