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技术文章

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  • 20248-12
    川崎流量开关的介绍

    川崎流量开关主要是在水、气、油等介质管路中在线或者插入式安装监控水系统中水流量的大小。在水流量高于或者低于某一个设定点时候触发输出报警信号传递给机组,系统猎取信号后即可作出相应的指示动作。避开或削减主机“干烧”。川崎流量开关工作原理:热式流量开关是利用探测头温度变化的原理设计。在探头内置发热传感器及感热传感器,并与介质接触。测量时,发热传感器发出恒定的热量,当管道内没有介质流淌,感热传感器接收到的热量是一个恒定值,当有介质流淌时,感热传感器所接收到的热量将随介质的流速变化而变...

  • 20248-9
    德国易福门IFM光电传感器区别

    德国易福门IFM光电传感器类型区别:独立的光电传感器包含光学器件和电子器件。它只需要一个电源就能工作。传感器负责执行自身的调制、解调、放大和输出开关。一些独立的传感器提供内置控制定时器或计数器等选项。由于技术的进步,独立的光电传感器的尺寸变得越来越小。用于遥感的远程光电传感器仅包含传感器的光学组件。电源输入、放大和输出开关电路位于其他地方,通常位于控制面板中。这使得传感器本身的尺寸非常小。此外,因为传感器的尺寸可能变大,对传感器的控制会变得更加容易。如果处于即使对于遥感器来说...

  • 20248-9
    德国易福门IFM电容式传感器类型

    德国易福门IFM电容式传感器分类:根据传感器的工作原理可把电容式传感器分为变极距型、变面积型和变介质型三种类型。根据传感器的结构可把电容式传感器分为三种类型的结构形式。它们又可按位移的形式分为线位移和角位移两种,每一种又依据传感器极板形状分成平(圆形)板形和圆柱(圆筒)形,虽然还有球面形和锯齿形等其他形状,但一般很少用。其中差动式一般优于单组(单边)式传感器,它具有灵敏度高、线性范围宽、稳定性高等特点。如您对此文章感兴趣请见:德国易福门IFM电容式传感器

  • 20248-9
    德国威卡WIKA压力表五大

    德国威卡WIKA压力表五大分类:压力表种类很多,它不仅有一般(普通)指针指示型,还有数字型;不仅有常规型,还有特种型;不仅有接点型,还有远传型;不仅有耐振型,还有抗震型;不仅有隔膜型,还有耐腐型等。压力表系列完整。它不仅有常规系列,还有数字系列;不仅有普通介质应用系列,还有特殊介质应用系列;不仅有开关信号系列,还有远传信号系列等等,它们都源于实践需求,先后构成了完整的系列。压力表的规格型号齐全,结构型式完善。从公称直径看,有Φ40mm、Φ50mm、Φ6...

  • 20248-9
    德国易福门IFM电感式传感器装置分析

    德国易福门IFM电感式传感器装置分析:电感式传感器分为3种类型:改变气隙厚度δ的自感传感器,即变间隙式电感传感;改变气隙截面S的自感传感器,即变截面式电感传感器;同时改变气隙厚度δ和气隙截面S的自感传感器,即螺管式电感传感器。变间隙型电感传感器这种传感器的气隙δ随被测量的变化而改变,从而改变磁阻。它的灵敏度和非线性都随气隙的增大而减小,因此常常要考虑两者兼顾.δ一般取在0.1~0.5毫米之间。改变面积型电感传感器这种传感器的铁芯和衔铁之间的相对覆盖面积(即磁通截面)随被测量的...

  • 20248-9
    德国费斯托FESTO节流阀六大分类

    德国费斯托FESTO节流阀六大分类:1.油液中的机械杂质或因氧化析出的胶质、沥青、碳渣等污物堆积在节流缝隙处。2.由于油液老化或受到挤压后产生带电的极化分子,而节流缝隙的金属表面上存在电位差,故极化分子被吸附到缝隙表面,形成牢固的边界吸附层,吸附层厚度一般为5~8微米,因而影响了节流缝隙的大小。以上堆积、吸附物增长到一定厚度时,会被液流冲刷掉,随后又重新附在阀口上。这样周而复始,就形成了流量的脉动。3.阀口压差较大时,因阀口温度高,液体受挤压的程度增强,金属表面也更易受摩擦作...

  • 20248-8
    德国西门子SIEMENS温度传感器安装使用

    德国西门子SIEMENS温度传感器安装使用:温度传感器在安装和使用时,应当注意以下事项方可保证最佳测量效果:1、安装不当引入的误差温度传感器(图11)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...

  • 20248-8
    德国西门子SIEMENS压力传感器分类

    德国西门子SIEMENS压力传感器分类:多传感器信息融合技术的基本原理就像人的大脑综合处理信息的过程一样,将各种传感器进行多层次、多空间的信息互补和优化组合处理,最终产生对观测环境的一致性解释。在这个过程中要充分地利用多源数据进行合理支配与使用,而信息融合的最终目标则是基于各传感器获得的分离观测信息,通过对信息多级别、多方面组合导出更多有用信息。这不仅是利用了多个传感器相互协同操作的优势,而且也综合处理了其它信息源的数据来提高整个传感器系统的智能化。压力传感器是使用最为广泛的...

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