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上海壹侨国际贸易有限公司
主营产品: FILA,DEBOLD,ESTA,baumer,bernstein,bucher,PILZ,camozzi,schmalz |

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参考价 | 面议 |
更新时间:2025-05-06 07:55:11浏览次数:487
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产地类别 | 进口 | 应用领域 | 农林牧渔,能源,包装/造纸/印刷 |
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HORST KNABEL C0600-039-C 传感器备品备件
HORST KNABEL C0600-039-C 传感器备品备件
A0200-006-C 含电缆接头 AK32.1 2M
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A0200-006-C 含电缆接头 AK32.1 2M
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smw 86214610
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NIEDAX RW110
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Schmidt DKG-1/24
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Wolfgang Warmbier 2850.3030.R
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tuenkers K40.1 A10 T12 45
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sopap Rotary Table
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Rexroth SL20PA2-4X
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Bauer We just need:friction plate??E003B9HN 2065859-1??
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AMO 0
Schneider ISM50624
SINGLE TK-90-9-50
ARI ARMATUREN ARI/55.641
HMS
ABX-PDPM-EIPS
它的主要作用是使线路通畅,使电缆保持密封,并保证电缆接头处的绝缘等级,使其安全可靠地运行。若是密封不良,不仅会漏油造成油浸纸干枯,而且潮气也会侵入电缆内部,使纸绝缘性能下降。
折叠编辑本段主要问题
接头发热的原因
一些电气安装施工人员在敷设电线时,往往不注意安装塑料电缆防水接头塑料电缆防水接头质量:在应该用绝缘套管处不装套管;应该用接线盒的地方也没有装接线盒;甚至在电线接头处不是采用绞接方法,而是采用违章的弯钩状连接方法。这种弯钩状连接方法的接触电阻很大,通电时不断发热,会使附近的木板逐步干燥、炭化,后发生燃烧,引起火灾。
电线接头发热不但会造成大量的电能损失,而且会严重影响电气设备的正常工作,轻则线路中工作电流增大,电气设备寿命缩短,重则会突然中断了正在进行中的生产、科研、医疗手术和其它活动,还会酿成火灾和触电事故等等,造成难以估量的损失。
折叠编辑本段安装注意事项
1、导体的连接导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意:
(1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管;
(2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm;
(3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2;
(4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜;
(5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。
2、内半导体屏蔽处理。
凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的内半导体屏蔽均要留出一部分,以便使连接管上的连接头内屏蔽能够相互连通,确保内半导体的连续性,从而使接头接管处的场强均匀分布。
3、外半导体屏蔽的处理。
外半导体屏蔽是电缆和电缆接头绝缘外部起均匀电场作用的半导电材料,同内半导体屏蔽一样,在电缆及接头中起到了十分重要的作用。外半导体端口必须整齐均匀还要求与绝缘平滑过渡,并在电缆接头增绕半导体带与电缆本体外半导体屏蔽搭接连通。
4、电缆反应力锥的处理。
施工时形状、尽寸准确无误的反应力锥,在整个锥面上电位分布是相等的,在制作交联电缆反应锥时,一般采用切削工具,也可以用微火稍许加热,用快刀进行切削,基本成型后,再用2mm厚玻璃修刮,后用砂纸由粗至细进行打磨,直至光滑为至。
5、金属屏蔽及接地处理。
金属屏蔽在电缆及接头中的作用主要是用来传导电缆故障短路电流,以及屏蔽电磁场对临近通讯设备的电磁干扰,运行状态下金属屏蔽在良好的接地状态下处于零电位,当电缆发生故障之后,它具有在极短的时间内传导短路电流的能力。接地线应可靠焊接,两端盒电缆本体上的金属屏蔽及铠装带牢固焊接,终端头的接地应可靠。
6、接头的密封和机械保护。
接头的密封和机械保护是确保接头安全可靠运行的保障。应防止电缆接头内渗入水分和潮气,另外在接头位置应搭砌接头保护槽或装设水泥保护盒等。它的主要作用是使线路通畅,使电缆保持密封,并保证电缆接头处的绝缘等级,使其安全可靠地运行。若是密封不良,不仅会漏油造成油浸纸干枯,而且潮气也会侵入电缆内部,使纸绝缘性能下降。
折叠编辑本段主要问题
接头发热的原因
一些电气安装施工人员在敷设电线时,往往不注意安装塑料电缆防水接头塑料电缆防水接头质量:在应该用绝缘套管处不装套管;应该用接线盒的地方也没有装接线盒;甚至在电线接头处不是采用绞接方法,而是采用违章的弯钩状连接方法。这种弯钩状连接方法的接触电阻很大,通电时不断发热,会使附近的木板逐步干燥、炭化,后发生燃烧,引起火灾。
电线接头发热不但会造成大量的电能损失,而且会严重影响电气设备的正常工作,轻则线路中工作电流增大,电气设备寿命缩短,重则会突然中断了正在进行中的生产、科研、医疗手术和其它活动,还会酿成火灾和触电事故等等,造成难以估量的损失。
折叠编辑本段安装注意事项
1、导体的连接导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意:
(1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管;
(2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm;
(3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2;
(4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜;
(5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。
2、内半导体屏蔽处理。
凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的内半导体屏蔽均要留出一部分,以便使连接管上的连接头内屏蔽能够相互连通,确保内半导体的连续性,从而使接头接管处的场强均匀分布。
3、外半导体屏蔽的处理。
外半导体屏蔽是电缆和电缆接头绝缘外部起均匀电场作用的半导电材料,同内半导体屏蔽一样,在电缆及接头中起到了十分重要的作用。外半导体端口必须整齐均匀还要求与绝缘平滑过渡,并在电缆接头增绕半导体带与电缆本体外半导体屏蔽搭接连通。
4、电缆反应力锥的处理。
施工时形状、尽寸准确无误的反应力锥,在整个锥面上电位分布是相等的,在制作交联电缆反应锥时,一般采用切削工具,也可以用微火稍许加热,用快刀进行切削,基本成型后,再用2mm厚玻璃修刮,后用砂纸由粗至细进行打磨,直至光滑为至。
5、金属屏蔽及接地处理。
金属屏蔽在电缆及接头中的作用主要是用来传导电缆故障短路电流,以及屏蔽电磁场对临近通讯设备的电磁干扰,运行状态下金属屏蔽在良好的接地状态下处于零电位,当电缆发生故障之后,它具有在极短的时间内传导短路电流的能力。接地线应可靠焊接,两端盒电缆本体上的金属屏蔽及铠装带牢固焊接,终端头的接地应可靠。
6、接头的密封和机械保护。
接头的密封和机械保护是确保接头安全可靠运行的保障。应防止电缆接头内渗入水分和潮气,另外在接头位置应搭砌接头保护槽或装设水泥保护盒等。
它的主要作用是使线路通畅,使电缆保持密封,并保证电缆接头处的绝缘等级,使其安全可靠地运行。若是密封不良,不仅会漏油造成油浸纸干枯,而且潮气也会侵入电缆内部,使纸绝缘性能下降。
折叠编辑本段主要问题
接头发热的原因
一些电气安装施工人员在敷设电线时,往往不注意安装塑料电缆防水接头塑料电缆防水接头质量:在应该用绝缘套管处不装套管;应该用接线盒的地方也没有装接线盒;甚至在电线接头处不是采用绞接方法,而是采用违章的弯钩状连接方法。这种弯钩状连接方法的接触电阻很大,通电时不断发热,会使附近的木板逐步干燥、炭化,后发生燃烧,引起火灾。
电线接头发热不但会造成大量的电能损失,而且会严重影响电气设备的正常工作,轻则线路中工作电流增大,电气设备寿命缩短,重则会突然中断了正在进行中的生产、科研、医疗手术和其它活动,还会酿成火灾和触电事故等等,造成难以估量的损失。
折叠编辑本段安装注意事项
1、导体的连接导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意:
(1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管;
(2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm;
(3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2;
(4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜;
(5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。
2、内半导体屏蔽处理。
凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的内半导体屏蔽均要留出一部分,以便使连接管上的连接头内屏蔽能够相互连通,确保内半导体的连续性,从而使接头接管处的场强均匀分布。
3、外半导体屏蔽的处理。
外半导体屏蔽是电缆和电缆接头绝缘外部起均匀电场作用的半导电材料,同内半导体屏蔽一样,在电缆及接头中起到了十分重要的作用。外半导体端口必须整齐均匀还要求与绝缘平滑过渡,并在电缆接头增绕半导体带与电缆本体外半导体屏蔽搭接连通。
4、电缆反应力锥的处理。
施工时形状、尽寸准确无误的反应力锥,在整个锥面上电位分布是相等的,在制作交联电缆反应锥时,一般采用切削工具,也可以用微火稍许加热,用快刀进行切削,基本成型后,再用2mm厚玻璃修刮,后用砂纸由粗至细进行打磨,直至光滑为至。
5、金属屏蔽及接地处理。
金属屏蔽在电缆及接头中的作用主要是用来传导电缆故障短路电流,以及屏蔽电磁场对临近通讯设备的电磁干扰,运行状态下金属屏蔽在良好的接地状态下处于零电位,当电缆发生故障之后,它具有在极短的时间内传导短路电流的能力。接地线应可靠焊接,两端盒电缆本体上的金属屏蔽及铠装带牢固焊接,终端头的接地应可靠。
6、接头的密封和机械保护。
接头的密封和机械保护是确保接头安全可靠运行的保障。应防止电缆接头内渗入水分和潮气,另外在接头位置应搭砌接头保护槽或装设水泥保护盒等。
它的主要作用是使线路通畅,使电缆保持密封,并保证电缆接头处的绝缘等级,使其安全可靠地运行。若是密封不良,不仅会漏油造成油浸纸干枯,而且潮气也会侵入电缆内部,使纸绝缘性能下降。
折叠编辑本段主要问题
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一些电气安装施工人员在敷设电线时,往往不注意安装塑料电缆防水接头塑料电缆防水接头质量:在应该用绝缘套管处不装套管;应该用接线盒的地方也没有装接线盒;甚至在电线接头处不是采用绞接方法,而是采用违章的弯钩状连接方法。这种弯钩状连接方法的接触电阻很大,通电时不断发热,会使附近的木板逐步干燥、炭化,后发生燃烧,引起火灾。
电线接头发热不但会造成大量的电能损失,而且会严重影响电气设备的正常工作,轻则线路中工作电流增大,电气设备寿命缩短,重则会突然中断了正在进行中的生产、科研、医疗手术和其它活动,还会酿成火灾和触电事故等等,造成难以估量的损失。
折叠编辑本段安装注意事项
1、导体的连接导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意:
(1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管;
(2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm;
(3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2;
(4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜;
(5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。
2、内半导体屏蔽处理。
凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的内半导体屏蔽均要留出一部分,以便使连接管上的连接头内屏蔽能够相互连通,确保内半导体的连续性,从而使接头接管处的场强均匀分布。
3、外半导体屏蔽的处理。
外半导体屏蔽是电缆和电缆接头绝缘外部起均匀电场作用的半导电材料,同内半导体屏蔽一样,在电缆及接头中起到了十分重要的作用。外半导体端口必须整齐均匀还要求与绝缘平滑过渡,并在电缆接头增绕半导体带与电缆本体外半导体屏蔽搭接连通。
4、电缆反应力锥的处理。
施工时形状、尽寸准确无误的反应力锥,在整个锥面上电位分布是相等的,在制作交联电缆反应锥时,一般采用切削工具,也可以用微火稍许加热,用快刀进行切削,基本成型后,再用2mm厚玻璃修刮,后用砂纸由粗至细进行打磨,直至光滑为至。
5、金属屏蔽及接地处理。
金属屏蔽在电缆及接头中的作用主要是用来传导电缆故障短路电流,以及屏蔽电磁场对临近通讯设备的电磁干扰,运行状态下金属屏蔽在良好的接地状态下处于零电位,当电缆发生故障之后,它具有在极短的时间内传导短路电流的能力。接地线应可靠焊接,两端盒电缆本体上的金属屏蔽及铠装带牢固焊接,终端头的接地应可靠。
6、接头的密封和机械保护。
接头的密封和机械保护是确保接头安全可靠运行的保障。应防止电缆接头内渗入水分和潮气,另外在接头位置应搭砌接头保护槽或装设水泥保护盒等。
它的主要作用是使线路通畅,使电缆保持密封,并保证电缆接头处的绝缘等级,使其安全可靠地运行。若是密封不良,不仅会漏油造成油浸纸干枯,而且潮气也会侵入电缆内部,使纸绝缘性能下降。
折叠编辑本段主要问题
接头发热的原因
一些电气安装施工人员在敷设电线时,往往不注意安装塑料电缆防水接头塑料电缆防水接头质量:在应该用绝缘套管处不装套管;应该用接线盒的地方也没有装接线盒;甚至在电线接头处不是采用绞接方法,而是采用违章的弯钩状连接方法。这种弯钩状连接方法的接触电阻很大,通电时不断发热,会使附近的木板逐步干燥、炭化,后发生燃烧,引起火灾。
电线接头发热不但会造成大量的电能损失,而且会严重影响电气设备的正常工作,轻则线路中工作电流增大,电气设备寿命缩短,重则会突然中断了正在进行中的生产、科研、医疗手术和其它活动,还会酿成火灾和触电事故等等,造成难以估量的损失。
折叠编辑本段安装注意事项
1、导体的连接导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意:
(1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管;
(2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm;
(3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2;
(4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜;
(5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。
2、内半导体屏蔽处理。
凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的内半导体屏蔽均要留出一部分,以便使连接管上的连接头内屏蔽能够相互连通,确保内半导体的连续性,从而使接头接管处的场强均匀分布。
3、外半导体屏蔽的处理。
外半导体屏蔽是电缆和电缆接头绝缘外部起均匀电场作用的半导电材料,同内半导体屏蔽一样,在电缆及接头中起到了十分重要的作用。外半导体端口必须整齐均匀还要求与绝缘平滑过渡,并在电缆接头增绕半导体带与电缆本体外半导体屏蔽搭接连通。
4、电缆反应力锥的处理。
施工时形状、尽寸准确无误的反应力锥,在整个锥面上电位分布是相等的,在制作交联电缆反应锥时,一般采用切削工具,也可以用微火稍许加热,用快刀进行切削,基本成型后,再用2mm厚玻璃修刮,后用砂纸由粗至细进行打磨,直至光滑为至。
5、金属屏蔽及接地处理。
金属屏蔽在电缆及接头中的作用主要是用来传导电缆故障短路电流,以及屏蔽电磁场对临近通讯设备的电磁干扰,运行状态下金属屏蔽在良好的接地状态下处于零电位,当电缆发生故障之后,它具有在极短的时间内传导短路电流的能力。接地线应可靠焊接,两端盒电缆本体上的金属屏蔽及铠装带牢固焊接,终端头的接地应可靠。
6、接头的密封和机械保护。
接头的密封和机械保护是确保接头安全可靠运行的保障。应防止电缆接头内渗入水分和潮气,另外在接头位置应搭砌接头保护槽或装设水泥保护盒等。
fumess controls Art.?Nr.58633
COPELAND ZP182KCE-TWD-426
Dansk Ventil Center A/S 2240 PN16 DN80
hilscher ET2AH250VP
Rexroth R900732237 4WRZ 10 E85-7X/6EG24N9EK4/M
schlegel RXJT
AEG 3P400-280HF ASM 2.000.001.409
KROHNE KROHNE/BM 102 40 bar/580 psig 24VDC 16m
LENZE spl70-1exck-09gn32
DMG800 3.9VA 3.4W INPUT 100??600V 0.01??5A
beta KEY TYPE 42 27*27
Burster 8267-5002-v001
SIEMENS 3RV1041-4HA10,S3 40-60A
Gestra UNA23B DN40
Zenith 1.28E+11
RKC 5/9
Helmke NR:AR976344-42652 09/001 type DOR 355L2-2-044
PMV PMV71247ATO+F5GU-MEC420-00-Z
SITEC 257/6-34 GAS
Tecsis P1454B016001;-1/0bar
legrand 86224 RTA
henrob 27-00185
USAG 3020005
LEONI Y100037
BUHLER DK32??4937102
E+H 0~1200KPa PM71-AAA1S21GAAB4
Rosemount 644HA15J6M5C4Q4 SN:08143633
KNORR-BREMSE M9000 281-511/282-463
RAVARINI DMBL-03,1kw,220V50HZ??10V24000rpm,
Hydropa DS-302/F-150
ABB ACS350-03E-15A6-4
heidenhain 528100-50
SUNFAB 21084RSC-084-R-UC
hydac 8.600D03BN
Spandau Pumpen 834760
Shape LOOO-S010-GC MK.3 SOLENOID ASSEMBLY
REXROTH 820402017
wampfler 081509-01215
SCHMERSAL see picture
ROPEX RES-406/400V/323-456V
SIEMENS 8WA1011-1PK00
HECKER |SEAL|WS 3820 220*292*2MM
dwm copeland dlsgp-40x-ewl bm929,sn:2297895
Sensortechnics CTE8N05GY0N-X
Autronica Dwg. BE-097 BD-27 Heat Detector
REXROTH R054702267
GMN HY SM 6006 17o TA P4
KROMSCHRODER VAS125R/NW 88000200
Keller 8000223169??2,2/400/50-1000M/H-400DAPA
Lenze EVS9325-CKV003
KNOLL AMHE 90L CA2 IEC60034
Leine Linde 519628-09
INA KSR16-L0-10-10-17-08
ILME CNEF 16 TX
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A0200-006-C 含电缆接头 AK32.1 2M
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KUKA BK1068264
LOREME CAL25IG/3 20mA30V
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Rockwell 1746NI4
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UNIVER AF-2540A
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foerster 6.085-795-04
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SKF LWEREC6
NIEDAX RW110
Mahle see the picture
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Schmidt DKG-1/24
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Epro CON021+PR6424/010-010
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SICK DRS60-A1A08192
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omron G2R-1-SND(S)
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BECKHOFF KL1002?? INPUT UNIT
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SIEMENS 6SY8101-0AA61??
BUCHER DWPA-2-10-SN15-2
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Rexroth SL20PA2-4X
bender IRDH275,10-3B1
SQUARE-D ACW-7-1
HEIDENHAIN MT25P ID:232715-03
MARECHAL DS2 250 3P+E(3928013)
Eltra EH80C 2048 Z5/28L 14X3MR.1-97+295 629343-L11-10
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SIEMENS 6ES71432BH500AB0
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Bauer We just need:friction plate??E003B9HN 2065859-1??
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AMO 0
Schneider ISM50624
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ARI ARMATUREN ARI/55.641
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COPELAND ZP182KCE-TWD-426
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henrob 27-00185
USAG 3020005
LEONI Y100037
BUHLER DK32??4937102
E+H 0~1200KPa PM71-AAA1S21GAAB4
Rosemount 644HA15J6M5C4Q4 SN:08143633
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RAVARINI DMBL-03,1kw,220V50HZ??10V24000rpm,
Hydropa DS-302/F-150
ABB ACS350-03E-15A6-4
heidenhain 528100-50
SUNFAB 21084RSC-084-R-UC
hydac 8.600D03BN
Spandau Pumpen 834760
Shape LOOO-S010-GC MK.3 SOLENOID ASSEMBLY
REXROTH 820402017
wampfler 081509-01215
SCHMERSAL see picture
ROPEX RES-406/400V/323-456V
SIEMENS 8WA1011-1PK00
HECKER |SEAL|WS 3820 220*292*2MM
dwm copeland dlsgp-40x-ewl bm929,sn:2297895
Sensortechnics CTE8N05GY0N-X
Autronica Dwg. BE-097 BD-27 Heat Detector
REXROTH R054702267
GMN HY SM 6006 17o TA P4
KROMSCHRODER VAS125R/NW 88000200
Keller 8000223169??2,2/400/50-1000M/H-400DAPA
Lenze EVS9325-CKV003
KNOLL AMHE 90L CA2 IEC60034
Leine Linde 519628-09
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ILME CNEF 16 TX
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BAUMER HOG 11 DN 1024 I+FSL NR.70000978261
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LP46A-32086201 24VDC
温电缆式测温。将感温电缆与电缆平行安放,当电缆温度超过固定温度值时,感测电缆被短路,向控制系统发出报警信号。普通型感温电缆的缺点是:破坏性报警、报警温度固定、故障信号不全,系统安装及维护工作不够方便,设备易损坏;模拟式线型感温电缆只能以某一局部线段作为报警单位,因此它无法精确定位出是某一点产生的报警信号。
热敏电阻式测温。利用热敏电阻可以测出电缆温度值,但都是模拟量输出,需要进行信号的放大和A/D转换才能被接收,每个热敏电阻都需要独立的接线,布线复杂且热敏电阻易损坏、维护量大,传感器不具备自检功能,需要经常校验。
红外传感式测温。红外传感是利用一切温度高于零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量,物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度。红外传感是非接触测量,因而具有很好的安全性,其缺点是在测温时受物体发射率、环境和气雾的影响较大,抗干扰能力差。
热电偶式测温。热电偶传输信号需用补偿线,且传输距离不宜太长,不适应电缆头分布面很广的实际情况;热敏电阻通常为铂电阻,一般需采用三线式传输,平衡电桥式输出,传输距离也不宜太长,且抗干扰的能力较差。
集成电路式测温。集成电路型的测温元件有多种类型,其中电流输出型的元件有很大的内阻,适合于远距离传输,通常体积较小,可用防腐防潮抗高温的导热硅胶密封在被测量点处,外接线由两条线引出来传输数据,但在被测点处受电磁影响较大。
光纤分布式温度监测。光纤分布式测温系统是较为*的一种系统。通过光纤中传输的激光脉冲产生后向喇曼散射温度效应来完成对温度的测量。新的光纤分布式温度监测系统能够允许光纤回路长度达到12 km,测量精度达到±1°C。采用光纤分布式温度监测系统的好处是可以对电缆沿线上的热点位置进行高精度定位,能够显示并记录下温度变化曲线轨迹,能显示出线路上热点的位置。这种系统在安装时就要求能够确定热点的位置,但依赖预先制造的监控设备和光/热数据处理,这不但增加了额外的设备投资,新增加的设备也要面临维修维护的问题。
温电缆式测温。将感温电缆与电缆平行安放,当电缆温度超过固定温度值时,感测电缆被短路,向控制系统发出报警信号。普通型感温电缆的缺点是:破坏性报警、报警温度固定、故障信号不全,系统安装及维护工作不够方便,设备易损坏;模拟式线型感温电缆只能以某一局部线段作为报警单位,因此它无法精确定位出是某一点产生的报警信号。
热敏电阻式测温。利用热敏电阻可以测出电缆温度值,但都是模拟量输出,需要进行信号的放大和A/D转换才能被接收,每个热敏电阻都需要独立的接线,布线复杂且热敏电阻易损坏、维护量大,传感器不具备自检功能,需要经常校验。
红外传感式测温。红外传感是利用一切温度高于零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量,物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度。红外传感是非接触测量,因而具有很好的安全性,其缺点是在测温时受物体发射率、环境和气雾的影响较大,抗干扰能力差。
热电偶式测温。热电偶传输信号需用补偿线,且传输距离不宜太长,不适应电缆头分布面很广的实际情况;热敏电阻通常为铂电阻,一般需采用三线式传输,平衡电桥式输出,传输距离也不宜太长,且抗干扰的能力较差。
集成电路式测温。集成电路型的测温元件有多种类型,其中电流输出型的元件有很大的内阻,适合于远距离传输,通常体积较小,可用防腐防潮抗高温的导热硅胶密封在被测量点处,外接线由两条线引出来传输数据,但在被测点处受电磁影响较大。
光纤分布式温度监测。光纤分布式测温系统是较为*的一种系统。通过光纤中传输的激光脉冲产生后向喇曼散射温度效应来完成对温度的测量。新的光纤分布式温度监测系统能够允许光纤回路长度达到12 km,测量精度达到±1°C。采用光纤分布式温度监测系统的好处是可以对电缆沿线上的热点位置进行高精度定位,能够显示并记录下温度变化曲线轨迹,能显示出线路上热点的位置。这种系统在安装时就要求能够确定热点的位置,但依赖预先制造的监控设备和光/热数据处理,这不但增加了额外的设备投资,新增加的设备也要面临维修维护的问题。
温电缆式测温。将感温电缆与电缆平行安放,当电缆温度超过固定温度值时,感测电缆被短路,向控制系统发出报警信号。普通型感温电缆的缺点是:破坏性报警、报警温度固定、故障信号不全,系统安装及维护工作不够方便,设备易损坏;模拟式线型感温电缆只能以某一局部线段作为报警单位,因此它无法精确定位出是某一点产生的报警信号。
热敏电阻式测温。利用热敏电阻可以测出电缆温度值,但都是模拟量输出,需要进行信号的放大和A/D转换才能被接收,每个热敏电阻都需要独立的接线,布线复杂且热敏电阻易损坏、维护量大,传感器不具备自检功能,需要经常校验。
红外传感式测温。红外传感是利用一切温度高于零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量,物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度。红外传感是非接触测量,因而具有很好的安全性,其缺点是在测温时受物体发射率、环境和气雾的影响较大,抗干扰能力差。
热电偶式测温。热电偶传输信号需用补偿线,且传输距离不宜太长,不适应电缆头分布面很广的实际情况;热敏电阻通常为铂电阻,一般需采用三线式传输,平衡电桥式输出,传输距离也不宜太长,且抗干扰的能力较差。
集成电路式测温。集成电路型的测温元件有多种类型,其中电流输出型的元件有很大的内阻,适合于远距离传输,通常体积较小,可用防腐防潮抗高温的导热硅胶密封在被测量点处,外接线由两条线引出来传输数据,但在被测点处受电磁影响较大。
光纤分布式温度监测。光纤分布式测温系统是较为*的一种系统。通过光纤中传输的激光脉冲产生后向喇曼散射温度效应来完成对温度的测量。新的光纤分布式温度监测系统能够允许光纤回路长度达到12 km,测量精度达到±1°C。采用光纤分布式温度监测系统的好处是可以对电缆沿线上的热点位置进行高精度定位,能够显示并记录下温度变化曲线轨迹,能显示出线路上热点的位置。这种系统在安装时就要求能够确定热点的位置,但依赖预先制造的监控设备和光/热数据处理,这不但增加了额外的设备投资,新增加的设备也要面临维修维护的问题。
温电缆式测温。将感温电缆与电缆平行安放,当电缆温度超过固定温度值时,感测电缆被短路,向控制系统发出报警信号。普通型感温电缆的缺点是:破坏性报警、报警温度固定、故障信号不全,系统安装及维护工作不够方便,设备易损坏;模拟式线型感温电缆只能以某一局部线段作为报警单位,因此它无法精确定位出是某一点产生的报警信号。
热敏电阻式测温。利用热敏电阻可以测出电缆温度值,但都是模拟量输出,需要进行信号的放大和A/D转换才能被接收,每个热敏电阻都需要独立的接线,布线复杂且热敏电阻易损坏、维护量大,传感器不具备自检功能,需要经常校验。
红外传感式测温。红外传感是利用一切温度高于零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量,物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度。红外传感是非接触测量,因而具有很好的安全性,其缺点是在测温时受物体发射率、环境和气雾的影响较大,抗干扰能力差。
热电偶式测温。热电偶传输信号需用补偿线,且传输距离不宜太长,不适应电缆头分布面很广的实际情况;热敏电阻通常为铂电阻,一般需采用三线式传输,平衡电桥式输出,传输距离也不宜太长,且抗干扰的能力较差。
集成电路式测温。集成电路型的测温元件有多种类型,其中电流输出型的元件有很大的内阻,适合于远距离传输,通常体积较小,可用防腐防潮抗高温的导热硅胶密封在被测量点处,外接线由两条线引出来传输数据,但在被测点处受电磁影响较大。
光纤分布式温度监测。光纤分布式测温系统是较为*的一种系统。通过光纤中传输的激光脉冲产生后向喇曼散射温度效应来完成对温度的测量。新的光纤分布式温度监测系统能够允许光纤回路长度达到12 km,测量精度达到±1°C。采用光纤分布式温度监测系统的好处是可以对电缆沿线上的热点位置进行高精度定位,能够显示并记录下温度变化曲线轨迹,能显示出线路上热点的位置。这种系统在安装时就要求能够确定热点的位置,但依赖预先制造的监控设备和光/热数据处理,这不但增加了额外的设备投资,新增加的设备也要面临维修维护的问题。
温电缆式测温。将感温电缆与电缆平行安放,当电缆温度超过固定温度值时,感测电缆被短路,向控制系统发出报警信号。普通型感温电缆的缺点是:破坏性报警、报警温度固定、故障信号不全,系统安装及维护工作不够方便,设备易损坏;模拟式线型感温电缆只能以某一局部线段作为报警单位,因此它无法精确定位出是某一点产生的报警信号。
热敏电阻式测温。利用热敏电阻可以测出电缆温度值,但都是模拟量输出,需要进行信号的放大和A/D转换才能被接收,每个热敏电阻都需要独立的接线,布线复杂且热敏电阻易损坏、维护量大,传感器不具备自检功能,需要经常校验。
红外传感式测温。红外传感是利用一切温度高于零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量,物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度。红外传感是非接触测量,因而具有很好的安全性,其缺点是在测温时受物体发射率、环境和气雾的影响较大,抗干扰能力差。
热电偶式测温。热电偶传输信号需用补偿线,且传输距离不宜太长,不适应电缆头分布面很广的实际情况;热敏电阻通常为铂电阻,一般需采用三线式传输,平衡电桥式输出,传输距离也不宜太长,且抗干扰的能力较差。
集成电路式测温。集成电路型的测温元件有多种类型,其中电流输出型的元件有很大的内阻,适合于远距离传输,通常体积较小,可用防腐防潮抗高温的导热硅胶密封在被测量点处,外接线由两条线引出来传输数据,但在被测点处受电磁影响较大。
光纤分布式温度监测。光纤分布式测温系统是较为*的一种系统。通过光纤中传输的激光脉冲产生后向喇曼散射温度效应来完成对温度的测量。新的光纤分布式温度监测系统能够允许光纤回路长度达到12 km,测量精度达到±1°C。采用光纤分布式温度监测系统的好处是可以对电缆沿线上的热点位置进行高精度定位,能够显示并记录下温度变化曲线轨迹,能显示出线路上热点的位置。这种系统在安装时就要求能够确定热点的位置,但依赖预先制造的监控设备和光/热数据处理,这不但增加了额外的设备投资,新增加的设备也要面临维修维护的问题。