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薄膜热流传感器

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薄膜热流传感器相关的仪器

  • 热流计(热流仪)-热流传感器Heat Flow Meters-Sensors热流传感器: 指利用在具有确定热阻的板材上产生温差来测量通过它本身的热流密度的装置。其输出电势(V)与通过传感器的热流密度(q)成正比。技术参数:热流计(热流仪)-热流传感器泛用低热流用传感器贴在绝热材或保温材等的表面的低热流传感器。常用热流范围: 12~3,500 W/m2常用温度范围: -40~150°C精确度: ±2%HFM-G10/HFM-215N: KR2, KR6HFM-201: TR2-B, TR6-BHFM-215: TR2-C, TR6-C低热流用传感器测量生物或小型机械零件等的表面之热流的小型低热流传感器。常用热流范围: 12~3,500 W/m2常用温度范围: -40~150°C精确度: ±2%HFM-G10/HFM-215N: KM1HFM-201: TM1-BHFM-215: TM1-C表面形高热流用传感器使用磁石把耐久性的高温用高热流传感器固定在炉壁使用。常用热流范围: 350~17,000 W/m2常用温度范围: 70~500°C精确度: ±5%HFM-G10/HFM-215N: K500B, K500B-20HFM-201: T500B-B, K500B-20-BHFM-215: T500B-C埋设形高热流用传感器埋设在炉材,保温材中,进行测量贯流其中的高热流的传感器。常用热流范围: 580~58,000 W/m2常用温度范围: 200~750°C精确度: ±7%HFM-G10/HFM-215N: K750HFM-201: T750-BHFM-215: T750-C水冷面放热用传感器测量水冷过后的炉壁之放热时,所使用的耐蚀性及佳的热流传感器。常用热流范围: 1,200~120,000 W/m2常用温度范围: 0~90°CHFM-G10/HFM-215N: KWHFM-201: TW-BHFM-215: TW-C埋设形高热流用传感器(坚固形)适用埋设于高炉,电炉的高温炉壁内的坚牢形高热流探头。常用热流范围: 500~50,000 kcal/m2 h常用温度范围: 200~750°CHFM-201: TF-BHFM-215: TF-C埋设形低热流用传感器使用磁石把耐久性的高温用高热流传感器固定在炉壁使用。常用热流范围: 10~3,000 kcal/m2 h常用温度范围: -40~300°CHFM-201: TG-BHFM-215: TG-C表面形高热流用传感器(坚固形)研发使用为安装在工业炉的铁皮表面的坚牢形高热流探头。常用热流范围: 300~15,000 kcal/m2 h常用温度范围: 70~500°CHFM-201: TT-BHFM-215: TT-C埋设形低热流用传感器(坚固形)适用于埋设在水泥或土壤中的耐水性,耐寒性坚牢形高感度低热流探头。常用热流范围: 10~2,000 kcal/m2 h常用温度范围: -15~150°CHFM-201: TC-BHFM-215: TC-C水冷面放热用传感器(坚固形)研发为安装在高炉水冷面上的坚牢形热流探头。常用热流范围: 1,000~100,000 kcal/m2 h常用温度范围: 0~90°CHFM-201: TV-BHFM-215: TV-C热流计(热流仪)-附件HA2-H: 高温用两面粘着片HA2-L: 低温用两面粘着片京都电子(KEM)中国分公司 客服热线: 400-820-2557
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  • FHF01 箔式热流传感器柔性,50×50毫米,带温度传感器 FHF01是一种薄而灵活的通用热流测量传感器。FHF01是非常通用的:它有一个集成的温度传感器和一个灵活的传感器主体适合平面和曲面。它适用于从40到150°C的温度范围。FHF01测量传导、辐射和对流的热通量。它通常被用作一个较大的测试或测量系统的一部分。 校准规范:FHF01 校准可溯源至国际标准。出厂校准依据 ASTM C1130–17。 热通量传感器的使用当在不同于校准参考条件的环境下使用时,FHF01对热通量的灵敏度可能与证书上所述的不同。有关建议的解决方案请参阅用户手册。 FHF01 参数说明: 选项 • 可选配加长电缆;• 可选配 LI19手持读取记录器。 请参阅:• FHF02, 标准箔热通量传感器;• 用于提高HFP01的灵敏度 (可以考虑 配合使用FHF01系列产品) ;• 参看热通量传感器完整的产品手册。
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  • HFP01SC热流传感器的组合和电影加热器。 的主要目的是评估通过周围的土壤热通量。 HFP01SC输出一个电压信号通过传感器,热通量成正比。 电影加热器安装在顶部可以激活执行校准,导致一个新的校准系数,补偿的情况下作出的错误。 隐式电缆连接,数据采集和数据处理进行测试。 还错误由于温度依赖性和不稳定的传感器被淘汰。 结果是一个大大提高测量的精度和质量保证(相对于传统模型等模型HFP01)。典型的测量位置配备2传感器良好的空间平均。 产品手册可以获得通过电子邮件。 坎贝尔科学CR10X程序是可用的。选项 额外的电缆长度x米(增加5米)建议使用 科研级测量土壤热通量。HFP01SC技术指标灵敏度:50μV/Wm2标准电阻:2Ω精度:±3%加热电阻:100Ω输入电压:9~15VDC输出电压:0~2VDC标定持续时间:±3分钟(1.5W时)平均功耗:0.02~0.04W
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  • 一、仪器介绍 植物茎流传感器采用热消散探针法测量树干瞬时茎流密度,可以长期连续观测树木的液流,有利于研究树木和大气之间的水分交换规律,并以此为观测手段,长期监测森林生态系统对环境变化的影响。对于造林绿化、森林管理和林业管理等具有重要的理论指导意义和应用价值。 二、工作原理 植物茎流传感器采用法国学者Granier在20世纪80年代后发明的一种测定SapFlow的新方法,即热消散探针法(恒定热流传感器法)。该方法的数据采集具有准确稳定的特点,而且可以连续不间断的读取数据,因而数据具有系统性。该测定系统由一对长33mm的热消散探针组成,安装时将探针上下相隔10cm-15cm插入树木的边材中,上方的探针缠绕电阻丝,供以直流电加热,下方探针不加热,保持与周围边材组织的温度相同,两探针的温差变化反应树木的液流密度。 三、仪器特点 双探针,配有相应的钻孔工具,容易插拔,可以反复使用 采用热消散法,可恒温加热 可以长期连续监测 不锈钢探针,采用Teflon涂层,持久耐用 采用高精度T型热电偶直接与数据分析仪连接 采用大容量SD卡存储 技术指标 测量指标:瞬时液流密度 测量通道:单通道 存储容量:2GB 采样时间间隔:1-99分钟可调 显示:320×160液晶显示屏 电源:8.4V可充电锂电池(也可选用太阳能电池供电) 工作温度:10℃-60℃ 工作湿度:0-99.99%RH
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  • 大电流传感器测试系统电流传感器didt测试设备简介 电流传感器测试系统集多种测量和分析功能一体,可精准测量各种电流传感器(霍尔电流传感器、罗氏线圈、皮尔森线圈等)的静态与动态参数,单台大电流源电流可高达1000A。该系统可测量不同电流传感器的静态与动态参数,具有大电流特性、极快的达到50A/us级上升沿、可测量KHz级带宽等特点,能实现零点漂移、线性度、温度漂移曲线、带宽、响应时间等参数的自动化测量。 普赛斯以自主研发为导向,深耕半导体测试领域,在I-V测试上积累了丰富的经验,先后推出了直流源表,脉冲源表、高电流脉冲源表、高电压源测单元等测试设备,广泛应用于高校研究所、实验室,新能源,光伏,风电,轨交,变频器等场景。 产品应用 开环/闭环霍尔电流传感器、罗氏线圈电流传感器、皮尔森线圈电流传感器; 产品特点 1000A自动测试平台; 50A/us上升沿; 精度0.1%; 支持集成示波器、温控台; 正负极反转; 模块化设计; 可定制化开发; 技术指标 电流传感器测试平台50A/us上升沿订货信息 以1000A开环2KHz测量为例,一般配置如下: 软件界面及功能 系统软件测试界面 不同温度线性度测试 响应时间测试界面 典型夹具图片 穿心式 PFF/PSF芯片封装
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  • HPV 茎流量传感器/Sap Flow SensorHPV茎流量传感器是一款校准型、低成本的热脉冲液流传感器,输出校准液流量、热速、茎水含量、茎温等数据,功耗低,内置加热控制,同时改善了传统的加热方式,其原理采用热脉冲速率法(HPV),测量范围:-200~+1000cm/hr(热流速度)或-100~+2000cm3/cm2/hr (茎流通量密度),可广泛用于于茎流量监测、植物茎流蒸发计算、植物茎流蒸腾量、植物灌溉等植物茎流是树木内部的“水”运动,而蒸腾是从叶片通过光合作用蒸发流出的水分。树液流量和蒸腾量之间有很强的关联性,通常理解是同一回事。但是,严格地说,它们是不同的,这体现在它们是如何被测量的。SAP流量以L/hr(或每天、每周等)为单位进行测量。蒸腾量以每小时、每天、每星期等毫米(mm)为单位测量。 蒸散量=蒸腾量+蒸发量 蒸腾量以毫米为测量单位,可与降雨量以毫米计作比较。随着时间的推移,降雨量(水输入)应与蒸腾量(输出)相匹配。如果蒸腾作用更高,通常是树木作物的蒸腾作用,那么这种差异必须通过灌溉来弥补。 蒸发量(evaporation),蒸发量是指在一定时段内,由土壤或水中的水分经蒸发而散布到空中的量。1mm(降雨量)=1㎡地面1kg水1mm(蒸腾量)=1㎡叶面积的1升树液流量(水) 例如:在果园和葡萄园等有管理的树木作物系统中,蒸发量与蒸腾量相比非常小。因此,为了简化测量,通常忽略蒸发量,将蒸腾量取为平均蒸散量(ETo)。 技术指标测量范围:-200~+1000cm/hr(热流速度)分辨率:0.001cm/hr准确度:±0.1cm/hr探针尺寸:φ1.3mm*L30mm温度位置:外10mm,内20mm针距:6mm探针材质:316不锈钢温度范围:-30~+70℃响应时间:200ms加热电阻:39Ω,400J/m电源:12V DC电流:空闲5mA, 测量270mA信号输出:SDI-12线缆:5m,Max 60m
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  • 深圳市航智精密电子有限公司AIT系列高精度电流传感器是基于磁通门技术的传感器。多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上,激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合,实现了对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制,并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测,从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。并且已经通过CE/ROHS认证。核心技术 性能特点◇ 激励磁通闭环控制技术 ◇ 原、副边隔离测量 ◇ 自激退磁技术 ◇ 出色的线性度和准确度 ◇ 多点零磁通技术 ◇ 极低的温漂◇ 多级量程自动切换技术 ◇ 极低的零漂◇ 温控补偿技术 ◇ 强抗电磁干扰能力 ◇ 宽频带和低响应时间应用领域◇ 医疗设备 :扫描仪、MRI ◇ 轨道交通:高速列车、地铁 、有轨无轨电车 ◇ 电力 :变流器、逆变器 ◇ 测试仪器仪表 :功率分析仪、高精密电源 ◇ 新能源:光伏、风能 ◇ 汽车:电动汽车◇ 舰船:电力驱动舰船 ◇ 航空航天:卫星、火箭◇ 计量:检定与校准 ◇ 智能电网测量:发电、电池监测、中低压变电站◇ 工业控制 :工业电机驱动 、焊接 、机器人 、吊车、电梯、滑雪升降机电气性能:项目符号测试条件最小值标称最大值单位原边额定直流电流IPN_DC——±1000—Adc原边额定交流电流*IPN——707—Aac原边过载电流IPM1分钟——±1300Adc工作电压VC—±14.2±15±15.8V功耗电流IPWR原边额定电流±30±700±830mA电流变比KN输入:输出1500:11500:11500:1—额定输出电流ISN原边额定电流—±0.67—A测量电阻RM见图101.53Ω精度测量:项目符号测试条件最小值标称最大值单位准确度XG输入直流,25±10oC——10ppm线性度εL———2ppm温度稳定性TC———0.1ppm/K时间稳定性TT———0.2ppm/month供电抗干扰TV———1ppm/V零点失调电流IO@25oC——1(用户可调零)ppm纹波电流INDC-10Hz——0.5ppm动态响应时间trdi/dt=100A/us,上升至90%IPN——1us电流变化率di/dt—200——A/us频带宽度(-3dB)F—0—500kHz零点失调电流IOT全温度范围——±5μA运行状态说明:◇ 正常运行时,绿灯常亮:设备上电后,当设备正常工作时,绿色指示灯常亮,D-Sub9接口的第3脚和第8脚导通。◇ 电流过载或供电异常时,绿灯熄灭:当绿灯不亮时,应该首先检查传感器的供电电源是否正常。在供电电源正常的情况下,如果绿色指示灯熄灭,说明电流传感器处于非零磁通状态。此时若母线输入电流幅值超过传感器的规定量程,传感器进入过载工作模式,输出电流不再与输入电流信号成等比例。在过载模式下,传感器输出电流一直保持在最大输出状态,绿色指示灯熄灭。当输入电流恢复到规定被测电流范围内后,传感器输出电流恢复正常,绿色指示灯常亮。◇ 在过载模式下,D-Sub9接口的第3脚和第8脚断开连接。外形尺寸:
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  • 深圳市航智精密电子有限公司RIT系列剩余电流传感器也叫漏电流传感器是一种利用电磁感应原理将被测电流转换成与原边电流成比例输出的直流/交流电压(或直流/交流电流)信号的测量模块,原副边之间高度绝缘。具有高精确度、高线性度、高集成度、体积小结构简单、长期工作稳定且适应各种工作环境的特点。其中直流漏电流5A/4A/3A/2A/1A精度达到万二,100mA 精度达到千一,10mA 精度达到百一,电压型输出,交直流通用。并且已通过CE/ROHS认证。核心技术 性能特点 ◇ 激励磁通闭环控制技术 ◇ 原、副边隔离测量 ◇ 自激退磁技术 ◇ 出色的线性度和准确度 ◇ 多点零磁通技术 ◇ 极低的温漂◇ 多级量程自动切换技术 ◇ 极低的零漂◇ 温控补偿技术 ◇ 强抗电磁干扰能力 ◇ 宽频带和低响应时间应用领域◇ 工业控制 ◇ 医疗设备 ◇ 铁路 ◇ 电力、电网 ◇ 电测仪器仪表 ◇ 新能源 电气性能:项目符号测试条件最小值标称最大值单位原边额定电流IPN—00.01—A原边过载电流IP——200% IPN—A工作电压VC—±14.2±15±15.8V功耗电流IPWR—±30mA输出电压VSN0±1—V测量精度:项目符号测试条件最小值标称最大值单位精准度XG输入直流,额定量程——1.0%线性度εL全范围——0.2%零点电压IOT全温度范围——±10mV反应时间tr上升至90%IPN——2us频带宽度(-3dB)F—0—100kHz运行状态说明:◇ 正常运行时,绿灯常亮:设备上电后,当设备正常工作时,绿色指示灯常亮。当接上供电电源后,若绿灯不亮,应该首先检查传感器的供电电源是否正常。◇ 电流过载或供电异常时,绿色指示灯熄灭:在供电电源正常的情况下,如果绿色指示灯熄灭,说明电流传感器处于非零磁通状态。此时若母线输入电流幅值超过传感器的规定量程,传感器进入过载工作模式,输出电流不再与输入电流信号成等比例。当输入电流恢复到规定被测电流范围内后,传感器输出电流恢复正常,绿色指示灯常亮。 外形尺寸图:
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  • 电压/电流传感器 400-860-5168转1451
    电压/电流传感器集电流传感器和电压传感器于一体,这样只需一个USB接口或Xplorer装置就可以同时测量两个物理量。此外,还可以自动计算功率并进行显示。 该装置带有电压和电流过负荷保护系统,因而经久耐用。其电流传感器带有自动保护装置,当探测到电流超过1安培时,传感器会发出报警声并将电流控制在一个较低的范围。典型应用 ● 研究串联电路和并联电路的性质 ● 研究串、并联电路的电流和电压之间的关系(欧姆定理) ● 测量用电器的功率(P = I * V) ● 测量电路中任一元件的电阻(R = V / I)规格● 电压量程: ±10 v, 分辨率 0.005 v,精度:±20mV ● 电流量程: ±1安, 分辨率500 微安,精度:±2mA● 电流通道串联电阻:0.6 欧姆,室温时 0.9 欧姆● 最大同模电压:10 v● 最大采样率:1KHz● 最大输入:电流1.1A,电压30V
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  • 买家必读:厂家自销,支持非标定制,欢迎来电~MC-5032A水流传感器性能测试台(设备参考图)仪器介绍:本测试台是对水流传感器进行性能及耐水压测试。设备每工位采用威乐水泵独立供水,流量更稳定;电磁流量计加转子流量计记录流量值,通过示波器显示波形基脉冲值。耐水压采用变频器+南方多级增压水泵控制,压力传感器记录压力值。设备主体采用工业铝型材为框架,冷板喷涂机箱,不锈钢水箱。触摸屏+PLC控制操作。设备操作简单方便,外观简洁大方。功能要求及性能指标1. 压力可调节:0-1.2Mpa(扬程120米)2. 保压时间可设置3. 转子流量计:0-18L/min4. 电磁流量计:0-25L/min5. 供水水泵:0.15Mpa6. 系统配备7寸工业触摸屏,可以实时查看测试数据。7. 配置多级不锈钢增压水泵+变频器控制8. 整机外观使用氧化铝型材结构。9. 设备采用内置60L不锈钢循环水箱10. 工位数:1工位
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  • PONSEL溢流传感器 400-860-5168转2145
    产品介绍溢流传感器检测水的存在,并以无极性干接触的形式传递信息。PONSEL溢流传感器由2个部分组成:检测器模块和圆柱形电子盒。检测器模块采用PVC材质,上面有2根不锈钢电极。检测器模块很容易安装,设计有2个锚点(2个M5x40螺钉),易于固定。线缆将检测器模块连接在圆柱形电子盒上,该电子盒内置锂电池。电子盒上带有一个圆环,便于安装固定。电子盒的另一端有2根独立的1 m长线缆,从而可将整个溢流传感器方便地与其他系统集成。PONSEL溢流传感器,特别适用于定性监测暴风雨后水位剧增而产生的溢流现象。产品特点l 坚固、防水、安装简单l 适用于数据记录仪、自动采样器和远程控制系统l 数字和模拟量输出产品应用l 定性监测暴雨溢流现象l 定性监测污水偷排现象技术参数检测器模块水位检测限0.5 mm测量与两个电极接触材质PVC,不锈钢防护等级IP68操作温度0~50 °C尺寸(H x W x D)20 x 80 x 60.5 mm电源电子控制单元,外部供电线缆屏蔽多股电线,聚氨酯护套。 连接到电子箱的9米(长度不能更改)电子盒材质PVC,输出电缆由橡胶护套保护防护等级IP68尺寸(H x D)120×40供电内置锂电池,电池寿命:3年外部电源版本+3.6 V±5%(SPN视图的功耗200 uA)线缆2 根1 m线缆(聚氨酯护套),裸线接头
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  • 一、简 介 随着DCS系统的普及,传统的二次仪表的功能基本上都能由DCS系统实现。轴位移变送器将传感器采样的位移信号经变送器线性化、归一化处理后,直接输出4-20mA信号。轴位移变送器与电涡流传感器探头配接,取消了变送器或仪表,减少了接线环节和安装环节,减少了故障率,它将传统的外部前置器和仪表部分的滤波、信号归一化处理、信号输出等功能模块化,增强了系统的集成度,体积小,提高了可靠性。轴位移变送器为直接与DCS、PLC接口提供一种简便、低成本的方式监测旋转机械转子的轴位移。对主机、辅机设备如汽轮机、压缩机、风机、泵、电机等进行轴位移实时监测,能真正起到对这类设备进行保护。它测量准确、稳定可靠,抗干扰性能强。 二、技术指标 1、供电电源:+24Vdc,最da工作电流小于20mA。 2、输 入:电涡流传感器探头。3、灵 敏 度:8mA/mm。4、输 出:4~20mA,最da负载电阻500Ω。5、精 度:<±1% 6、输出纹波:≤20mV。7、频 响:0~10KHz。8、温 漂: ≤0.1%℃。9、外形尺寸: 90mm(W)×35mm(L)×70mm(H)。 10、安装尺寸:底板安装,51mm×51mm,采用四个M4×12 GB29-76螺栓安装; 导轨安装,可以方便地安装在标准35mm导轨上。11、接线方式:采用SpringLoc 端子,有自动紧固的功能,不需要安装工具即可接线,由于不需要螺栓固定,不会发生松动。 12、工作温度: -30℃~80℃。VB-Z210轴位移保护变送器电涡流传感器VB-Z210轴位移保护变送器电涡流传感器
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  • 用电设备在运行中,由于线路老化、机械磨损、负载过大等,伴随着一些安全问题,线路中电流会发生变化,如果不及时发现,容易导致起火或爆炸,造成大量的财产损失,而这些问题具有突发性和不准确性,难以预知,应对这种情况,需要一种手段去解决。YXA100型无线电流传感器是我司在传统电流互感器基础上设计而成。本传感器采用无线通讯方式,低功耗设计,一次性锂亚电池供电,具有容量大、耐高温、不宜爆等特点工作原理:将传感器分布式安装在各类电机、风机、振动平台、回转窑、传送设备等需要电流监测的设备上实时采集电流数据,然后通过无线方式将数据发送给采集端,采集端将数据解析、显示或传输。系统能实时在线监测出设备异常,发出预警,避免事故发生。1. 产品特点(1) 实时性:系统实时在线监测电机等电流参数,避免了由于电机突然缺相、线圈故障,堵转、固定螺栓松动、负载过高和人为错误操作等发生的事故。(2) 便捷性:系统采用无线传输方式,传感器独立安装,解决了以往因为空间狭小、不能布线、安装成本高等问题。(3) 可靠性:系统采用先进成熟的传感技术和无线传输技术,抗干扰能力强,传输距离远,读数准确,可靠性高。(4) 开放性:考虑企业投资的长期效益,本系统在采集端传输时采用开放协议,便于接入企业系统和系统集成,节约成本(5) 长期性:传感器采用独特数据采集设计,保证了数据采集实时性前提下,超低功耗设计,企业一次投入可长期监测。(6) 多样性:本系统可根据现场实际情况灵活组网,接入不同型号和种类传感器,避免一类传感器需要一种网关,为现场节省空间,企业降低成本。
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  • 买家必读:厂家自销,支持非标定制,欢迎来电~MC-5032B水流传感器寿命测试台(设备参考图)设备介绍该水流传感器老化寿命试验台适用于水流传感器的老化寿命试验,采用国内及进口元器件, PLC 程式控制,触摸屏人机界面,测试参数直接显示,实现基本功能自动化试验。工作稳定可靠,操作简单方便。技术参数1、设备工作电源: AC220V±10%,50Hz±0.5;2、环境温度:3℃~45℃;4、通水时间: 1~99999秒可设定5、断水时间: 1~99999秒可设定6、试验次数: 1~99999次可设定7、试验电压: DC5V,精度0.5级8、频率检测范围: 0~500HZ9、水流调节方式:手动10、供水方式: 循环水
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  • 德国 EcoMatik SF-L茎流传感器 Granier(1985)发明的插针式茎流传感器(SF-G,也称thermal dissipation probe,TDP),因其实用简单,在植物研究中得到广泛使用。但实践证明,此传感器有两个很严重缺陷: 1)SF-G茎流传器把夜间的茎流假设为零。此假设实际上不成立。因为一般植物的夜间蒸腾量不为零。此外,植物夜间吸收水分,用来补偿白天体内水分的损失。这种水分补充可以从植物水势和植物直径的昼夜变化明显看到。若夜间茎流为零,那么夜间蒸腾,水势升高,直径增加都是不可能的(Granier1987 Liu et al. 1995 Do and Rocheteau, 2002)。 2)SF-G传感器通过测量树干纵向温度梯度来计算茎流的,其前提是,树干本身没有温度梯度。所测到的温度差都是来源于茎流。图1显示的是SF-G传感器在没有加热的情况下所测得的两探针之间的温差,也就是树干本身的温度梯度,其变化幅度达+/- 1.5°C。造成树干本身的温度梯度的原因主要是:空气温度梯度;土壤中的水分一般比空气冷,在树干中上升时,逐渐升温,造成上下温差。很明显,SF-G探头测量的前提实际上不成立。 SF-G传感器测量结果反映的不单是茎流,而是茎流和植物体内温度梯度的叠加。 由于以上两点缺陷,SF-G传感器的测量精度受到严重制约。 由此带来的测量误差在夜间或中午可达80%(图3)。 图 1, 一棵40年生欧洲云杉树干本身的纵向温度梯度。此数据是用SF-G传感器在没有加温的情况下测得的。SF-L茎流传感器 SF-L茎流传感器主要从两个方面对SF-G传感器进行了改进(图 2 ): 1)用4针茎流传感器。两个热电偶连续测量树干纵向温度梯度(ΔT R1 ,ΔT R2 ),用以直接修正测量值(ΔT)。 2)用茎杆变化传感器监测树干直径变化,用来确定茎流的零点。茎流为零必须满足两个条件: a. 空气湿度为100.00%,植物停止蒸腾。 b. 植物体含水量饱和,表现为直径不再增加。 图 3 在一棵40年生的欧洲云杉上用SF-L传感器和植物生长测量仪连续测量三个月。其结果分别用SF-L和SF-G方法进行计算。用两种方法取得的结果差异很大。SF-G测量的结果白天高于SF-L,夜间均为零。SF-L的夜间值一般不为零,在三个月的测量中,只出现过三次零值。 上: 相对空气湿度(红线)和树杆半径的变化(蓝线)。 下: 用SF-L传感器(蓝线) 和SF-G传感器(红线)在同一棵40年生欧洲云杉上测量的结果SF-L 茎流传感器技术指标: 探头组成:1个4针茎流传感器、1个茎杆变化传感器 针长/加热丝长: SF-L 33: 33 mm/20 mm SF-L 43: 43 mm/20 mm SF-L 63: 63 mm/20 mm 直径 1.5 mm 适合树杆直径:15 cm 输出:-100~1000 uV 电源:CCS, 1个CCS可供应1到3传感器, 消耗1瓦:(12V x 84mA ) 电缆长度:5 m, 可延长到 20 m 电缆长度
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  • DWQZ系列电涡流传感器是一种非接触式的线性化测量工具。具有长期工作可靠性好、测量范围宽、灵敏度高、分辨率高、响应速度快、抗干扰力强、不受油污等介质的影响等优点,因此广泛应用于电力、石油、化工、冶金等行业对汽轮机、水轮机、鼓风机、压缩机、齿轮箱、大型冷却泵等大型旋转机械的动态和静态非接触式位移测量。如:径向和轴向的轴位移、胀差、轴偏心、轴振动、键相、转速为满足各种测量方案的需要,我们提供了多种规格的电涡流传感器,如按探头规格(直径)区分则可分为DWQZ-5Φ8mm、DWQZ-5Φ11mm、DWQZ-5Φ25mm三种规格,如果按系统电缆总长(探头电缆长度+延伸电缆长度)区分则可分为5m和9m两种类型。DWQZi防爆型型系列电涡流传感器可应用于易燃、易爆等危险场所,使用时必须和关联设备齐纳安全栅配套使用。组成DWQZ型系列电涡流传感器由SDW-5探头、DWQZ延伸电缆、DWQZ前置器三部份组成。 DWQZ系列探头   探头由电感、保护罩、不锈钢壳体、高频电缆、高频接头等组成,根据不同的测量范围,可以选用不同直径规格(如:Φ3mm、Φ5mm、Φ8mm、Φ11mm、Φ18mm、Φ22mm、Φ25mm、Φ32mm、Φ36mm、Φ50mm、Φ60mm)的探头;根据不同的安装要求,可以选用不同安装方式(如:正装、反装、无螺纹)和1m或0.5m电缆长度的探头。DWQZ系列延伸电缆   延伸电缆的两端都安装有SMA自锁插头,其中一头配备了防油保护套,专用于保护自锁插头不受油污介质污染,以提高系统可靠性。延伸电缆长度可分为4m、4.5m、8m、8.5m四种。DWQZ系列前置器   前置器是系统的核心部分,它包括了整个传感器系统的振荡、线性检波、滤波、线性补偿、放大等电路,与延伸电缆、探头一起构成各种规格的DWQZ型电涡流传感器。拫据配用探头的直径规格,DWQZ前置器分为Φ8mm、Φ11mm、Φ25mm三种规格,根据系统电缆总长(探头电缆长度+延伸电缆长度),每种规格又分为5m、9m二种类型。DWQZ系列电涡流传感器主要技术参数: 传感器型号DWQZΦ8mmDWQZΦ11mm DWQZΦ25 mm探头直径( mm )81127.1静态线性范围( mm )2412.7静态灵敏度( V/mm ) ≤1.0%840.8静态幅值线性度±1.0%±2.50%动态幅值线性度±10%静态零值误差0.5%静态幅值稳定度0.5%动态参考灵敏度误差3.0%静态幅值重复性1.0%频率响应0 ~ 5KHz(0.5dB)系统温漂0.1%测量范围中点间隙( mm ) ±5%1.839测量范围中点电压( V ) ±5%-10-10-7.08被测物材料、形状金属材料 , 基准材料为 45 #钢,轴 , 平面 , 轴上测量盘轴的直径不小于( mm )80————测量盘直径不小于( mm )183070电源电压( V )-20~26Vdc功耗( mA )121215输出负载10KΩ标定时环境温度( 20±5 ) ℃选购指南:选购代号DWQZ-A□□□-B□□-C□□-D□□探头直径A□□□:005(Ф5mm传感器)008(Ф8mm传感器) 011*(Ф11mm传感器)018(Ф18mm传感器)025(Ф8mm传感器)050(Ф50mm传感器)108(Ф8mm有测杆传感器)螺管长度B□□:01——40mm; 02*——60mm; 03——80mm(或用户自定)电缆长度C□□:01*——5m; 02——8m电缆铠装D□□:01——带铠装; 02*——不带铠装无特殊情况:厂家按*项生产;如有特殊要求,请与我公司协商。ThreadChecker电涡流位移传感器轴振动探头前置器EP080/EP200/EP340/EP480电涡流轴位移传感器轴振动探头ECPD/ECPD/85/ECPD/60/ECPD-2电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器330301/330302/330303/330601/330602/330603/330604/330851/130713电涡流轴位移传感器轴振动探头330101/330102/330103/330104/330105/330106/330140/330141330191/330192/330193/330194/330195/330196/330197/330198电涡流位移传感器轴振动探头330701/330702/330703/330704/330705/330706/330707/330708/330709330710电涡流轴位移传感器轴振动探头330901/330902/330903/330904/330905/330906/330907/330908/330909330910电涡流轴位移传感器轴振动探头330600/330180/330780/330850/330300/330980电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器330630/330130/330190/330730/330854/330330/132501/330930/8200电涡流轴位移传感器轴振动探头延伸电缆电涡流传感器 DF310880/CWY-DO 810803-00-03-10-02DWQZ8108-01/8108-02/8108-03/8111-01/8111-02/8111-03/8125-018125-02/8125-03/8200/8300/QRD/HRD测杆电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器QZHF-1 前置器防护罩SDW-i/TR81/DWQZ/TRIN/7200/3300/PR6422/PR6423/PR6424/PR6425PR6426CWY-DO/8108-01/8108-02/8108-03/8111-01/8111-028111-03/8125-01/8125-02/8125-03/CWY-DO-20T08电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器SD081082/85811/TM0180/TM0105/TM0182/WINW/QH8500/SECWY-DO/8300/HTW轴向位移传感器轴振动探头前置器KY8500/OD9000/9000XL/S2100/S2200/VB-Z9100/MLW3300/WD220/QRDHRD/QZHF测杆非接触位移传感器轴振动探头前置器RDZW-2Na/CZQZ/RDZW-2/RDZW-2N/WB-8501C/8521C/8531C/85300-DW16C4-A轴向位移监测保护仪仪表显示表85350/85710/EN2000A2/HY-01/TPM/DTPM/OD9006/S2102/VRS2000A2HZWY-20A/ZQZ—10/ZQZ—11/ZQZ-21/ZQZ-II轴向位移检测监测仪仪表汽轮机轴向位移测量保护装置RDZW-2Na/CZQX/RDCZ/RDCZ-2Na/85710/HY-02/DEM/DDEM/S2161A
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  • 德国 EcoMatik SF-G茎流传感器 SF-G茎流传感器是传统式的Granier探头,由二针组成。使用时二针上下插入树干,间距约375px 上部针用衡流电源加热,两针之间的温差用数采连续记录。此温差直接和茎流相关,可用给定的经验公式直接换算成茎流速度。 Granier(1985)发明的插针式茎流传感器(SF-G,也称thermal dissipation probe,TDP),因其实用简单,在植物研究中得到广泛使用。但实践证明,此传感器有两个很严重缺陷: 1)SF-G茎流传器把夜间的茎流假设为零。此假设实际上不成立。因为一般植物的夜间蒸腾量不为零。此外,植物夜间吸收水分,用来补偿白天体内水分的损失。这种水分补充可以从植物水势和植物直径的昼夜变化明显看到。若夜间茎流为零,那么夜间蒸腾,水势升高,直径增加都是不可能的(Granier1987 Liu et al. 1995 Do and Rocheteau, 2002)。 2)SF-G传感器通过测量树干纵向温度梯度来计算茎流的,其前提是,树干本身没有温度梯度。所测到的温度差都是来源于茎流。图1显示的是SF-G传感器在没有加热的情况下所测得的两探针之间的温差,也就是树干本身的温度梯度,其变化幅度达+/- 1.5°C。造成树干本身的温度梯度的原因主要是:空气温度梯度;土壤中的水分一般比空气冷,在树干中上升时,逐渐升温,造成上下温差。很明显,SF-G探头测量的前提实际上不成立。 SF-G传感器测量结果反映的不单是茎流,而是茎流和植物体内温度梯度的叠加。SF-G 茎流传感器技术指标: 探头组成:2针 针长/加热丝长: SF-G33: 33 mm/20 mm SF-G43: 43 mm/20 mm SF-G63: 63 mm/20 mm 直径 1.5 mm 适合树杆直径:5 cm 输出:0~1000 uV 电源:CCS, 1个CCS可供应1到3传感器, 消耗1瓦(12伏x84毫安 ) 电缆长度:5 m, 可延长到 20 m 电缆长度
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  • 电涡流传感器一、概述电涡流传感器是以高频电涡流效应为原理的非接触式位移、振动传感器,可以实现微米的级的测量。用于机械中的振动和位移、转子与机壳的热膨胀量的长期监测;生产线的在线自动监测和自动控制;科学研究中的多种微小距离和微小运动的测量等。总之,电涡流传感器目前已被广泛应用于航空航天,发电轮机,造船,汽车检测、铁路,冶金、机械加工、科研教学等诸多领域,并且还在不断的扩展。油,水,雾气的环境可以测量。 二、用途示例三、主要技术指标电源:24V(DC)±10%温度特性:工作温度-50~ +175°C 温漂≤0.03%/°C
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  • SF-G植物茎流传感器 400-860-5168转4019
    植物茎流传感器    用途:SF-G茎流传感器是由法国人GRANIER发明的测量白天茎流的探针式仪器。为计算白天的茎流,必须将夜间的茎流定为零。  组成:  推荐数据采集器:CR1000  CR1000  扫描速率:100Hz  模拟输入:16个单端通道(8个差分)  脉冲通道:2个  工作温度: -25~50℃(标准)  内存:标准为4M内存,可扩展至2G  供电电压:9~16VDC  A/D转换:13bit          AM16/32扩展板           AM16/32B扩展板增加了数据采集器可以测量的传感器的数量。AM16/32B可以通过4个复用端口(COM)顺序地切换测量16组4线制的传感器(共64线)。另外,用手动转换开关可以把AM16/32B切换到2线模式,来顺序测量32组2线制传感器(总数同样为64线)。  主机可接,可连接10 个SF-L 探针基本存储:4M。也可使用客户现有的其它高性能通用数采;  精密电源适配器:可确保每个传感器通过的电流是一致的,保证测量精度;  SF-G茎流传感器:不同的茎流产生不同的温度差,传感器感应由此产生的微小的电压,从而提供茎流计算的数据;  工作原理:两个探针插入树干上下不同部位,上部探针用衡流加温,两个探针之间形成温差.水流上升时,带走热量,两个探针之间温差变小.温差和茎流之间具有函数关系。通过测量温差算出茎流。  配套设备:12V 直流电源,数据采集器。恒定电源(CCS)    恒定电源(CCS),可为3个SF-L传感器供电       安装工具套件  安装工具套件  安装工具套件组成:  1个手钻  2个2mm直径钻头,用于在树干上钻孔,安装探针  1个8mm钻头,用于隔离树皮(防止树皮妨碍探针插入)  1个特殊插针,帮助将铝管插入树干  1管树脂,改善热量从探针向树干消散     性能参数  型号  SF-G33  SF-G43  SF-G63  针长/加热丝长  33/20mm  43/20mm  63/20mm  组成  2针式  电缆长度  5m,可延长到20m  适于树径  直径5 厘米  耗电  0.2瓦+/-5%, 84 毫安,直流  输出  0到1000 微伏  数采  同一般数采都可连用。  本公司提供以下配套数采:EL-105数采,DL2e数采,Combi数采,Campbell公司CR1000数采(详见数采部分)  电源  12-15伏直流  测量数据       品牌:德国Ecomatik
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  • HPV06茎流传感器 400-860-5168转4662
    HPV06茎流传感器HPV06植物茎流传感器是一种低成本、高精度的传感器,用于测量植物的茎流以及茎杆含水量。可以测量植物中可观察到的整个热速度和液流。采用DMA热脉冲方法,该传感器是一种三探针设计,上下两个温度探针,中间连接一个加热针,可以在正向(即从根部到树冠)和反向(即从树冠到根部)测量液流。主要特点l 易于安装,几乎不需要日常维护;l 每次测量输出全部的 33个参数;l 采用DMA热脉冲方法;l 低功耗,双向测量茎流;l 输出校准的茎流、热速度、茎干含水量、茎干温度等;l SDI-12 协议,可支持多种数据采集器。主要参数l 茎流测量范围:-200 至 1000 cm/hr(热速)|-40 至 200 cm3/cm2/hr(液流密度) 精度:±0.1 cm/hr 分辨率:0.001 cm/hrl 含水量测量范围:0-100% 精度: 4 % 分辨率:0.01 %l 探针尺寸:30 mm长 x 1.3 mm直径l 热敏电阻响应时间:200 msl 电源输入:12 V直流l 传感器输出:SDI-12l 电缆长度:5 m (标准) |60 m(最大)l 温度范围:-30 至 +70 °C
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  • SF3 植物茎流传感器 400-860-5168转3476
    SF3 植物茎流传感器/Sap Flow SensorSF3植物茎流量传感器是一款低成本的液流传感器,采用热脉冲速度技术工作原理(Heat Pulse Velocity technique),测量多种树木的茎流量,传感器共有3根插针,中间的插针为加热探针,不仅可以测量上行液流,同时也可以测量反向液流/逆向液流,SF3茎流监测系统可以连续在线监测,受环境影响因素的干扰非常小,安装简单,可重复使用。 产品特点:1:三针等距设计,可用于各种热脉冲速度的测量2:灵活测量3:可以灵活开发自己的算法4:设计简单,坚固的材料,可以长时间使用5:采用多通道数量记录仪,可连接多个传感器 指标:工作原理:热脉冲速度技术(Heat Pulse Velocity)测量范围:-20~+200 cm/hr分辨率:0.0001 cm/hr准确度:±0.2 cm/hr针长度:35mm针间距:6mm热敏电阻的位置:5mm(外)、17.5mm(中)、30mm(内)温度类型:10K精密电阻和10K热敏电阻温度范围:-40~+80℃分辨率:0.001℃准确度:±0.2℃线缆:10米
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  • JZRL-2热通量传感器一、产品概述: 热通量传感器(又称作土壤热流板、土壤热通量板、热流计),是天诺环能研发设计用来测量热通量的仪器,可以用于土壤内部测量或墙体测量。它通过一个热电堆,以电压形式输出,电压正比于热通量,它容易操作,特别适用于测量土壤和建筑墙体、玻璃墙体的热导率。利用埋在土中2cm处的热通量板所测量得到的土壤热通量值。一年当中,它是随着季节的变化而变化,夏季土壤热通量为正值,既有热量进入土壤层中,而且量值较大;冬季则土壤热通量为负值,土壤中的热量向大气释放,但量值较小。 二、产品用途: JZRL-2热流传感器能够精确地进行土壤或建筑墙壁的热流测量,适用于农业、气象、建筑节能等领域的科学研究。符合WMO世界气象组织规范(CIMO Guide),适用于各种测量环境,灵敏度高,性能稳定,使用方便。三、工作原理: JZRL-2热流传感器根据热电效应原理,采用绕线电镀的方式,构成多结点热电堆,由其金属性能决定,可实现由导热性引起的瞬时骤变的热传递数值的测量,不仅可测定温度,还可通过热电势来直接测定热量。由于采用硅导热橡胶封装,该热流传感器坚固耐用,并抗腐蚀。四、技术参数: 1)灵敏度:20~100μvw-1㎡ 2)内阻:小于300Ω 3)使用环境:温度:-30~300℃ 4)产品尺寸:100×50×4(mm) 5)热电阻:0.013ch/km-2 6)响应时间:小于3秒(均匀介质) 7)测量范围:-2000~+2000w/㎡ 8)输出信号:-20mV~+20mV(配备信号变送器可以输出标准电流信号4~20mA,或RS485数字信号) 9)产品重量:约0.35Kg五、安装与使用方法: 将热流传感器埋在土壤里或固定在建筑墙壁上,两根输出导线连接到天诺环能数据采集仪的输入端,即可测量。
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  • 多通道热流计/热流仪 HFM-GP10介绍 多通道热流计/热流仪 HFM-GP10: 由热流传感器(或称热流测头)连接测量指式仪表组成的热工仪表。使用时将其传感器埋设在绝热结构内或贴敷在绝热结构的外表面,可直接测量得到热(冷)损失值。 热流传感器(heat flux transduser HFT): 利用在具有确定热阻的板材上产生温差来测量通过它本身的热流密度的装置。其输出电势(V)与通过传感器的热流密度(q)成正比。它是由芯板、表面温差检测器和起保护及热阻尼作用的面板等组成。 多通道热流计/热流仪 HFM-GP10表面散热(冷)损失测试方法热流计法采用热阻式热流计,将其传感器埋设在绝热结构内或贴敷在绝热结构外表面直接测量得到散热(冷)损失数值。此法是测试绝热结构表面散热(冷)损失的常用方法。当热流计的传感器埋设在绝热结构内时,应将测得的结果换算成绝热结构外表面的散热(冷)损失值。当热流计的传感器紧密贴敷在绝热结构外表面时,应使传感器的表面热发射率与被测表面的热发射率一致,并应尽可能减少传感器与被测表面间的接触热阻。热流计 heat flow meter由热流传感器(或称热流测头)连接测量指示仪表组成的热工仪表。使用时将其传感器理设在绝热结构内或贴敷在绝热结构的外表面,可直接测量得到热(冷)损失值。热流传感器 heat flux transduser;HFT利用在具有确定热阻的板材上产生温差来测量通过它本身的热流密度的装置。其输出电势(V)与通过传感器的热流密度(q)成正比。 多通道热流计/热流仪 HFM-GP10 主要特点:1. 多通道热流计具有人性化的操作界面,易于操作和使用。2. 热流测量可接30个通道,温度和热流测量可接15个通道。3. 采用5.7英寸TFT彩色液晶触控屏,实时显示运行数据。4. 内置500MB大容量内存,记录时间更长,记录通道更多。5. 可透过浏览器执行实时监测,FTP服务器集中数据管理。6. 通信功能: 以太网、邮件通知、FTP、SNTP、DHCP等。7. 使用100~240VAC电源或12VDC电源供电,两种方式。 HFM-GP10 技术参数:测定项目: 热流和温度。热流测量范围: 0~±99999W/m2。温度测量范围: -40°C~750°C。单位选择: 热流(W/m2)+温度(°C)、热流(W/m2)、温度(°C)。采样时间: 100/200/500毫秒、1/2/5秒。显示更新: 约1秒。显示功能: 波形图、数据、线形图、波形图+数据。A和B系数: 热流传感器A和B系数输入。传感器数量: A系数传感器多30个通道,A和B系数传感器多15个通道。内存: 500MB。同时连接30个通道,采样时间1秒,可保存约1个月的记录。外置存储: SD卡、USB存储。通信功能: 以太网、Web服务器、FTP服务器、FTP客户端、电子邮件发送。电源: 使用AC适配器或12VDC蓄电池供电。使用环境: 温度: 0°C~40°C,湿度: 0~85%RH。尺寸: 约144×168×197mm(仅主机),约144×168×248mm(含模块)。重量: 约1.9kg。选件: 各种热流传感器。 多通道热流计/热流仪 HFM-GP10 选用的热流传感器如下: 名称 型号 概述 通用型低热流传感器 KR2, KR6 用在隔热材料或保温材料表面的低热流传感器 通用型低热流传感器 KM1 用在生物体或小型设备表面的低热流传感器 表面型高热流传感器 K500B 具磁铁可固定在高炉表面的高温高热流传感器 表面型高热流传感器 K500B-20 使用在测量面积小的高温高热流传感器 埋设型高热流传感器 K750 埋设在高炉或保温材料中的高温高热流传感器
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  • 供应A系列热流传感器 400-860-5168转4433
  • 一、西班牙micrux 公司 MicruX技术是一个创新技术为基础的公司,成立于2008,源自于西班牙的University of Oviedo两个研究小组的合作:由Agustin Costa Garc教授领导的免疫电分析小组(物理和分析化学系)和由若泽Rodr Guez GARC Ia(物理系)教授领导的光电子组。MicruX的主要目标是利用芯片实验室技术,开发和制造微流控设备、电化学传感器和微型分析仪器的创新解决方案。MicruX 公司精通于微流控技术和电化学检测体系,在微流控领域,微流控电泳芯片的研发、制造、应用方面具有丰富的经验;在电化学领域,对微型电化学传感器进行设计和系统集成。公司还提供利用微流控技术和电化学装置集成的新一代的分析设备,应用于食品、环境、临床领域的研究及工业中。二、micrux 产品介绍MicruX产品主要为电化学传感器,微流控平台以及便携式的分析仪器,用于科研及工业生产中。1、电化学传感器1-1、薄膜电化学传感器(Thin-film electrochemical sensors) (1)单电极(Single electrodes,SE)薄膜电极的标准尺寸为10x6mm,以玻璃为基质,采用SU-8树脂作为保护层,电化学池的大小为2mm, 适合1-5ul样品。具有经济高效,高分辨率、高灵敏度,低试剂消耗,可重复使用等优势。金属单电极基于三电极体系,一个工作电极(WE)、参比电极(RE)和辅助电极,适用于电分析、流动系统、纳米技术或生物传感器开发。产品包括薄膜金电极,薄膜铂电极和薄膜双金属电极,具有良好的电极内和电极间的重现性。薄膜金电极可用作酶和生物传感器,适合硫醇类、DNA等物质的检测,薄膜铂金电极适合气体传感器的开发,如氧气、氨气的检测等。而双金属电极可用于工作电极表面选择性的修饰而不影响参比电极和辅助电极的情况。薄膜技术用于生产定制化的电化学传感器,MicurX在不同薄膜电极设计和制造方面有大量丰富的经验,可提供满足不同客户需求的微电极。(2)微电极阵列(microelectrode arrays, MEA )MEA微电极阵列具有蜂窝状微结构的针孔,直径为1 mm的工作电极上有10或5μm微孔。通过快速达到稳定状态,提高灵敏度和检测限。(3)薄膜叉指电极(interdigitated electrodes, IDE)金属叉指电极由两个独立的电极阵列构成,无参比电极和辅助电极,特殊圆形电池的设计更好的适应样品液滴(小于10ul),高的分辨率和精确性。用于阻抗、电容、导电性和燃料电池。叉指电极有铂金和黄金叉指电极,具有不同的宽度和缝隙。用于光学和电化学阻抗研究,光谱电化学等。(4)叉指阵列微电极(interdigitated array microelectrodes IDA)叉指阵列电微极具有四个电极,2个叉指工作电极,1个参比电极和1个辅助电极,可采用单模式或者双模式。包括铂金和黄金薄膜叉指电极阵列,其中铂金叉指阵列微电极适用于硫醇、尿酸、抗坏血酸、癌症生物标志物、杀虫剂等检测,铂金叉值阵列微电极用于气体传感器,氧气、二氧化氮、爆炸物等检测。(5)叉指环阵列微电极(interdigitated ring array microelectrodes IDRA)叉值环状阵列微电极采用四电极配置,两个环状叉指工作电极,可采用单电极模式和双电极模式,尤其适合流动分析系统。(6)定制化的薄膜电化学传感器MicruX可提供现成的金属薄膜微电极,以及根据需求预先设计的传感器,供应不同的定制化的传感器。可提供单电极或者多电极系统,集成一个或者多个工作电极,和一个参比电极、辅助电极。不同的线性和环状叉指电极,以及双叉指电极传感器,以及寻址微电极阵列系统,微电极阵列芯片(4套7个微电极,28个独立的寻址微电极),多电极芯片等。
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  • HFM-GP10 多通道热流计/热流仪Multiple-point Heat Flow Meter多通道热流计HFM-GP10,是一种用于测定热流密度的仪器。应用于: 工业节能检测、锅炉安全控制、太阳能和地热发展、建筑物热特性测量、人体医学研究等方面。主要部件是热流密度传感器一一热流密度板。热流密度板主要有芯板、热电堆、骨架、表面板及引线柱组成。其输出的电信号是通过热流计热流密度的函数。q=f&bull e。式中q是热流密度,f是标定系数,e是热电势。仪器主要由热流传感器及电测量控制部分组成。热流密度: 垂直于热流方向的单位面积的热流量,单位为瓦每平方米。q=dQ/dA(W/m2)。热流计(heat flow meter HFM): 由热流传感器(或称热流测头)连接测量指式仪表组成的热工仪表。使用时将其传感器埋设在绝热结构内或贴敷在绝热结构的外表面,可直接测量得到热(冷)损失值。热流传感器(heat flux transduser HFT): 利用在具有确定热阻的板材上产生温差来测量通过它本身的热流密度的装置。其输出电势(V)与通过传感器的热流密度(q)成正比。它是由芯板、表面温差检测器和起保护及热阻尼作用的面板等组成。热流计 heat flow meter由热流传感器(或称热流测头)连接测量指示仪表组成的热工仪表。使用时将其传感器理设在绝热结构内或贴敷在绝热结构的外表面,可直接测量得到热(冷)损失值。热流传感器 heat flux transduser;HFT利用在具有确定热阻的板材上产生温差来测量通过它本身的热流密度的装置。其输出电势(V)与通过传感器的热流密度(q)成正比。标准方法:GB/T 17357-2008 设备及管道绝热层表面热损失现场测定 热流计法和表面温度法。GB/T 23483-2009 建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法。GB/T 28638-2012 城镇供热管道保温结构散热损失测试与保温效果评定方法。GB/T 30103.3-2013 冷库热工性能试验方法 第3部分: 围护结构热流量检测。GB/T 38588-2020 城镇供热保温管网系统散热损失现场检测方法。GB/T 4272-2024 设备及管道绝热技术通则。GB/T 8174-2008 设备及管道绝热效果的测试与评价。JG/T 519-2018 建筑用热流计。JGJ/T 132-2009 居住建筑节能检测标准。JGJ/T 357-2015 围护结构传热系数现场检测技术规程。GB/T 10295-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法。JJF(冀) 107-2012 热流计校准规范。HFM-GP10 多通道热流计/热流仪 主要特点:1. 多通道热流计具有人性化的操作界面,易于操作和使用。2. 热流测量可接30个通道,温度和热流测量可接15个通道。3. 采用5.7英寸TFT彩色液晶触控屏,实时显示运行数据。4. 内置500MB大容量内存,记录时间更长,记录通道更多。5. 可透过浏览器执行实时监测,FTP服务器集中数据管理。6. 通信功能: 以太网、邮件通知、FTP、SNTP、DHCP等。7. 使用100~240VAC电源或12VDC电源供电,两种方式。HFM-GP10 多通道热流计/热流仪 技术参数:测定项目: 热流和温度。热流测量范围: 0~±99999W/m2。温度测量范围: -40°C~750°C。单位选择: 热流(W/m2)+温度(°C)、热流(W/m2)、温度(°C)。采样时间: 100/200/500毫秒、1/2/5秒。显示更新: 约1秒。显示功能: 波形图、数据、线形图、波形图+数据。A和B系数: 热流传感器A和B系数输入。传感器数量: A系数传感器30个通道,A和B系数传感器15个通道。内存: 500MB。同时连接30个通道,采样时间1秒,可保存约1个月的记录。外置存储: SD卡、USB存储。通信功能: 以太网、Web服务器、FTP服务器、FTP客户端、电子邮件发送。电源: 使用AC适配器或12VDC蓄电池供电。使用环境: 温度: 0°C~40°C,湿度: 0~85%RH。尺寸: 约144×168×197mm(仅主机),约144×168×248mm(含模块)。重量: 约1.9kg。选件: 各种热流传感器。HFM-GP10多通道热流计/热流仪 选用的热流传感器如下:名称型号概述通用型低热流传感器KR2, KR6用在隔热材料或保温材料表面的低热流传感器通用型低热流传感器KM1用在生物体或小型设备表面的低热流传感器表面型高热流传感器K500B具磁铁可固定在高炉表面的高温高热流传感器表面型高热流传感器K500B-20使用在测量面积小的高温高热流传感器埋设型高热流传感器K750埋设在高炉或保温材料中的高温高热流传感器 京都电子(KEM)中国分公司 客服热线: 400-820-2557
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  • DRX-II-RL导热系数测试仪(热流法)仪器简介:该导热系数仪采用热流法测量不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔。测量参照标准 MIL-I-49456A薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准,D5470-06,ASTM E1530 ,ASTM C 518, ISO 8301, JIS A 1412, DIN EN 12939, DIN EN 13163 与 DIN EN 12667 等相关国际标准。能够测量 Ф10~30mm 的样品,厚度范围可从0.02~20mm。DRX-II-RL导热系数测试仪(热流法)技术参数:1:平均温度范围: 0 ~ 40℃, 0 ~ 100℃, -30℃到 90℃, -20 ~ 70℃,-196℃-室温(多项供选择)。测温分辨率0.01℃ 2:冷却系统:强制空气冷却,外部水浴,液氮冷却 3:平板温控系统:自动控制可编程数据点1-10, 4:样品直径:Ф10~30mm,厚0.02-50mm(定货时说明参数要求你) 5:热阻范围:0.1 ~ 8.0 m2&bull K/W 6:导热系数适应范围:0.015-100W/MK和0.015-40W/MK, 精度&le ± 3% 7:热扩散率测量精度:5%,8:比热测量精度:7%,9:重复性:0.5 %--0.3 %,精确度:± 1 ~3 % 10:要求配有完整的测试系统及软件平台。 11:操作采用全自动热分析测试软件,快速准确对样品进行试验过程参数分析和报告输出。 12:可配接不同的探头满足多种环境下的检测DRX-II-RL导热系数测试仪(热流法)主要特点:全部测试功能自动完成;马达控制的平板移动;样品夹在两个热流传感器中间测试,温度梯度固定或可调。使用内嵌的控制器或外部电脑测得样品的导热系数与热阻。自动上板移动与样品厚度测量,所有测试参数与校正数据可存于电脑内。对校正测试与样品测试进行温度程序编制、数据查看与储存。该仪器用于测试高分子材料,陶瓷,复合材料,玻璃,橡胶,一些金属,及其他的具有低、中等导热系数的材料。仅需要比较小的样品。非固体材料,如糊状材料或液体,也可以通过使用特殊的容器得到测量。薄膜也可以使用多层技术准确的得到测量。
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  • 霍尔电流传感器霍尔传感器 安科瑞 霍尔传感器厂家直销 霍尔传感器全国批发AHKC-EKAA霍尔电流传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集,广泛应用于电流监控及电池应用、逆变电源及太阳能电源管理系统、直流屏及直流马达驱动、电镀、焊接应用、变频器,UPS伺服控制等系统电流信号采集和反馈控制,具有响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强等优点。1开环霍尔电流传感器1.1.1型号说明1.1.2技术指标1.1.3开口式开环霍尔电流传感器1.1.3.1 规格尺寸(mm)1.1.3.2规格参数对照表注:额定电流未标注表示输入电流交直流均可测量,订货时请注明。1.2闭口式霍尔电流传感器1.2.1 规格尺寸1.2.2规格参数对照表注:额定电流未标注表示输入电流交直流均可测量,订货时请注明。1.2.3接线方式1.2.3.1霍尔开口/闭口式开环电流传感器接线端子定义1.2.3.2霍尔(真有效值)电流传感器接线端子定义2闭环霍尔电流传感器闭环霍尔电流传感器又叫霍尔磁平衡式电流传感器,它是在上述原理的基础,加上了磁平衡原理,即集磁环将原边电流所产生的磁场聚集后,作用于霍尔元件,使其有电压信号输出,经放大输入到功率放大器,输出补偿电流流经次级补偿线圈。级次线圈产生的磁场与原边电流产生的磁场相反,因而补偿了原边磁场,使霍尔输出逐渐减小,当原次级磁场相等时,补偿电流不再增大,这就是磁平衡原理。这种线路主要由磁电转换部分、放大电路部分及驱动补偿线路部分等组成。2.1型号说明2.2规格尺寸2.2.1AHBC-LTA外形尺寸2.2.2AHBC-LT1005外形尺寸2.2.3 规格参数对照表注:输入电流交直流均可测量,订货时请注明。2.2.4接线方式接线端子定义注:①模拟量输出地需要和电源地连接。②请选择正确的电流流入方向。3直流漏电流传感器直流漏电流传感器是一种利用磁通门原理(Fluxgate)将被测直流电流转换成与该电流成比例输出的直流电流或电压信号的测量模块,原副边之间高度绝缘。通常输出标准的直流DC4-20mA、DC0-5V、DC0-10V等信号,此标准信号可以被多种采集设备采集,如PLC、RTU、DAS卡等,用于多种电流监控的场合。漏电流传感器环绕安装在直流回路的正负出线上,当装置运行时,实时检测各支路传感器输出的信号,当支路绝缘情况正常时,流过传感器的电流大小相等,方向相反,其输出信号为零;当支路有接地时,漏电流传感器有差流流过,传感器的输出不为零。因此通过检测各支路传感器的输出信号,就可以判断直流系统接地支路。该原理选线精度高,不受线路分布电容的影响。3.3.1型号说明3.3.2 规格尺寸3.3.3 规格参数对照表3.3.4接线方式接线端子定义4直流电压传感器ACTDS系列直流电压传感器是一种利用光电隔离原理将被测直流电压转换成将原边电压转换成与原边电压成比例输出的直流电流或直流电压信号的测量模块,原副边之间高度绝缘,具有高精确度、高线性度、高集成度、体积小结构简单、长期工作稳定且适应各种工作环境的特点。广泛地应用在电力、石油、煤矿、化工、铁路、通信、楼宇自控等行业的电气设备的系统控制及检测。★用于测量直流电压★响应速度快★过载能力强★精确度高★DIN导轨安装★原副边3.5kV高度绝缘4.1型号说明4.2 技术指标4.3 规格尺寸4.4 接线方式霍尔传感器霍尔变送器电流变送器电流传感器开口式霍尔开环霍尔电流传感器
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  • DRL-III导热系数测试仪(热流法)一、产品概述 该导热系数仪采用热流法测量不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔。测量参照标准 MIL-I-49456A薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准,D5470-06,ASTM E1530 ,ASTM C 518, ISO 8301, JIS A 1412, DIN EN 12939, DIN EN 13163 与 DIN EN 12667 等相关国际标准。 能够测量 Ф10~30mm 的样品,厚度范围可从0.02~20mm。全部测试功能自动完成;马达控制的平板移动;样品夹在两个热流传感器中间测试,温度梯度固定或可调。使用内嵌的控制器或外部电脑测得样品的导热系数与热阻。自动上板移动与样品厚度测量,所有测试参数与校正数据可存于电脑内。对校正测试与样品测试进行温度程序编制、数据查看与储存。该仪器用于测试高分子材料,陶瓷,绝缘材料,复合材料,非金属材料,玻璃,橡胶,及其它的具有低、中等导热系数的材料。仅需要比较小的样品。薄膜可以使用多层技术准确的得到测量。二、主要技术参数:1:热极温控: 室温~200℃, 测温分辨率0.01℃2:冷极温控:0~99.99℃,分辨率0.01℃3:样品直径:Ф30mm,厚度0.02-20mm;4:热阻范围:0.000005 ~ 0.05 m2K/W5:导热系数测试范围: 0.010-50W/mK, 6:精度 ≤±3%7:压力测量范围:0~1000N8: 位移测量范围:0~30.00mm9:实验方式:a、试样不同压力下热阻测试。b、材料导热系数测试。c、接触热阻测试。d、老化可靠性测试。10:配有完整的测试系统及软件平台。11:操作采用全自动热分析测试软件,快速准确对样品进行试验过程参数分析和报告打印输出。三、仪器配置:1.测试主机 1台, 2.恒温水槽 1台, 3.测试软件 1套,4.胶体粉体样品框1个,*4.计算机(打印机)用户自备典型测试材料:1、金属材料、不锈钢。2、导热硅脂。3、导热硅胶垫。4、导热工程塑料。5、导热胶带(样品很薄很黏,难以制作规则的单个样品,一边用透明塑料另外一边用纸固定)。 6、铝基板、覆铜板。 7、石英玻璃、复合陶瓷。8、泡沫铜、石墨纸、石墨片等新型材料。
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