美国Omega对焊细裸线热电偶

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美国Omega感温线型号判断

美国Omega感温线型号判断

三:热偶丝线径
• 3:24awg(0.511mm)
四:SLE与非SLE
• 这个是美国Omega感温线精度的标示,通 过外观及一般的设备就很难判断了 • 但是我们提供的均是SLE(0.4%)精度的感温 线。
美国Omega感温线常用型号
• 1:玻璃纤维绝缘层(耐温482度)
• • • • • • • • • GG-K-36-SLE玻璃纤维外皮,K分度号,耐温482度,2*0.127mm ,1000英尺/305米 GG-K-30-SLE玻璃纤维外皮,K分度号,耐温482度,2*0.255mm ,1000英尺/305米 GG-K-24-SLE玻璃纤维外皮,K分度号,耐温482度,2*0.511mm ,1000英尺/305米 GG-J-36-SLE玻璃纤维外皮,J分度号,耐温482度,2*0.127mm ,1000英尺/305米 GG-J-30-SLE玻璃纤维外皮,J分度号,耐温482度,2*0.255mm ,1000英尺/305米 GG-J-24-SLE玻璃纤维外皮,J分度号,耐温482度,2*0.511mm ,1000英尺/305米 GG-T-36-SLE玻璃纤维外皮,T分度号,耐温482度,2*0.127mm ,1000英尺/305米 GG-T-30-SLE玻璃纤维外皮,T分度号,耐温482度2*0.255mm ,1000英尺/305米 GG-T-24-SLE玻璃纤维外皮,T分度号,耐温482度2*0.511mm ,1000英尺/305米
二:分度号
• 1: K型: 一红一黄色
二:分度号
• 2: T型: 一红一蓝色
二:分度号
• 3: J型: 一红一白色
三:热偶丝线径
美国Omega感温线-热偶丝线径是通用AWG线规标示,通用的有三种: 热偶丝是指:除开绝缘层之后的裸丝 1:36awg(0.127mm)

欧米茄omega热电偶接线端子

欧米茄omega热电偶接线端子

热电偶接线盒可安装于DIN 导轨并且可进行检查图示接线盒连接了RECK1-10电缆和HH506RA 数据记录器/温度计(配备RS232C 接口)。

DRTB 系列全新DRTB 系列热电偶接线盒采用热电偶级合金加工而成,保证可提供精确读数。

内置SMP 兼容母插座可插接小型热电偶连接器。

母连接器让用户可以连接到手持式仪表,用于数据采集、质保合规、功能研究以及故障排除安装或维修等应用。

塑料外壳采用灰色聚酰胺6.6热塑性树脂加工而成,达到UL 94 V0等级(85°C)。

这些热电偶接线端为全封闭式,无需使用任何端板。

螺钉和夹子都经过镀锌,它们配合使用可提供一种无振动、免维护、抗腐蚀的连接。

规格接线端宽度:10.7 mm (0.422")接线端长度/高度:51 mm (2.008")/42.3 mm (1.666")安装到35 x 7.5 mm /35 x 15 mm DIN 导轨中的高度: 43.5 mm (1.713")/51 mm (2.009")导线最大尺寸:12 AWG /2.5 mm 2裸线长度:8 mm (0.31")扭矩(Nm (in-lb)):0.4 (3.54) ±10%额定温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)DRTB-K , 热电偶接线盒。

DRTB-RAIL-3575,单独销售。

受美国和国际专利及待批专利申请保护专利申请中DRTB 接线盒可安装在标准35 mm DIN 导轨或32 mm G 型导轨中,可用分度号类型以及正极(+)和负极(-)连接标识它们。

导线入口为漏斗形,即便是标准导线,也能实现导线快速插接。

W i r e C o n n e c t i o nL-Xl 螺丝接线端可提供安全 且免维护的连接lT K 、J 、T 、E 、N 、R/S 和 U 型分度号l 内置小型热电偶母连接器,可进行检查和故障排除l 全封闭式——无需使用端板l可进行DIN 导轨安装—— 宽度小,仅10.7 mm l可通过分度号与“+,-” 连接标识l 内含书写窗SMPW-K-M, 单独出售.2配件订购示例:DDRTB-K ,K 型热电偶接线盒,可安装于DIN 导轨,配备RECK1-10,K 型0.3 m (1')可伸缩延长电缆。

美国欧米茄柔性加热器

美国欧米茄柔性加热器

柔性加热器简介什么是柔性加热器?柔性加热器是可适合加热对象表面的加热设备。

柔性加热器分为多种类型,包括硅胶加热器、聚酰亚胺薄膜加热器、加热带、带恒温器的加热带、绳式加热器、环绕式罐体加热器、气瓶加热器和定制加热器。

其中硅胶柔性加热器具有坚固耐用、可靠精确以及防潮、耐化学腐蚀等特点。

可轻松粘合在其它系统零件上。

柔性加热元件具有可靠、经济、轻薄、耐腐蚀及基本的柔性等优势,广泛应用于工业、商业和军事领域。

需要了解的重要公式欧姆定律欧姆定律反映了电压、功率、电流和电阻之间的关系。

要计算恒温器或数字控制器所控制的负载,有必要了解欧姆定律。

例如,如果选择额定功率为200 W 的柔性加热器,并使用120 Vac 电压,则电流为1.6 AA 等于W/V,其中:A = 电流;W = 功率;V = 电压对于上例,200 W / 120 Vac = 1.6 A欧姆定律的其它变体:电压= 功率/电流电压= 电流x 电阻电阻= 电压/电流电流= 电压/电阻功率= 电压x 电流千瓦功率要求要确定加热固体物质所需的功率(kW),应使用以下公式。

kW = (W T x C p x Δ T)/3412 x h其中:W T = 材料重量,单位lbsC p = 比热,单位BTU/lb-°FΔ T = 温升,单位°F3412 = 转换系数,单位BTU/kWhh = 加热时间,单位小时柔性加热器选型选择柔性加热器时需要考虑的主要问题包括:∙需要多大功率?∙采用多大电压?∙如果应用在平整表面,需要多大尺寸?∙需要多长的加热器导线?∙是否需要恒温器或带传感器的数字控制器?∙最高温度是多少?∙对于平整表面,是否需要绕线式设计或蚀刻金属薄片设计?∙达到所需温度需要多长时间?∙环境温度是多少?∙是否需要绝缘?用于柔性加热器的温控器和传感器根据具体应用,有多种温控器和传感器可供选择。

在柔性加热器应用中,较为常用的一类传感器是表面安装式温度传感器。

欧米伽热电偶

欧米伽热电偶

欧米伽热电偶
欧米伽热电偶是一种能够测量温度的仪器,它能够准确地测量出物体或液体的温度。

这种热电偶的发明有助于提高生产的效率,在化学实验中也有着重要的作用。

本文将对欧米伽热电偶进行深入的介绍。

欧米伽热电偶是一种电阻温度检测器,它由两根不同的导线电阻接头和一个热电偶电阻组成。

当面对温度改变时,热电偶中的两个电阻之间的电势差也会随着温度的变化而变化,从而得到准确的温度测量数据。

欧米伽热电偶的主要优势在于它的快速反应和准确性。

由于热电偶本身可以极快地对温度变化作出反应,因此它可以比其他测量仪器获得更准确的温度测量数据。

此外,欧米伽热电偶还具有较高的灵敏度,可以检测微小温度变化。

欧米伽热电偶的应用非常广泛,它可以用来测量家用电器和工业环境中的温度。

它也可以用于测量建筑物内外的温度,帮助确定建筑物的温度设定和热量负荷分析。

在化学实验中,欧米伽热电偶也能够检测出物体的温度,因此它也被用于确定化学反应的温度和度量物体的热量能力。

此外,欧米伽热电偶还有一些其他的应用,比如用于自动充气系统中对温度的检测,用于食品加工行业中对食品温度的检测,用于医疗行业中对人体温度的检测等。

因此,欧米伽热电偶是一种非常有用的仪器,它能够快速准确地测量温度,广泛应用于不同行业,为企业提供了更高的生产效率和更
精准的实验数据。

美国欧米茄omega热敏电阻元件

美国欧米茄omega热敏电阻元件

D-9珠状热敏电2.4 PFA 护套76.2 (3) 长32号 镀锡铜线珠状热敏电阻直径为2.8 (0.11)。

50.0 (2) 最小值76.2 (3)珠状热敏电阻, 图片为实际尺寸。

珠状热敏电阻,图片为实际尺寸。

32号镀锡铜线U 最高工作温度75°C (165°F)或150°C (300°F)(参见下表) U 可互换性误差为±0.1或±0.2°C (参见下表)电阻和温度特征Steinhart-Hart 方程是一种普遍认可的用于指定热敏电阻的电阻和温度特征的方法。

下面是温度作为电阻的函数的Steinhart-Hart 方程:1⁄T = A + B [Ln(R)] + C [Ln(R)]3其中:A 、B 和C 是从3个温度测试点得到的常数。

R = 热敏电阻的电阻值,单位Ω T = 温度,单位开氏度alpha = ((A-(1/T))/C)beta = SQRT(((B/(3C))3)+(alpha 2/4)) T = 开氏温度 (°C + 273.15)可在表1中找到每个所选热敏电阻的常数A 、B 和C 。

利用这些常数和上面的方程,可根据热敏电阻的电阻值得出其温度,或者得出热敏电阻在某一特定温度时的电阻值。

典型的温度漂移(互换性为±0.2°C 的元件)76.2 (3)D-10D容差曲线热敏电阻传感器的精度容差用温度的百分数表示。

它也称为互换性。

我们列出了我们的热敏电阻的两个基本精度/互换性规格:0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)范围内 为±0.10°C 和±0.20°C 。

可在Z-236和Z-237页上找到我们的热敏电阻产品的温度和电阻表。

精度规格±0.1%或0.2%表示,在0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)范围内每个热敏电阻的电阻值都在该限值范围内。

美国OMEGA的温度测量和控制术语表(八)

美国OMEGA的温度测量和控制术语表(八)

热敏电阻:由烧结的半导体材料组成的温度传感元件,表现 UL:Underwriters Laboratories, Inc.,一家确立商业和工业 出 与较小温度变化成比例的较大电阻变化。热敏电阻通常 产品 标准的独立实验室。 具有 负温度系数。 紫外线:电磁光谱中蓝光以下的部分(380 纳米)。
热电偶:两种不同金属的连接点,其电压输出与热端和导线 下冲:冷却循环关闭后,过程达到的低于设定值的温度与设 (冷 端)之间的温差成比例(参见塞贝克电动势)。 定值 温度之间的温差。 未接地接点:热电偶探头的一种结构形式,其中热端或测量 连接 点通过护套材料完全封闭和绝缘。 活接头:管道接头的一种形式,其中两根延长管用可分离的 铁/康铜 管 箍连接在一起。 CHROMEGA/ALOMEGA 真空:小于大气压力的一种压力。 铜/康铜 速度:位移变化的时间速率;dx/dt。 CHROMEGA/康铜 铂/铂铑合金(含铑 13%)振动传感器:通常,将移动(撞击或稳态振动)转换为与移 铂/铂铑合金(含铑 10%)动成比例的电信号的任何设备;传感器。 铂铑合金(含铑 6%)/铂 伏:电路中两点之间的电势差。基本单位为每单位电量工作 — (V = W/Q)。一伏特是在电路中的两点之间使用一焦耳的 含铑 30% 钨/钨铼合金(含铼 26%)能量 移动一库仑电量所需的电势差。 电压:能够以伏特进行测量的电势。 钨铼合金 (含铼 5%) /钨 含 电压表:用于测量电压的仪器。 铼 26% 功率密度:从加热器每平方英寸加热表面积散发的功率。以 钨铼合金 (含铼 3%) /钨 含 每平方英寸瓦特为单位表示。 铼 25% 惠斯通电桥:四个电阻、一个电动势源和一个连接的检流计 组成 的网络,当四个电阻匹配时,检流计将显示零偏离或" 空" 读数。 视窗:在计算机图形中,系统中不受任何限制的定义区域; 即图 形中的无限制"空间"。 字:CPU 视为一个整体的位数。在 8 位计算机中,字长度 为 8 位; 在 16 位计算机中,为 16 位。 工作标准:从主要或辅助标准校准的单位测量标准,用于校 准其 他设备或进行比较测量。 零点调整:调整过程或应变仪表的显示,以使显示屏上的零

omega美国PX309_CH系列

omega美国PX309_CH系列

全不锈钢传感器PX319-100GVPX329-100GVPX309-100GV.电缆型。

微型扭锁式。

坚固耐用的通用传感器通用规格订购一个缓冲器保护您的压力传,图片为实际尺寸。

规格OMEGA 的PX309系列量程低于100 psi 的型号使用高精度硅传感器,该传感器受充油不锈钢膜片的保护。

100 psi 及以上量程装置使用以分子状固定在不锈钢膜片上的硅应变片。

长期稳定性(1年): ±0.25%(常规)常规寿命: 一千万次(常规)工作温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)耐受压力:全psia 及≤50 psig 量程:容量的3倍或20 psi ,以较大值为准 100 psig 量程: 容量的2倍破裂压力: 容量的500%或25 psi ,以较大值为准响应时间: <1 ms冲击: 50 g, 11 ms 半正弦波冲击 振动: ±20 g 保护等级: IP 65接液部件:全psia 及1 ~ 50 psig 量程为316不锈钢; 100 ~ 10,000 psig 量程为17-4 PH 不锈钢压力端口: 1⁄4-18 MNPT 电气连接:PX309: 1.5 m (5') 2芯、3芯或4芯电缆(分别为mA 、5V 及 mV 输出) PX319: 微型DIN 连接器 (含对接连接器)P X329: 扭锁式连接器,导气对接连接器单独销售(PT06V-10-6S) PX359: M12,4针连接器重量:PX309: 154 g (5.4 oz)PX319、PX329、PX359: 100 g (3.5 oz)100 mV 输出激励:0 ~ 50 psig 及全psia 量程:10 Vdc (比率式),(5 ~ 12 Vdc 范围内) 100 ~ 10,000 psig 量程:5 Vdc (ratiometric), (3 ~ 10 Vdc limits)输出: 0 ~ 100 mV ,例外情况2 psi = 40 mV ,1 psi = 20 mV精度: 25ºC 温度下为 ±0.25% FS BSL (包括线性度、滞后性及重复性)零点偏移: ±2% FSO ; 对1和2 psi 量程为±4%跨距设置: ±2% FSO ;对1和2 psi 量程为±4%补偿温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F )归零和跨距校正热效应(在补偿范围内):15 ~ 10,000 psi 量程: ±2% FSO 5 psi 量程: ±3% FSO 2 psi 量程: ±4% FSO 1 psi 量程: ±5% FSO5V 输出激励: 9 ~ 30 Vdc(反向极性和过压保护)输出: 0 ~ 5 Vdc 或 4 ~ 20 mA5 ~ 10,000 psi 的静态精度: 25ºC 温度下 为±0.25% FS BSL (包括线性度、滞后性及重复性)零点偏移: ±2% FSO; 对1和2 psi 量程为±4%跨距设置: ±2% FSO; 对1和2 psi 量程为±4% 补偿温度:>5 psi 量程: -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F) ≤5 psi 量程: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)总误差范围: ±2% FSO ;包括线性度、滞后性、重复性、热滞后及热误差(例外情况:2 psi = ±3%,1 psi = ±4.5%)0-10,000 psi0-690 bar微型DIN式。

美国OMEGA钨铼热电偶

美国OMEGA钨铼热电偶

OMEGA钨铼热电偶
分度号同等产品
分度号G和C
WM26Re(G型)和W5ReM26Re(C型)热电偶相对于温度值的标称电动势由五次多项式定义。

以绝对毫伏值(IPTS68)表示的电动势使用以下所示的等式和系数确定,温度以华氏温度表示。

常规形式:EMF = AT + BT2+ CT3+ DT4 + ET5+ K
温度范围: 32°F ~ 4200°F (0 ~ 2315°C)
热电偶线识别指南
分度号D
类似的等式用于生成W3ReM25Re热电偶相对于温度值的电动势。

但是,对于这种组合,曲线被分成两种功能,并且温度以摄氏度表示。

常规形式:EMF = AT + BT2 + CT3 + DT4 + ET5
温度范围:32 ~ 4208°F (0 ~ 2320°C)
经许可转载,出自ASTM标准年鉴,版权所有美国材料与试验协会,1916 Race Street, Philadelphia, PA 19103
热电偶线识别指南
W-26%
0 ~ 260°C
铼W-26%
铼W-56%。

OMEGA热电偶线

OMEGA热电偶线

OMEGA热电偶线【性能参数】⏹TT-K-30-SLE K型,温度:-200℃~260℃,绝缘材料:聚四氟乙烯,线芯直径:2X0.255mm,线芯材质:镍-铬合金/镍铝合金,颜色标记:红为负极/黄为正极.此K型热电偶感温线可适合任何K 型进口及国产的温度记录仪表使用,每卷1000英尺/300米⏹TT-T-30-SLE T型,温度:-200℃~260℃,绝缘材料:聚四氟乙烯,线芯直径:2X0.255mm,线芯材质:镍-铬合金/镍铝合金,颜色标记:红为负极/黄为正极.此K型热电偶感温线可适合任何K 型进口及国产的温度记录仪表使用,每卷1000英尺/300米⏹TT-J-30-SLE J型,温度:-200℃~260℃,绝缘材料:聚四氟乙烯,线芯直径:2X0.255mm,线芯材质:铁-康铜,颜色标记:红为负极/白为正极.此K型热电偶感温线可适合任何T型进口及国产的温度记录仪表使用,每卷1000英尺/300米。

⏹TT-K-36-SLE K型,温度:-200℃~260℃,绝缘材料:聚四氟乙烯,线芯直径:2X0.127mm,线芯材质:镍-铬合金/镍铝合金,颜色标记:红为负极/黄色为正极.此K型热电偶感温线可适合任何K型进口及国产的温度记录仪表使用,每卷1000英尺/300米。

⏹TT-J-36-SLE K型,温度:-200℃~260℃,绝缘材料:聚四氟乙烯,线芯直径:2X0.127mm,线芯材质:镍-铬合金/镍铝合金,颜色标记:红为负极/黄色为正极.此K型热电偶感温线可适合任何K型进口及国产的温度记录仪表使用,每卷1000英尺/300米。

⏹GG-K-30-SLE J型,温度:-200℃~260℃,绝缘材料:聚四氟乙烯,线芯直径:2X0.255mm,线芯材质:铁-康铜,颜色标记:红为负极/白为正极.此K型热电偶感温线可适合任何T型进口及国产的温度记录仪表使用,每卷1000英尺/300米。

⏹GG-K-24-SLE K型,温度:-73℃~482℃,绝缘材料:玻璃纤维,线芯直径:2X0.511mm,线芯材质:镍-铬合金/镍铝合金,颜色标记:红为负极/黄为正极.此K型热电偶感温线可适合任何K型进口及国产的温度记录仪表使用⏹HH-K-24-SLE K型,温度:-73℃~871℃,绝缘材料:高温玻璃纤维,线芯直径:2X0.511mm,线芯材质:镍-铬合金/镍铝合金,颜色标记:红为负极/黄为正极.此K型热电偶感温线可适合任何K型进口及国产的温度记录仪表使用⏹另HK(高温陶瓷材料)等可耐温1100度高温线。

美国OMEGA的温度测量和控制术语表(一)

美国OMEGA的温度测量和控制术语表(一)

OMEGA 的温度测量和控制术语表(一)绝对零度:热能达到最低点时的温度。

定义为0开尔文,计算为–273.15˚C (–459.67˚F)。

AC :交流电;大小和方向随时间做周期性变化的电流。

精度:测量设备的读数与测量真值的接近程度。

通常以满量程 输出或读数的±百分比表示。

适配器:用于连接非配合件的机制或设备。

ADC :模数转换器:通过二进制代码或二进制编码的十进制代码 将模拟信号转换为对等数字信号的电子设备。

用于动态波形 时,采样率一定要高以防止发生混叠误差。

地址:用于标识存储信息单元的内存位置的标记或编号。

混叠:如果函数的采样率(fs)小于函数最高频率值的两倍,则频 率会混叠显示。

上述频率(fs/2)将被并入产生错误数据的较低频率。

合金11:与纯铜一起用作负极,以形成用于R 型和S 型铂-铂铑合 金热电偶延长线的补偿合金。

合金200/226:在低于200˚C 的应用环境中用作钨-钨铼26热电偶 延长线的补偿合金组合。

合金203/225:在低于20 0˚C 的应用环境中用作钨铼3-钨铼25热电 偶延长线的补偿合金组合。

合金405/426:在低于870℃的应用环境中用作钨铼5-钨铼26热电 偶延长线的补偿合金组合。

ALOMEGA ®:K 型热电偶负极中使用的铝镍合金(其为OMEGAENGINEERING, INC.的注册商标)。

字母数字:包含字母和数字的字符集。

Alumel :K 型热电偶负极中使用的铝镍合金(其为Hoskins Manufacturing Company 的商标名称)。

环境补偿:仪器设计技术,使用这种技术环境温度的变化不会 影响仪器的度数。

环境条件:传感器周围的条件(压力、温度等)。

环境温度:与测试仪器接触的周围空气的平均温度。

电流计:用于测量电流的仪器。

安培:用于定义电路中电流速率的单位;每秒通过一库伦 (6.28 x 1018个电子)电荷为一安培放大器:一种放大设备,从源而非输入信号获得电量,然后对其 输入的本质特征进行放大再生产后进行输出。

OMEGA超小型红外线热电偶

OMEGA超小型红外线热电偶

J-55
U 无热质量误差U 无移动部件U 自要求
U U 温度补偿
规格
环境温度范围:
-20 ~ 85°C (-4 ~ 100°F) 壳内温度
存放温度范围:
-20 ~ 85°C (-4 ~ 100°F)传感元件的视场:
1:2(距离:光斑直径)
最小光斑直径:3 mm (0.1") @零距离主要光谱响应:6.5 ~ 14微米输出传感器:K 型热电偶
阻抗:20 ~ 60 k Ω(因温度量程而异) 兼容性注意事项:该装置的阻抗输出极高,不允许与某些仪表一起使用发射率:固定为0.90测量类型:热电堆
响应时间(95%的步进变化):150 ms 准确度(互换性):在工厂校准条件下为1%
外壳:303不锈钢
电缆组件:1 m (36") 30 AWG 单股线,覆有玻璃纤维编织带绝缘层和锡/铜编织带湿度:无冷凝电源要求:无
密封:气密;超过NEMA 4和4X (IP65和66)等级
重量:大约30 g (1 oz)
可选空气净化护套(OS36SM-APJ): 外形尺寸:9.5(外径)x 76 mm (长)(0.38 x 3")
简易安装方式:滑扣并上紧安装环
GMPW 超小型低噪热电偶连接器。

标配裸线接线端。

超小型红外线热电偶
性能更高,成本更低
K 型 传感器输出
添加一个 专利产品
OS36SM , 图片为实际尺寸。

美国OMEGA的温度测量和控制术语表(七)

美国OMEGA的温度测量和控制术语表(七)

OMEGA 的温度测量和控制术语表(七)电阻:对测量电流的阻碍作用,以欧姆(Ω)表示。

对于导体,电阻受直径、电阻率(材料的内在属性)和长度的影响。

电阻比特性:对于热敏电阻,25˚C 时的电阻与125˚C 时的电阻的比率。

电阻温度特性:热敏电阻的电阻和温度之间的关系。

分辨率:最小的可检测测量增量。

分辨率通常受用于量化输入 信号的位数限制。

例如,12位A/D 可以4096(2的12次方等于4096)分辨一个部分。

共振频率:传感器以最大振幅进行响应的被测量频率。

响应时间:传感器的输出因输入的阶跃变化而上升到其最终值的 某个特定百分比所需的时间长度。

响应时间(时间常数):传感器在一组特定条件下达到温度阶跃 变化的63.2%所需的时间。

传感器稳定在阶跃变化值的100%需要五个时间常数。

RFI :射频干扰。

变阻器:一种可变电阻。

上升时间:传感器或系统响应瞬间阶跃函数(从响应波形上10% 到90%的点测得)所需的时间。

室内条件:传感器必须常规运行的环境条件。

均方根(RMS):一个完整周期内,信号的平方的均值的平方根。

RTD :电阻式温度检测器。

SAMA :科学仪器制造业协会。

该协会发布了涵括铂、镍和铜电 阻元件(RTD)在内的标准。

SCR :可控硅整流器。

滚屏:向上、向下、向左或向右移动全部或部分屏幕资料, 以显示新信息。

塞贝克系数热电:热EMF 与温度相关的微分形式(变化率), 通常表示为毫伏/度。

塞贝克效应:当连接两种不同的金属形成电路时,连接点会 保持在不同的温度,两个连接点间的温差会导致电路中存在电流。

塞贝克电动势:两种不同金属形成的电路的热连接点和冷连接 点之间的温差导致的开路电压。

自动加热:因功耗导致的传感器内部加热。

传感元件:直接响应输入的传感器部件。

灵敏度:仪器可以对其做出响应的最小输入信号变化。

灵敏度漂移:因灵敏度变化而导致的校准曲线的斜率变化。

顺序存取:一种存取模式,在这种模式下,记录可以按照其写 入顺序进行检索。

美国Omega坚固耐用的管塞式热电偶探头

美国Omega坚固耐用的管塞式热电偶探头

A-157** 填上焊结点类型:G (接地),E (外露),U (非接地)。

导线长度超过2 m (80"),则需每300 mm (12")收取额外费用,并修改型号。

订购示例:TC-K-NPT-G-72,管塞式K 型接地端热电偶,带 1⁄4 NPT 螺纹和72"延长导线。

TC-K-NPT-U-72,管塞探头带有非接地端、裸端导线和不锈钢编织护套,图片为实际尺寸。

TC-(*)-NPT 系列坚固耐用的管塞式 热电偶探头
弹簧耐扭电缆固定装置防止电缆“扭坏”。

TC-K-1/8NPT-U-72-DUAL ,双感温元件管
单感温元件热电偶。

U 坚固的304不锈钢外壳,配有耐扭电缆固定弹簧
U 可选单感温元件和双感温元件U 1⁄4 或 1⁄8 NPT 安装螺纹U 2
m (80") 玻璃纤维编织层外裹不锈钢编织护套的导线U 20 AWG ,1⁄4 NPT 24 AWG 的尺寸是绞合的,1⁄8 NPT 编织护套绞合——耐磨、 抗剪、柔韧
U 环境温度条件下可以承受 2500 psi 压力
U 接地端和非接地端探头是容器、压力舱和管线应用的 理想之选
U 外露端设计用于空气温度测量和气流监测U 标配裸端导线,可选SMPW 连接器U 可选择J 、K 、T 或E 型热电偶U 接地、非接地或外露端U 特殊定制设计,具有多种NPT 螺纹,尖端直径或尖端长度可
选择
U 平端探头可供选择,请咨询定制产品工程部门U 探头温度范围可达650°C (1200°F)U 过渡接插件/线缆温度范围达480°C (900°F)标配裸端导线。

omega表面热电偶

omega表面热电偶

omega表面热电偶
近年来,随着工业技术的发展,表面温度测量技术也取得了长足的进步。

随之而来的就是一种全新的表面热测量仪器omega表面热电偶。

作为一种精密的表面温度测量仪器,omega表面热电偶具有精度高、测量范围广、使用方便等特点,广泛应用于工业生产、温度控制、实验室研究等领域。

Omega表面热电偶是指将一种热电敏感元件(比如热电阻元件、半导体元件等)安装在表层材料上,从而形成一种表面温度测量装置。

Omega表面热电偶仪器可以测量材料表面温度。

该仪器采用直流电压测量表面温度,以确定材料表面的温度分布。

Omega表面热电偶具有诸多优点,如直流输出,可以精确测量温度,有着可靠的耐久性和可靠的精确性,耐高温和耐腐蚀性能也很好,适合在恶劣的环境中进行计量测量。

此外,Omega表面热电偶的测量范围也很广,可以测量温度范围从-200℃至1200℃之间,精度可以达到0.1℃以下,99.9%以上。

另外,Omega表面热电偶可以直接安装在材料表面,操作也非常简单,只需要连接电源和计算机系统,就可以进行表面温度的实时监测。

总之,Omega表面热电偶因其精确测量、耐高温、耐腐蚀性能、操作简单等优点,得到了工业生产、温度控制、实验室研究等领域的广泛应用。

此外,还应当注意Omega表面热电偶的安装及维护,以确保其测量精度和稳定性。

欧米伽热电偶

欧米伽热电偶

欧米伽热电偶欧米伽热电偶是一种广泛应用于测量温度的仪器。

它非常精确,由于它的设计,它能够记录和传达精确的温度数据,使用者可以根据温度变化更加准确地把握时间节点。

它的历史可以追溯到1896年,当时由美国研究家爱德华古德曼发明。

古德曼受到朋友格莱夫先生的邀请,来他的实验室参与一个细菌实验,以探索细菌如何影响屠宰牛肉转变成牛肉腌渍多久。

他发现,温度升高会加速细菌的生长,所以他用一支可以测量温度的计量来测量这种变化。

为此,他将一支金属的温度计放入一种可变的抵抗物质中,并创造了一种记录温度的装置:欧米伽热电偶。

欧米伽热电偶是一种采用热电效应测量温度的仪器,它的基本结构包括一个用于改变抵抗的变阻器组件,它的表面覆盖着电镀的铂金或白金,以及用于检测变阻器抵抗变化的电路系统。

当温度上升时,变阻器中的抵抗值会增加,从而影响电路系统的输出实现温度测量。

欧米伽热电偶的技术有很多优点,例如,它可以提供卓越的精度,线路结构简单,可以测量低温(低至-200摄氏度),它所耗费的空间很小,使得它能够应用于各种小型系统中,它的耐腐蚀性很强,可以抵抗湿气和酸碱度变化等。

此外,欧米伽热电偶还具有很好的抗干扰能力,具有抗电磁暂态干扰、过压抗扰、超声波抗干扰等功能,其准确率可达到±0.2摄氏度左右。

欧米伽热电偶的应用非常广泛,例如,它可以用于空调、暖气、制冷、热水系统、蒸汽火力发电厂等系统的自动控制,也可以应用于汽车、火电、石化、矿山、电子等领域,以及实验室测量温度等。

随着技术的发展,欧米伽热电偶发展空间也不断拓展,它也可以用于环境监测、机器人定位系统等领域,以显示温度变化,指导未来的发展。

在欧米伽热电偶的应用中,冰点测量是最重要的一个环节。

为此,我们在这里介绍一种改进型欧米伽热电偶,采用“跳开关”的技术,增加了一个新的接点,当物体的温度低于设定值时,会自动触发跳开关,给出相应的控制信号。

由于它更容易控制和更精确,因此它被广泛应用于空调、制冷、暖气、影院、餐厅、车厂等低温系统的自动控制中。

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A-19
重要订购说明
基本金属热电偶
报价为300 mm (12")长度的价格。

您可以通过专门订购来获得其他尺寸和长度。

300 mm (12")的长度对应于600 mm (24")总长度的每一段。

如欲为基本金属 校准订购更长的导线长度,需对每包 300 mm (12")支付额外费用。

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铂/铑热电偶
报价为150 mm (6")长度的价格。

您可以通过专门订购来获得其他尺寸和长度。

如欲为铂/铑校准订购更长的导线长度,请参见下表。

OMEGA 提供一系列的对焊裸线热电偶,相比标准串珠线热电偶,可提供更快速的响应时间,并可用在更狭小的空间。

基本金属*校准:
铂/铑校准:150 mm (6")注:负极导线以红点标识。

热电偶绝缘体型号SH 、DH 、FS 和OV 也是此† 最大长度300 mm (12")订购示例:CHAL-010-BW , K 型CHROMEGA ®-ALOMEGA ®对焊无护套细线热电偶,5件装。

®
对焊细裸线热电偶
随时因贵金属市场波动而变化。

图片小于实际尺寸。

方便的 5件装
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