上海谱闵工业自动化设备有限公司

主营产品: MEGGER办事处,HAWE办事处,HYDAC办事处,MEGGER直流电阻测试仪

7

联系电话

13795286773

您现在的位置: 首页> 资料下载> MOOG伺服阀D6611945E4技术原理

意大利ATOS阿托斯

ZIMMER|SOMMER

美国MEGGER

美国PARKER派克

德国E+H恩格斯豪斯

德国REXROTH力士乐

德国HYDAC贺德克

美国ASCO阿斯卡/NUMATICS

美国TESCOM泰思康

德国FESTO费斯托

德国AVENTICS安沃驰

德国HAWE哈威

德国SAMSON萨姆森

美国MOOG穆格

德国EBRO依博罗

意大利GEFRAN杰弗伦

德国LESER莱斯安全阀

德国P+F倍加福

德国IFM易福门

美国TOPWORX

美国ROSS

德国KTR

美国+GF+乔治费歇尔

德国GSR电磁阀

德国DUNGS冬斯

德国SICK施克

美国DEUBLIN杜布林

德国SOMMER索玛|ZIMMER

美国TSI

美国MAC阀

美国IDEX威肯

美国FAIRCHILD仙童

美国NASON纳森

澳大利亚GOYEN高原

意大利OMAL欧玛尔

赫斯曼HIRSCHMANN交换机

瑞士BIERI阀门

美国honeywell霍尼韦尔

英国NORGREN诺冠/HERION

德国HBM传感器

德国Tiefenbach帝芬巴赫

日本品牌

欧美陌生品牌

美国Associated Research

美国SEL微机保护装置

美国DYNISCO丹尼斯克

美国威格士

德国SEIKA

美国METRIX

丹麦GRAS

德国Kuebler库伯勒

德国EPCOS

德国Dr.BREI

英国IMPULSE开关

德国KOBOLD科宝流量计

德国NOVOtechnik传感器

德国KTR胀紧套

DAIKIN大金

德国hydrotechnik

日本NABTESCO纳博特斯克

日本KURODA黑田精工

日本SMC

stauff

海德汉HEIDENHAIN

ACE

Bently本特利

BURKERT模块

美国PeterPaul

宝德BURKERT

ENERPA恩派克

意大利丹佛斯DANFOSS

ABB隔离开关

英飞凌Infineon

美国val-tex

德国SEIM

德国buehler

德国恩格勒ENGLER

福伊特VOITH

德国巴鲁夫BALLUFF

SCHMERSAL施迈赛

SCHMALZ施迈茨

德国纽卡特NEUGART

美国AVTRON埃福创

瑞士ABB

德国Buhler

西德福Stauff

德国MOELLER伊顿穆勒

美国SUN太阳

日本EZO

德国H+L哈雷

Honeywell霍尼韦尔

意大利DUPLOMATIC

公司信息

人:
王晶
话:
手<机:
13795286773
真:
QQ:3130334465
址:
上海市浦东新区保税区美盛路55号2幢720室
编:
化:
www.shpumin.com
址:
铺:
https://www.chem17.com/st373482/
给他留言

MOOG伺服阀D6611945E4技术原理

2021-12-31  阅读(1009)

提 供 商 上海谱闵工业自动化设备有限公司 资料大小 401.3KB
资料图片 下载次数 61次
资料类型 PNG 图片 浏览次数 1009次
【详细说明】

MOOG伺服阀D6611945E4技术原理

*处理,有原厂出库单,,,提供报关单。

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,最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。

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。

热敏电阻是用半导体材料, 大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。

热敏电阻体积非常小,对温度变化的响应也快。但热敏电阻需要使用电流源,小尺寸也使它对自热误差极为敏感。

热敏电阻在两条线上测量的是绝对温度, 有较好的精度,但它比热偶贵, 可测温度范围也小于热偶。一种常用热敏电阻在25℃时的阻值为5kΩ,每1℃的温度改变造成200Ω的电阻变化。注意10Ω的引线电阻仅造成可忽略的 0.05℃误差。它非常适合需要进行快速和灵敏温度测量的电流控制应用。尺寸小对于有空间要求的应用是有利的,但必须注意防止自热误差。

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。

MOOG伺服阀

D651-E235DP23XXGMCN6A0X

D792-4026S63JOQO6VSX2-A

D792-4023S99JOQO6VSX2-A

D633-412BR16KO1M0VSP2

D662-4082D01HABO6VSX2-A

D664-4383KP05JAMO6VSX2-A

D661-4598CG45H0AA6VSX2HA

D681-4036P60HAUF5VSX2-A

J072-134

D633-7362A02KA4F0VMY

D634-3410

D63-346C




产品对比 产品对比 二维码 在线交流

扫一扫访问手机商铺

对比框

在线留言