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技術(shù)支持

SCTT-10-250-07派克PARKER溫度傳感器安裝使用方法
更新時間:2020-05-15   點擊次數(shù):1332次

SCTT-10-250-07派克PARKER溫度傳感器安裝使用方法
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SCPT-SENSOCONTROL壓力及溫度傳感器
SCPT壓力/溫度傳感器用于移動和工業(yè)液壓中的SensoControl手持式測試設(shè)備。
貨號:SCPT-1000-02-02
連接器類型:Analogue
壓力等級(BAR):1000
適配器:SCA-1/2-EMA-3
校準類型:None
性能特點
轉(zhuǎn)接器類型SCA-1/2-EMA-3, SCA-1/2-PQC
額定壓力15, 60, 150, 400, 600, 1000, 015, 060 bar
校準類型無,ISO9001
連接類型模擬,CAN


SCPT系列壓力/溫度傳感器用于 SensoControl手持式測量儀在工程機械和工業(yè)液壓中的測量。 1 ms的快速響應(yīng)時間使得液壓系統(tǒng)中壓力峰值的安全捕獲。堅固的不銹鋼設(shè)計允許用于各種應(yīng)用,例如冷卻水或氣動。
該系列壓力傳感器均隨附一個測壓接頭(M16x2),使得與液壓系統(tǒng)實現(xiàn)快速安全連接??s短了安裝時間。
SCPT系列壓力/溫度傳感器的新設(shè)計具有更小的尺寸和更輕的重量,即使在狹小的條件下也能輕松連接。較低的功耗可延長手持式測量儀的電池壽命。
SCPT系列壓力/溫度傳感器非同尋常的產(chǎn)品特性:
- 堅固的不銹鋼設(shè)計
- 1 ms的響應(yīng)時間
- 捕獲壓力峰值
- 測量誤差±0.5%
市場:
移動和工業(yè)液壓
應(yīng)用:
使用SensoControl手持式測量儀進行壓力測量。用于維護,故障排除,機器設(shè)置或優(yōu)化
工作原理
金屬膨脹原理設(shè)計的傳感器
金屬在環(huán)境溫度變化后會產(chǎn)生一個相應(yīng)的延伸,因此傳感器可以以不同方式對這種反應(yīng)進行信號轉(zhuǎn)換。
雙金屬片式傳感器
雙金屬片由兩片不同膨脹系數(shù)的金屬貼在一起而組成,隨著溫度變化,材料A比另外一種金屬膨脹程度要高,引起金屬片彎曲。彎曲的曲率可以轉(zhuǎn)換成一個輸出信號。
雙金屬桿和金屬管傳感器
隨著溫度升高,金屬管(材料A)長度增加,而不膨脹鋼桿(金屬B)的長度并不增加,這樣由于位置的改變,金屬管的線性膨脹就可以進行傳遞。反過來,這種線性膨脹可以轉(zhuǎn)換成一個輸出信號。
液體和氣體的變形曲線設(shè)計的傳感器
在溫度變化時,液體和氣體同樣會相應(yīng)產(chǎn)生體積的變化。
多種類型的結(jié)構(gòu)可以把這種膨脹的變化轉(zhuǎn)換成位置的變化,這樣產(chǎn)生位置的變化輸出(電位計、感應(yīng)偏差、擋流板等等)。
電阻傳感


PARKER金屬隨著溫度變化,其電阻值也發(fā)生變化。
對于不同金屬來說,溫度每變化一度,電阻值變化是不同的,而電阻值又可以直接作為輸出信號。
電阻共有兩種變化類型
正溫度系數(shù)
溫度升高 = 阻值增加
溫度降低 = 阻值減少
負溫度系數(shù)
溫度升高 = 阻值減少
溫度降低 = 阻值增加
熱電偶傳感
PARKER熱電偶由兩個不同材料的金屬線組成,在末端焊接在一起。再測出不加熱部位的環(huán)境溫度,就可以準確知道加熱點的溫度。由于它必須有兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,所以稱之為熱電偶。不同材質(zhì)做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點溫度變化1℃時,輸出電位差的變化量。對于大多數(shù)金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數(shù)值大約在5~40微伏/℃之間。 [1] 
由于熱電偶溫度傳感器的靈敏度與材料的粗細無關(guān),用非常細的材料也能夠做成溫度傳感器。也由于制作熱電偶的金屬材料具有很好的延展性,這種細微的測溫元件有*的響應(yīng)速度,可以測量快速變化的過程。
主要分類
接觸式
接觸式溫度傳感器的檢測部分與被測對象有良好的接觸,又稱溫度計。
溫度計通過傳導(dǎo)或?qū)α鬟_到熱平衡,從而使溫度計的示值能直接表示被測對象的溫度。
PARKER溫度傳感器
一般測量精度較高。在一定的測溫范圍內(nèi),溫度計也可測量物體內(nèi)部的溫度分布。但對于運動體、小目標或熱容量很小的對象則會產(chǎn)生較大的測量誤差,常用的溫度計有雙金屬溫度計、玻璃液體溫度計、壓力式溫度計、電阻溫度計、熱敏電阻和溫差電偶等。它們廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)等部門。在日常生活中人們也常常使用這些溫度計。隨著低溫技術(shù)在*、空間技術(shù)、冶金、電子、食品、醫(yī)藥和石油化工等部門的廣泛應(yīng)用和超導(dǎo)技術(shù)的研究,測量120K以下溫度的低溫溫度計得到了發(fā)展,如低溫氣體溫度計、蒸汽壓溫度計、聲學溫度計、順磁鹽溫度計、量子溫度計、低溫熱電阻和低溫溫差電偶等。低溫溫度計要求感溫元件體積小、準確度高、復(fù)現(xiàn)性和穩(wěn)定性好。利用多孔高硅氧玻璃滲碳燒結(jié)而成的滲碳玻璃熱電阻就是低溫溫度計的一種感溫元件,可用于測量1.6~300K范圍內(nèi)的溫度。
SCPT系列壓力/溫度傳感器的新設(shè)計具有更小的尺寸和更輕的重量,即使在狹小的條件下也能輕松連接。較低的功耗可延長手持式測量儀的電池壽命。
SCTT-10-250-07
SCTT-10-150-07
SCTT-10-100-07
SCTT-20-010-07
SCKIT-155-0-00
SCP01-016-44-07
SCK-410-03-45-45
SCPSD-010-14-15
SCPSD-600-14-15
SCPSD-010-04-17
SCA-1/4EDX1/4-D
SCP01-160-34-06
SCJN-KIT-600
SCPSD-100-14-25
SCK-102-05-12
SCK-155
SCPS01-PRG-KIT
SCK-145
SCM-330-2-02
SCPSD-016-14-17
SCP01-016-34-06
SCC-DRV-300
SCP01-400-44-06
SCLSD-250-10-07
SCPSD-010-04-16
SCPSD-010-14-17
SCPT-400-02-02
SCP01-400-14-06
SCK-401-R
SCPT-150-02-02
SCK-400-10-45
SCE-025-01
SCK-102-03-02
SCAQ-060
SCK-400-05-56
SCP01-010-24-06
SCA-90-EMA-3
SCP-004-24-06
SCPSD-600-14-17
SCAQ-150
SCSN-410
SCTSD-150-12-07
SCP01-010-44-06
SCPSD-060-04-16
安裝使用
PARKER溫度傳感器在安裝和使用時,應(yīng)當注意以下事項方可保證佳測量效果:
1、安裝不當引入的誤差
如熱電偶安裝的位置及插入深度不能反映爐膛的真實溫度等,
溫度傳感器
換句話說,熱電偶不應(yīng)裝在太靠近門和加熱的地方,插入的深度至少應(yīng)為保護管直徑的8~10倍;熱電偶的保護套管與壁間的間隔未填絕熱物質(zhì)致使爐內(nèi)熱溢出或冷空氣侵入,因此熱電偶保護管和爐壁孔之間的空隙應(yīng)用耐火泥或石棉繩等絕熱物質(zhì)堵塞以免冷熱空氣對流而影響測溫的準確性;熱電偶冷端太靠近爐體使溫度超過100℃;熱電偶的安裝應(yīng)盡可能避開強磁場和強電場,所以不應(yīng)把熱電偶和動力電纜線裝在同一根導(dǎo)管內(nèi)以免引入干擾造成誤差;熱電偶不能安裝在被測介質(zhì)很少流動的區(qū)域內(nèi),當用熱電偶測量管內(nèi)氣體溫度時,必須使熱電偶逆著流速方向安裝,而且充分與氣體接觸。
2、絕緣變差而引入的誤差
如熱電偶絕緣了,保護管和拉線板污垢或鹽渣過多致使熱電偶極間與爐壁間絕緣不良,在高溫下更為嚴重,這不僅會引起熱電勢的損耗而且還會引入干擾,由此引起的誤差有時可達上百度。
3、熱惰性引入的誤差
由于熱電偶的熱惰性使儀表的指示值落后于被測溫度的變化,
PARKER溫度傳感器
在進行快速測量時這種影響尤為突出。所以應(yīng)盡可能采用熱電極較細、保護管直徑較小的熱電偶。測溫環(huán)境許可時,甚至可將保護管取去。由于存在測量滯后,用熱電偶檢測出的溫度波動的振幅較爐溫波動的振幅小。測量滯后越大,熱電偶波動的振幅就越小,與實際爐溫的差別也就越大。當用時間常數(shù)大的熱電偶測溫或控溫時,儀表顯示的溫度雖然波動很小,但實際爐溫的波動可能很大。為了準確的測量溫度,應(yīng)當選擇時間常數(shù)小的熱電偶。時間常數(shù)與傳熱系數(shù)成反比,與熱電偶熱端的直徑、材料的密度及比熱成正比,如要減小時間常數(shù),除增加傳熱系數(shù)以外,有效的辦法是盡量減小熱端的尺寸。使用中,通常采用導(dǎo)熱性能好的材料,管壁薄、內(nèi)徑小的保護套管。在較精密的溫度測量中,使用無保護套管的裸絲熱電偶,但熱電偶容易損壞,應(yīng)及時校正及更換。
4、熱阻誤差
高溫時,如保護管上有一層煤灰,塵埃附在上面,則熱阻增加,阻礙熱的傳導(dǎo),這時溫度示值比被測溫度的真值低。因此,應(yīng)保持熱電偶保護管外部的清潔,以減小誤差。

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