AVS-Romer阀门AVS-Romer价格AVS-Romer型号
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1.接头类
ELSA镀镍黄铜接头
ELSA聚缩醛 ( POM ) 耐高温塑料接头
ELSA PVDF塑料接头
ELSA PPSU塑料接头 ELSA不锈钢接头
2.电磁阀类
ETV 100系列电磁阀
ETV 200系列电磁阀
EAV 200系列电磁阀
EAV 300系列电磁阀
EBV 100系列电磁阀
EDV 100系列电磁阀
3.温度传感器
ITS POM 温度传感器
ITS PVDF 温度传感器
ITS PPSU温度传感器
IPS PPSU温度传感器
ICS PPSU 温度传感器
EFC PPSU温度传感器
应用案列:
AVS-Römer GmbH 的产品用于连接软管以及输送,分配和关闭气体和液体介质,用于以下领域:
1.食品加工和包装机械
2.食品加工工程
3.餐饮自动咖啡机
4.化学工程
5.工厂和设备的工艺技术
6.工业夹具
7.流体动力 - 气动
8.用于材料加工的激光和激光系统
9.印刷技术
10.测量和测试
部分型号列举:
AVS-Romer 951M-4-M5 340004
AVS-Romer 951M-4-M7-I 340237
AVS-Romer 951M-4-1/8 340006
AVS-Romer 951M-4-1/4 340007
AVS-Romer 951M-6-M5 340010
AVS-Romer 951M-6-M7-I 340238
AVS-Romer 951M-6-1/8 340012
AVS-Romer 951M-6-1/4 340013
AVS-Romer 951M-6-3/8 340014
AVS-Romer 951M-8-1/8 340016
AVS-Romer 951M-8-1/4 340017
AVS-Romer 951M-10-1/4 340021
AVS-Romer 951M-10-3/8 340022
AVS-Romer 951M-10-1/2 340023
AVS-Romer 951M-12-1/4 340024
AVS-Romer 951M-12-3/8 340025
AVS-Romer 951M-12-1/2 340026
AVS-Romer 951M-14-3/8 340027
AVS-Romer 951M-14-1/2 340028
AVS-Romer 951M-16-3/8 340029
AVS-Romer 951M-16-1/2 340030
AVS-Romer 951M-22-1/2 340032
AVS-Romer 951M-22-3/4 340033
AVS-Romer 951M-4-D1/8K 340506
AVS-Romer 951M-6-D1/8K 340512
AVS-Romer 951M-6-D1/4K 340513
AVS-Romer 951M-6-D3/8K 340514
AVS-Romer 951M-8-D1/8K 340516
AVS-Romer 951M-8-D1/4K 340517
AVS-Romer 951M-8-D3/8K 3405
AVS-Romer 951M-10-D1/8K 340520
AVS-Romer 951M-10-D1/4K 340521
AVS-Romer 951M-10-D3/8K 340522
AVS-Romer 951M-10-D1/2K 340523
AVS-Romer 951M-12-D1/4K 340524
AVS-Romer 951M-12-D3/8K 340525
AVS-Romer 951M-12-D1/2K 340526
AVS-Romer 951M-14-D3/8K 340527
AVS-Romer 951M-14-D1/2K 340528
AVS-Romer 951M-16-D3/8K 340529
AVS-Romer 951M-16-D3/4K 340531
AVS-Romer 951M-16-D1/2K 340530
AVS-Romer 951M-22-D3/4K 340533
AVS-Romer 951M-4-D1/8K-I 340306
AVS-Romer 951M-4-D1/4K-I 340307
AVS-Romer 951M-6-D1/8K-I 340312
AVS-Romer 951M-6-D1/4K-I 340313
AVS-Romer 951M-8-D1/8K-I 340316
AVS-Romer 951M-8-D1/4K-I 340317
AVS-Romer 951M-10-D1/4K-I 340321
AVS-Romer 947M-4-D6 339702
AVS-Romer 947M-6-D8 339706
AVS-Romer 947M-6-D10 339707
AVS-Romer 947M-8-D10 339710
AVS-Romer 947M-8-D12 339711
AVS-Romer 947M-8-D14 339712
AVS-Romer 947M-10-D12 339714
AVS-Romer 947M-10-D14 339715
AVS-Romer 947M-12-D14 3397
AVS-Romer 946M-4-1/8 340806
AVS-Romer 946M-4-1/4 340807
AVS-Romer 946M-6-1/8 340812
AVS-Romer 946M-6-1/4 340813
AVS-Romer 946M-8-1/8 340816
AVS-Romer 946M-8-1/4 340817
AVS-Romer 946M-8-3/8 3408
AVS-Romer 946M-10-1/4 340821
AVS-Romer 946M-10-3/8 340822
AVS-Romer 946M-10-1/2 340823
AVS-Romer 950M- 4-D1/8K 341006
AVS-Romer 950M- 6-D1/8K 341012
AVS-Romer 950M- 6-D1/4K 341013
AVS-Romer 950M- 8-D1/8K 341016
AVS-Romer 950M- 8-D1/4K 341017
AVS-Romer 950M- 8-D3/8K 3410
AVS-Romer 950M-10-D1/4K 341021
AVS-Romer 950M-10-D3/8K 341022
AVS-Romer 950M-10-D1/2K 341023
AVS-Romer 950M-12-D3/8K 341025
AVS-Romer 950M-12-D1/2K 341026
AVS-Romer 930M-4-1/8 341206
AVS-Romer 930M-4-1/4 341207
AVS-Romer 930M-6-1/8 341212
AVS-Romer 930M-6-1/4 341213
AVS-Romer 930M-8-1/8 341216
AVS-Romer 930M-8-1/4 341217
AVS-Romer 930M-8-3/8 3412
AVS-Romer 930M-10-1/4 341221
AVS-Romer 930M-10-3/8 341222
AVS-Romer 930M-12-1/4 341224
AVS-Romer 930M-12-3/8 341225
AVS-Romer 930M-12-1/2 341226
AVS-Romer 930M-4-D1/8K 341606
AVS-Romer 930M-4-D1/4K 341607
AVS-Romer 930M-6-D1/8K 341612
AVS-Romer 930M-6-D1/4K 341613
AVS-Romer 930M-8-D1/8K 341616
AVS-Romer 930M-8-D1/4K 341617
AVS-Romer 930M-8-D3/8K 3416
AVS-Romer 930M-10-D1/4K 341621
AVS-Romer 930M-10-D3/8K 341622
AVS-Romer 930M-12-D3/8K 341625
AVS-Romer 949M-6-1/4 342813
AVS-Romer 949M-8-1/4 342817
AVS-Romer 941M-4-D1/8K 343406
AVS-Romer 941M-6-D1/8K 343412
AVS-Romer 941M-6-D1/4K 343413
AVS-Romer 941M-8-D1/8K 343416
AVS-Romer 941M-8-D1/4K 343417
AVS-Romer 941M-8-D3/8K 3434
AVS-Romer 941M-10-D1/4K 343421
AVS-Romer 941M-10-D3/8K 343422
AVS-Romer 941M-10-D1/2K 343423
AVS-Romer 941M-12-D3/8K 343425
AVS-Romer 941M-12-D1/2K 343426
AVS-Romer 921M-4-1/8 343606
AVS-Romer 921M-4-1/4 343607
AVS-Romer 921M-6-1/8 343612
AVS-Romer 921M-6-1/4 343613
AVS-Romer 921M-8-1/8 343616
AVS-Romer 921M-8-1/4 343617
AVS-Romer 921M-8-3/8 3436
AVS-Romer 921M-10-1/4 343621
AVS-Romer 921M-10-3/8 343622
AVS-Romer 921M-12-3/8 343625
AVS-Romer 958M-4 347004
AVS-Romer 958M-6-4 347008
AVS-Romer 958M-6 347010
AVS-Romer 958M-8-6 347011
AVS-Romer 958M-8 347012
AVS-Romer 958M-10-8 347014
AVS-Romer 958M-10 347015
AVS-Romer 955M-4 347204
AVS-Romer 955M-6-4 347208
AVS-Romer 955M-6 347210
AVS-Romer 955M-8-6 347211
AVS-Romer 955M-8 347212
AVS-Romer 955M-10 347215
AVS-Romer 955M-12 347217
AVS-Romer 908M-4-1/8 337506
AVS-Romer 908M-4-1/4 337507
AVS-Romer 908M-6-1/8 337512
AVS-Romer 908M-6-1/4 337513
AVS-Romer 908M-8-1/8 337516
AVS-Romer 908M-8-1/4 337517
AVS-Romer 908M-10-1/4 337521
AVS-Romer 908M-10-3/8 337522
AVS-Romer 908M-12-1/4 337524
AVS-Romer 908M-12-3/8 337525
AVS-Romer 908M-12-1/2 337526
AVS-Romer 908M-14-3/8 337527
AVS-Romer 908M-14-1/2 337528
AVS-Romer 908M-16-1/2 337530
AVS-Romer 959M-4 348704
AVS-Romer 959M-6-4 348708
AVS-Romer 959M-6 348710
AVS-Romer 959M-8-6 348711
AVS-Romer 959M-8 348712
AVS-Romer 959M-10-8 348714
AVS-Romer 959M-10 348715
AVS-Romer 959M-12 348717
AVS-Romer 959M-14 348719
AVS-Romer 959V-4FF 367704
AVS-Romer 959V-6-4FF 367708
AVS-Romer 959V-6FF 367710
AVS-Romer 959V-8-6FF 367711
AVS-Romer 959V-8FF 367712
AVS-Romer 959V-10-8FF 367714
AVS-Romer 959V-10FF 367715
AVS-Romer 971P3-4 237495
AVS-Romer 971P3-6 237496
AVS-Romer 971P3-8 237497
AVS-Romer 907P3-D4-3 281181
AVS-Romer 907P3-D4-4 281182
AVS-Romer 907P3-D6-3 281183
AVS-Romer 907P3-D6-4 281184
AVS-Romer 907P3-D6-7 281185
AVS-Romer 951P3-4FF-1/8 367051
AVS-Romer 951P3-4FF-1/4 367052
AVS-Romer 930P3-4FF-M5 367057
AVS-Romer 930P3-4FF-1/8 367058
AVS-Romer 930P3-4FF-1/4 367059
AVS-Romer 930P3-6FF-M5 367060
AVS-Romer 930P3-6FF-1/8 367061
AVS-Romer 911P3-4FF-D4 367001
AVS-Romer 911P3-4FF-D6 367002
AVS-Romer 911P3-6FF-D4 367003
AVS-Romer 979P3-4FF-1/8 366762
AVS-Romer 979P3-4FF-1/4 366763
AVS-Romer 979P3-6FF-1/8 366764
AVS-Romer 921P3-4FF-1/8 367065
AVS-Romer 921P3-4FF-1/4 367066
AVS-Romer 921P3-6FF-1/8 367067
AVS-Romer 921P3-6FF-1/4 367068
AVS-Romer 912P3-4FF-D4 367007
AVS-Romer 912P3-4FF-D6 367008
AVS-Romer 912P3-6FF-D4 367009
AVS-Romer 970P3-4FF-1/8 366770
AVS-Romer 970P3-4FF-1/4 366771
AVS-Romer 970P3-6FF-1/8 366772
AVS-Romer 922P3-4FF-1/8 367071
AVS-Romer 922P3-4FF-1/4 367072
AVS-Romer 922P3-6FF-1/8 367073
AVS-Romer 954P3-4FF 367093
AVS-Romer 954P3-6-4FF 367094
AVS-Romer 954P3-6FF 367095
AVS-Romer 951X4-4FF-M5 380054
AVS-Romer 951X4-4FF-1/8 380056
AVS-Romer 951X4-6FF-M5 380060
AVS-Romer 951X4-6FF-1/8 380062
AVS-Romer 951X4-6FF-1/4 380063
AVS-Romer 951X4-8FF-1/8 380066
AVS-Romer 951X4-8FF-1/4 380067
AVS-Romer 950X4-4FF-1/8K 380856
AVS-Romer 950X4-6FF-1/8K 380862
AVS-Romer 950X4-6FF-1/4K 380863
AVS-Romer 950X4-8FF-1/8K 380866
AVS-Romer 950X4-8FF-1/4K 380867
AVS-Romer 950X4-8FF-3/8K 380868
AVS-Romer 941X4-4FF-1/8K 381856
AVS-Romer 941X4-6FF-1/8K 381862
AVS-Romer 941X4-6FF-1/4K 381863
AVS-Romer 941X4-8FF-1/8K 381866
AVS-Romer 941X4-8FF-1/4K 381867
AVS-Romer 941X4-8FF-3/8K 381868
AVS-Romer 145M-43/3-M5 303104
AVS-Romer 145M-5/3-M5 303107
AVS-Romer 145M-6/4-1/8 303114
AVS-Romer 145M-8/6-1/4 303121
AVS-Romer 145M-10/8-1/4 303130
AVS-Romer 145M-115/9-3/8 303134
AVS-Romer 145M-12/9-3/8 303137
AVS-Romer 147Y-43/3-6 303353
AVS-Romer 147Y-5/3-6 303356
AVS-Romer 147Y-6/4-6 303360
AVS-Romer 147Y-8/6-8 303362
AVS-Romer 147Y-10/8-10 303365
AVS-Romer 147Y-12/10-12 303369
AVS-Romer 147Y-15/125-15 303373
AVS-Romer 147Y-176/13-15 303375
AVS-Romer 161M-43/3S-M5 303404
AVS-Romer 161M-43/3S-1/8 303406
AVS-Romer 161M-5/3S-M5 303407
AVS-Romer 161M-5/3S-1/8 303409
AVS-Romer 161M-6/4S-M5 303410
AVS-Romer 161M-6/4S-1/8 303414
AVS-Romer 161M-6/4S-1/4 303415
AVS-Romer 161M-6/4-3/8 303466
AVS-Romer 161M-6/4-1/2 303467
AVS-Romer 161M-8/6S-1/8 303420
AVS-Romer 161M-8/6S-1/4 303421
AVS-Romer 161M-8/6-3/8 303472
AVS-Romer 162M-43/3S-M5 303704
AVS-Romer 162M-43/3S-1/8 303706
AVS-Romer 162M-5/3S-M5 303707
AVS-Romer 162M-5/3S-1/8 303709
AVS-Romer 162M-6/4S-M5 303710
AVS-Romer 162M-6/4S-1/8 303714
AVS-Romer 162M-6/4S-1/4 303715
AVS-Romer 162M-6/4-3/8 303766
AVS-Romer 162M-6/4-1/2 303767
AVS-Romer 162M-8/6S-1/8 303720
AVS-Romer 162M-8/6S-1/4 303721
AVS-Romer 162M-8/6-3/8 303772
AVS-Romer 162M-8/6-1/2 303773
AVS-Romer 152M-43/3S-M5N 325014
AVS-Romer 152M-43/3S-1/8A 325021
AVS-Romer 152M-43/3S-1/8N 325022
AVS-Romer 152M-5/3S-M5N 325026
AVS-Romer 152M-5/3S-1/8A 325033
AVS-Romer 152M-5/3S-1/8N 325034
AVS-Romer 152M-6/4S-M5N 325038
AVS-Romer 152M-6/4S-1/8A 325061
AVS-Romer VRC-219M-M5N-43/3 636557
AVS-Romer VRC-219M-M5N-5/3 636558
AVS-Romer VRC-219M-M5N-6/4 636559
AVS-Romer VRC-219M-1/8N-43/3 636567
AVS-Romer VRC-219M-1/8N-5/3 636568
AVS-Romer VRC-219M-1/8N-6/4 636569
AVS-Romer VRC-219M-1/8N-8/6 636570
AVS-Romer SCS-233-A40-1/8B 636231
AVS-Romer VSC-233-U30-M05B 636291
AVS-Romer VSC-133-M60-1/8L 636261
AVS-Romer VSC-133-M90-1/4L 636262
AVS-Romer VSC-133-M14-1/2L 636264
AVS-Romer RSS-111-M35-1/8 635352
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接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。
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*、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。
非接触式
它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。
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,终可得到被测表面的真实温度。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。
非接触测温优点:测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而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。
工作原理
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金属膨胀原理设计的传感器
金属在环境温度变化后会产生一个相应的延伸,因此传感器可以以不同方式对这种反应进行信号转换。
双金属片式传感器
双金属片由两片不同膨胀系数的金属贴在一起而组成,随着温度变化,材料A比另外一种金属膨胀程度要高,引起金属片弯曲。弯曲的曲率可以转换成一个输出信号。
双金属杆和金属管传感器
随着温度升高,金属管(材料A)长度增加,而不膨胀钢杆(金属B)的长度并不增加,这样由于位置的改变,金属管的线性膨胀就可以进行传递。反过来,这种线性膨胀可以转换成一个输出信号。
液体和气体的变形曲线设计的传感器
在温度变化时,液体和气体同样会相应产生体积的变化。
多种类型的结构可以把这种膨胀的变化转换成位置的变化,这样产生位置的变化输出(电位计、感应偏差、挡流板等等)。
电阻传感
金属随着温度变化,其电阻值也发生变化。
对于不同金属来说,温度每变化一度,电阻值变化是不同的,而电阻值又可以直接作为输出信号。
电阻共有两种变化类型
正温度系数
温度升高 = 阻值增加
温度降低 = 阻值减少
负温度系数
温度升高 = 阻值减少
温度降低 = 阻值增加
热电偶传感
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
温度传感器在安装和使用时,应当注意以下事项方可保证效果:
1、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,
[温度传感器(图11)] 温度传感器(图11)
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、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度。
3、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,
[温度传感器(图12)] 温度传感器(图12)
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,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。温度传感器在安装和使用时,应当注意以下事项方可保证量效果:
1、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,
[温度传感器(图11)] 温度传感器(图11)
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、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度。
3、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,
[温度传感器(图12)] 温度传感器(图12)
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,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。温度传感器在安装和使用时,应当注意以下事项方可保证果:
1、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,
[温度传感器(图11)] 温度传感器(图11)
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、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度。
3、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,
[温度传感器(图12)] 温度传感器(图12)
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,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。
温度传感器在安装和使用时,应当注意以下事项方可保量效果:
1、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,
温度传感器(图11)
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、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度。
3、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,
温度传感器(图12)
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,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、
温度传感器在安装和使用时,应当注意以下事项方可保效果:
1、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,
[温度传感器(图11)] 温度传感器(图11)
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、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度。
3、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,
[温度传感器(图12)] 温度传感器(图12)
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,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,但热电偶容效果:
1、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,
[温度传感器(图11)] 温度传感器(图11)
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、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度。
3、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,
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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,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。温度传感器在安装和使用时,应当注意以下事项方可保量效果:
1、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,
[温度传感器(图11)] 温度传感器(图11)
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、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度。
3、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,
[温度传感器(图12)] 温度传感器(图12)
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,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。温度传感器在安装和使用时,应当注意以下事项方可保证效果:
1、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,
[温度传感器(图11)] 温度传感器(图11)
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、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度。
3、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,
[温度传感器(图12)] 温度传感器(图12)
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。温度传感器在安装和使用时,应当注意以下事项方可保证量效果:
1、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,
[温度传感器(图11)] 温度传感器(图11)
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、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度。
3、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,
[温度传感器(图12)] 温度传感器(图12)
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,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。温度传感器在安装和使用时,应当注意以下事项方可保量效果:
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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,
[温度传感器(图11)] 温度传感器(图11)
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、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度。
3、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,
[温度传感器(图12)] 温度传感器(图12)
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,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。温度传感器在安装和使用时,应当注意以下事项方可保量效果:
1、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,
[温度传感器(图11)] 温度传感器(图11)
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、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度。
3、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,
[温度传感器(图12)] 温度传感器(图12)
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,测量效果:
1、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,
[温度传感器(图11)] 温度传感器(图11)
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、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度。
3、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,
[温度传感器(图12)] 温度传感器(图12)
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,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。
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。