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优势供应进口CHINO温度探头IR-FL3AN10

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更新时间:2021-05-08 13:51:04浏览次数:898次

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0180-45703-1-003
0180-458-03-1-042
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AT5/ 620 F K6283-F
21141
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS nr:1507560
732466
732465
FVG.1W.304.CLAC65Z
86361
16645-0066
901 21 111M6(-320mba)
16645-0057
901 21 111 M4(-40)
Artikel-Nr.: 79959A,Bezeichnung: PD 2310- 5K05A165FZS217

我们的优势:
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江苏邱成机电有限公司是一家集研发、工程、销售、技术服务于一体的现代化企业,是国内自动化领域具竞争力的设备供应商。公司主要经营欧美和日韩 等发达国家的机电一体化设备、高精度分析检测仪器、环境与新能源工业设备及电动工具等工控自动化产品。 
凭借专业*的技术与商务团队, 公司在为客户带来优质产品的同时还可提供自动化工程技术服务及成套解决方案。

热电偶由两根不同导线(热电极)组成,它们的一端是互相焊接的,形成热电偶的测量端(也称工作端)。将它插入待测温度的介质中;而热电偶的另一端(参比端或自由端)则与显示仪表相连。如果热电偶的测量端与参比端存在温度差,则显示仪表将指出热电偶产生的热电动势。
温度探头一般是热电偶或者热电阻,热电偶温度变化有电压变化,热电阻温度变化有电阻变化,说明是好的。应用范围:温度计的配件,探头
在机组运行保护方面,系统由于具有抗干扰能力强、灵敏度高、可靠性高和响应快速等优点,所以得到了较好的运用。采用该种传感器,能够实现对机组轴位移的实时监测,及时有效的发现机组故障,所以能够为机组的安全运行提供保障。而机组保护仪表探头的安装,直接影响电涡流传感器的使用。因此,还应加强对机组保护仪表探头的安装与维护问题的分析,从而更好的进行机组的运行监控。
探头在电涡流传感器系统中发挥重要的作用。未能做好探头的安装,以至于探头距离金属体过近或导电体面积过小,将导致涡流的形成受到影响。因此在实际检修作业时,还应加强机组保护仪表探头的安装与维护,以确保机组的运行能够得到有效监控。

560779
9-pin coupling female 8mm Nr.291698-01
9-pin connector male 6mm Nr.291697-24
9-pin connector male 6mm Nr.291697-04
9-pin connector male 6mm Nr.291697-03
9-pin connector male 6mm ID:291697-01
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12-pin connector female 8mm ID:291697-05
7000-17081-2940500
105590 (repair parts of VS351)
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ZB2490GS1
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WAL300-5K04A S331
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0180-45703-1-003 set point 0.3bar
6LARA0PO-K00980
S8-Y-4
CPS10.2 D6/D10
MAS-MAD-611
ZR330004

探头的安装
(1)探头与前置器选择。在探头安装方面,还要结合探头直径和传感器与被测轴的安装间隙确定传感器的位置。目前,系统采用的探头直径包含5mm、8mm、11mm等多种。在直径越大的情况下,可监测的间隙范围越大,也将输出不同的曲线线性段。在探头选择时,还要对监测对象的变化范围及对象大小进行确定,并结合现场条件确定是否选择带铠装层的探头。具体安装探头时,可以采用电气测隙安装法和机械测隙安装法,结合探头到前置器安装盒的距离进行前置器大小的确定。常用的前置器有5m或9m,具有电源极性错误保护和输出短路保护功能,可以避免电源端、输出段或公共端出现接线损坏设备的问题。在现场防爆箱内,可固定前置器,同时需要做好绝缘。
(2)延伸电缆选择。在探头与前置器之间,需要连接延伸电缆。在电缆选择上,需要结合测量和安装需要进行电缆选择。比如在探头为330105-02-12-05-02-00的情况下,如果前置器为330180-90-00,就要采用330130-085-02-05的延伸电缆。在此基础上,应确保探头尾线电缆长与延伸电缆长之和等于前置器要求的电缆长,以确保前置器能够得到正常送电,向探头发送特定频率的无线电频率信号。为此,需确保电缆电容与前置器匹配。此外,在前置器与显示单元之间,需利用三芯导线进行电缆的屏蔽,电缆长应为305 m。
(3)电压值设定。在探头安装前,需要做好电压值的设定。按照要求,探头安装前,转轴的位置需要在总串量中间位置,所以在转轴设置时需先打串量,确定转轴偏移方向。如果转轴位置对中,探头为零位,对应安装电压为线性曲线中间值,即-10V。结合系统设定值和校验曲线,可确定零点电压。针对8 mm探头,由于探头线性范围为2 mm,其有效距离在0.25~2.3 mm之间,可以输出-2到-18 V的电压,需将零点设定在1.27mm的位置,对应电压为-10V。如果系统组态量程在-0.75~0.75 mm范围内,中间位置为零,需先校对中探头才能安装。

RBE03.1100
RBE03.1150 SCHNELLKUPPLUNG
RBE 03 1151 G1/4
BL20-4DI-24VDC-P Nr:6827012
BL20-4DI-24VDC-P NO.6827012
BO600.0BL
600.0bl
Art.1310.0088
1310.0088 (310.2)
498320201
2052.70.024.032.047
0.107.010.0001
226.01-5
684-08-0
683-08-1
UNN -24041-152
937935Q
937904Q
ST710015X125
223000201
KL-012-2-WR521-40-1

(4)探头安装步骤。在实际安装探头时,以8mm探头为例,需要准备好万用表、小活动扳手和开口扳手等工具,在系统中进行探头零点电压值查看。针对新增探头,需结合单校曲线进行零点电压确定,在系统中进行组态。完成探头安装准备后,需打串量,在总串量中间值位置进行轴的固定。利用万用表,对的com端和out端进行测量,然后才能进行探头安装。在实际安装时,需要沿着顺时针方向将探头拧入支架。为避免电缆不被绞坏,需要使探头与电缆保持断开。在碰触轴端面时,可以将探头与电缆连接起来,并进行万用表电压的实时观察。反向拧动探头,使其与轴端面保持一定距离,直至电压指示与零点电压接近才能停止拧探头,然后通过微调进行探头安装。如果电压指示值偏大,需利用开口扳手将螺母锁紧,然后沿着顺时针方向微微拧动,确认万用表示值,直至示值等于零点电压,可以将螺母*锁紧。完成探头安装后,需要对转轴打串量。在实际走动串量与系统示值相同的情况下,可以认为探头性能良好。
探头的维护

Artikel-Nr.: 197050(480-179278-00)
57597
ZB2490GS2
601-476
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605-331
ZB 9636KV
A917395
BKS-S 115-00
WWAK3P2-5-SSP3/S90 Nr:8015252
RBE03.1100/OS
304 281 12B
P/N:885973
SP-ZM-7P
SP-ZH-7P
BW35-01S
Nr.67540
31287
TLK200 80*120
271-8020240
B10G122PO
coupling ID:291697-05

(1)拆装注意事项。在机组检修工作中,需要经常进行探头的拆装。为确保探头工作正常,还要加强探头的维护。结合以往的经验来看,探头的拆装具有一定的难度,需要经常练习才能做到手眼配合和加强力度把握,做好电压值的设定。所以在探头装卸方面,还应安排专人进行操作,以免多次进行拆装操作,导致探头受到损伤。在具体操作的过程中,需要确保传感器单校曲线正确,做到找准设备中点电压,确定电压值的有效范围。
例如,针对8mm探头,其在-2V到-18V的范围有效,-10 V为中点电压,并不意味着需要将电压固定为-10V,只要在-9.95 V到-10.05 V的范围内就能满足要求。但在实际安装时,如果将接近中点电压的数值当成是零点电压,会遭遇系统位移值指示结果不为0的情况。针对这一问题,可以将该电压值当成是系统设定电压值,通过更改系统中的数值进行零点电压的调整。

HA0503300
Anschlussdose SW61M16 gerade 5pol IP67Stecker
00-116-060
3829-099
KL1114
PUB-586
8MF4003P10NB
MF-400-3-P 25-N-B-P01
18051617
MKS 610 FS;6055 10 9(3m)
LB 2 G-40
M6600-11-K-Y
M 6600-11-K-Y
F4
XACA2074
4000-68223-0000000.
8.0000. 1202.0606
9300160292
LP-006-0-WR517-11-1

(2)探头检查维护。在日常检修作业中,还要做好探头的检查维护,确保探头能够正常工作。首先,还要确定探头的外观情况,如果存在电缆破损问题需要考虑是否更换备件。针对轻微破损的电缆,可以利用热宿管进行包扎处理。同时,需要做好前置器的检查,确认设备是否存在电缆接口损坏问题。如果接口损坏或失去弹性,需要及时进行备件更换,以免机组运行的过程中因信号线松动导致测量不准。在前置器故障检查上,还要利用探头靠近金属导体,确认此时前置器输出是否最小。而在探头远离金属导体的情况下,前置器输出应达到。不符合这一情况的,说明前置器存在故障,需要及时更换。其次,在检查维护的过程中,需做好设备型号、序列号的记录,以便送到中试所进行校验。在探头拆装的过程中,需加强线圈电阻值的

ST710018X115
B0281POV6
Bowex28M(Kupplung M Bowex Gr. 28)
Bowex24Mg
583.130.000
2-SF-18
B60122POC5
B60122P0C5
Stop/hinge pin retainer 8505-4-09
ICB12LF02PO
53068720
63A 5P 400V 6h IP67 269.
GN709.2-18-B
XCSDMC5915
USB A-B 1000 10m
USB A-Mini 1000 10m
I4B-R12TSI-PS6K NI21350
SLV6,D 190 600(TOLLO)
BOF/HIS.2 1025451
15440
art no:110906; Anschlussdose SW61

测量,确保探头性能正常。如果线圈电阻值过大或过小,需要确认探头是否损坏,考虑是否进行探头的更换。在实际检查的过程中,需要将电缆脱开,然后利用万用表对探头高频插头的插针与外壳间的电阻值进行测量。正常的情况下,这一数值在7~9Ω 之间。如果电阻值超出100Ω,可以确定探头存在开路或接触不良故障。此外,需要加强探头金属外套管和插头绝缘性的检查。按照要求,绝缘值应大于500M。最后,在对机组轴的轴向位移进行测量时,需使测量面与轴成为一个整体,以探头中心线为中心,构成1.5倍探头直径的圆环,确保被测面可以满足探头测量要求。此时,需要利用两套探头进行端监测,在轴的同一端面进行探头安装,继而实现对机组运动状态的有效监测
公司

当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。
热电动势由两部分电动势组成,一部分是两种导体的接触电动势,另一部分是单一导体的温差电动势。
热电偶回路中热电动势的大小,只与组成热电偶的导体材料和两接点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接点温度t和t0。的函数差。即

这一关系式在实际测温中得到了广泛应用。因为冷端t0恒定,热电偶产生的热电动势只随热端(测量端)温度的变化而变化,即一定的热电动势对应着一定的温度。我们只要用测量热电动势的方法就可达到测温的目的。
热电偶(图1)

L000-S005-DB
R01-415
BF1810A230
1171890 AZM 415-B2 beweglich
EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC AU - 2941439
DRV-08-01.4/0 Nr.705514
CB3N2-G
GM40/I4
901.21111L4(Nr:16645-0057
PK600WSA-25 UC900 SS27 weiβ EMT 25m KNWS
CP-OLMA T3 - 11,2 - 16 - 40 A
PART NO.9120089346
100427 perma CLASSIC
58082
0063 DN 010 BN4HC
GUM00320
MSR 10X1
H-D-04-12-0075-1/20N-125-200-A03-A03-X
5001019 N501/12/17/40
SVSPR 4771.201/20C1W4 Nr:5664771201
ST710020X112

热电偶(图1)
热电偶
热电偶
热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。
在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。
热电偶冷端补偿计算方法:

06962-07911811
06962-07911811..
AXT211F110
AXT211F212
14.100.04.010
RK4.5T-2/S2500 8035244
75780170
ZC2JE04
PI 0126 SM-L
77728173; PI 0126 SM-L
77500184 OC__0168
XY2SB99
805703
MSR12.1,5
RR-M5C
1503510 BHT 300x200x120mm
7000-44001-8400200
203014 8
BC 1 X-2.0
BF18 10A

从毫伏到温度:测量冷端温度,换算为对应毫伏值,与热电偶的毫伏值相加,换算出温度;
从温度到毫伏:测量出实际温度与冷端温度,分别换算为毫伏值,相减後得出毫伏值,即得温度。
锚点锚点锚点
测温条件
热电偶高清图片
热电偶高清图片
是一种感温元件,是一种一次仪表,热电偶直接丈量温度。由2种不同成分材质的导体组成的闭合回路,由于材质不同,不同的电子密度产生电子扩散,稳定均衡后就产生 了电势。当两端存在梯度温度时,回路中就会有电流产生,产生热电动势,温度差越大,电流就会越大。测得热电动势之后即可晓得温度值。热电偶实际上是一种能量转换器,可将热能转换成电能。
热电偶的技术优势:热电偶测温范围宽,性能比拟稳定;丈量精度高,热电偶与被测对象直接接触,不受中间介质的影响;热响应时间快,热电偶对温度变化反响灵活;丈量范围 大,热电偶从-40~+ 1600℃ 均可连续测温;热电偶性能牢靠, 机械强度好。运用寿命长,装置便当。
电偶必需是由两种性质不同但契合一定要求的导体(或半导体)材料构成回路。热电偶丈量端和参考端之间必需有温差。

K05PU-10SG
RWI-016-PVK(BCP8044-500-02-01-13-05)(3061389)
EVAC2031444-Beck’s code 16334-0011 Type 901.21 12
VIP-3/PT/FLK34 Nr.2903792
63A 5P 400V 6h IP67 269
102174F
RBE 03.1100
RBE 03.1150
RFL 1400
67096
Baumann 0.8x6x8 NO.536
Baumann 1.25x9.2x25 NO.570
63A 5P 400V 6h IP67 569
SWH.1S.302.CLLSV
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SK-KMK60-20 ,NO: 0153512/00
153512 SK-KMK60-20
11602100

将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因此在回路中构成一个大小的电流,这 种现象称为热电效应。热电偶就是应用这一效应来工作的。

 

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