热敏风速仪原理

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热敏风速仪原理相关的仪器

  • 温度和风速测量配有伸缩手柄长820 mm,直径7.5 mm多点/时间平均值计算保持功能,显示最小值/最大值,自动关机功能testo 425 热敏风速仪用于测量风速,并自动计算风量。通风和空调系统的功能测试包括通风管内风速的监测。详情产品描述为了确定空调或通风系统是否正常运转,您需检查通风管内的风速或风量。若风速太低,室内负荷没有得到适当排放,无法保证适宜的室内空气质量。 testo 425 热敏风速仪:快速便捷地测量流量testo 425 热敏风速仪能够在通风管内快速实施测量。其显示风速,计算风量以及测量温度。测量范围0 ~+20 m/s。配有伸缩式手柄,可延伸至820mm,直径为7.5mm。除了风速外,您是否也想检测空调或通风系统的风量?testo 425热敏风速仪可以帮助您解决问题,输入通风管的截面积,可自动计算测量期间的风量。testo 425 热敏风速仪具备多点/时间平均值计算,从而提供平均风量、风速和温度值。在testo 425 热敏风速仪的背光显示上读取当前的读数以及最小值/最大值和计算得到的平均值。例如按下“Hold”按钮,即可保持当前读数,以便将其与其他数值加以比较。若您忘记关掉该风速仪,testo 425 热敏风速仪的自动关机功能将为您代劳。这可使您的电池保持电量,确保您的testo 425 热敏风速仪为下次测量做好准备。 testo 425 热敏风速仪实用附件为了确保您能够充分应对任何情况,我们建议您在购买 testo 425 热敏风速仪时订购我们的各种附件,这些附件实用性强:作为一个附加选项,我们提供一个便携式仪器箱以及防护软套(以使风速仪防水、防污和防撞击)。产品包含testo 425 热线风速仪,伸缩式手柄(延伸长度820mm),配有风速和温度探头,电池,附有出厂报告。技术数据NTC测量范围-20 ~ +70 °C测量精度±0.5 °C (0 ~ +60 °C)±0.7 °C (其余量程)分辨率0.1 °C热敏测量范围0 ~ +20 m/s测量精度±(0.03 m/s + 5 %测量值)分辨率0.01 m/s技术参数重量285 g尺寸182 x 64 x 40 mm操作温度-20 ~ +50 °C外壳ABS电池类型9 V电池电池使用时间20小时存放温度-40 ~ +70 °C
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  • 德图testo425热敏风速仪0560 4251基本介绍 (产品的基本描述,如定义、功能等) 产品描述为了确定空调或通风系统是否正常运转,您需检查通风管内的风速或风量。若风速太低,室内负荷没有得到适当排放,无法保证至佳的室内空气质量。testo 425 热敏风速仪:快速便捷地测量流量testo 425 热敏风速仪能够在通风管内快速实施测量。其显示风速,计算风量以及测量温度。该风速仪的测量范围为0 - +20 m/s,其特别适于低风速。testo 425 热敏风速仪配有伸缩式手柄,至大可延伸至820mm,直径为7.5mm。除了风速外,您是否也想检测空调或通风系统的风量?testo 425热敏风速仪可以帮助您解决所有问题,输入通风管的截面积,它可自动计算流量测量期间的风量。testo 425 热敏风速仪具备多点/时间平均值计算,从而提供平均风量、风速和温度值。您可在任何时候在testo 425 热敏风速仪的背光显示上读取当前的读数以及至小值/至大值和计算得到的平均值。例如按下“Hold”按钮,即可保持当前读数,以便将其与其他数值加以比较。若您忘记关掉该风速仪,testo 425 热敏风速仪的自动关机功能将为您代劳。这可使您的电池保持电量,确保您的testo 425 热敏风速仪为下次测量做好准备。德图testo425热敏风速仪0560 4251性能特点 (除基本功能外的其它特质,例如工作时长、操作简便性等) 温度和风速测量以及风量计算配有伸缩手柄 – 最长820 mm,直径7.5 mm多点/时间平均值计算保持功能,显示至小值/至大值,自动关机功能通风和空调系统的功能测试包括通风管内风速的监测。若没有正确设定风速和风量,室内空气质量可能下降。testo 425 热敏风速仪用于测量风速,并自动计算风量。 德图testo425热敏风速仪0560 4251技术参数 (例如材质、工艺、尺寸的技术标准等) NTC测量范围-20 ~ +70 °C测量精度±0.5 °C (0 ~ +60 °C)±0.7 °C (其余量程)分辨率0.1 °C热敏测量范围0 ~ +20 m/s测量精度±(0.03 m/s + 5 %测量值)分辨率0.01 m/s技术参数直径182 x 64 x 40 mm操作温度-20 ~ +50 °C外壳ABS电池类型9 V电池电池寿命20小时存放温度-40 ~ +70 °C重量285 g德图testo425热敏风速仪0560 4251使用说明 (例如使用场所、工作原理、产品结构、安全操作说明等) testo 425 热敏风速仪实用附件为了确保您能够充分应对任何情况,我们建议您在购买testo 425 热敏风速仪时订购我们的各种附件,这些附件实用性强:作为一个附加选项,我们提供一个便携式仪器箱以及防护软套(以使风速仪防水、防污和防撞击)。产品包含testo 425热线风速仪,伸缩式手柄(至大延伸长度820mm),配有风速和温度探头,电池,附有出厂报告。德图testo425热敏风速仪0560 4251采购须知 (例如发货时间、运输方式、售后服务事项等) 质保壹年
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  • testo 425 热敏风速仪 400-860-5168转5886
    testo 425 热敏风速仪 产品介绍: testo 425 热敏风速仪能够在通风管内快速实施测量。其显示风速,计算风量以及测量温度。该风速仪的测量范围为0 ~+20 m/s。testo 425 热敏风速仪配有伸缩式手柄,可延伸至820mm,直径为7.5mm。输入通风管的截面积,可自动计算测量期间的风量。具备多点/时间平均值计算,从而提供平均风量、风速和温度值。产品特点:1、具有测量温度和风速的功能;2、配有伸缩手柄长820 mm,直径7.5 mm;3、多点/时间平均值计算;4、保持功能,显示最小值/最大值,自动关机功能。5、测量风速,并自动计算风量6、读取当前的读数以及最小值/最大值和计算得到的平均值 技术参数:NTC探头测量范围: -20 ~ +70 °C测量精度: ±0.5 °C (0 ~ +60 °C) ±0.7 °C (其余量程)分辨率:0.1 °C热敏探头测量范围: 0 ~ +20 m/s测量精度:±(0.03 m/s + 5 %测量值)分辨率: 0.01 m/s直径182 x 64 x 40 mm操作温度-20 ~ +50 °C外壳ABS电池类型9 V电池电池寿命20小时存放温度-40 ~ +70 °C重量285 g配置热线风速仪,伸缩式手柄(延伸长度820mm),配有风速和温度探头,电池,附有出厂报告
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  • 风速仪知识小结

    风速仪的探头选择  0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。  风速仪的热敏式探头  风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。根据管理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会出现。因此,风速仪测量过程应在管道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点前10×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。(棱角,重悬,物等)  风速仪的转轮式探  风速仪的转轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对转轮的转动进行“计数”并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。风速计的大口径探头(60mm,100mm)适合于测量中、小流速的紊流(如在管道出口)。风速仪的小口径探头更适于测量管道横截面大于探险头横截面貌一新100倍以上的气流。  风速仪在空气流中的定位  风速仪的转轮式探头的正确调整位置,是气流流向平行于转轮轴。在气流中轻轻转动探头时,示值会随之发生变化。当读数达到最大值时,即表明探头处于正确测量位置。在管道中测量时,管道平直部分的起点到测量点的距离应大于是0XD,紊流对风速仪的热敏式探头和皮托管的影响相对较小。  风速仪在抽气排气中的测量  通气口会极大的变管道内气流相对均衡的分布状态:在自由通气口表面产生高速区,其余部位为低速区,并在栅格上产生旋涡。根据栅格的不同设计方式,在栅格前一定距离处(约20cm ),气流截面较为稳定。在这种情况下,通常采用大风速仪的口径转轮进行测量。因为较大的口径能够对不均衡的流速进行平均,并在较大范围内计算其平均值。  风速仪在抽气孔采用容积流量漏斗进行测量:  既使在抽气处没有栅格的干扰,空气流动的路线也没有方向,并且其气流截面极不均匀。其原因是管道内的局部真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,既使是在距离抽气很近的区域内,也没有一个满足测量条件的位置,可供进行测量操作。如采用带有平均值计算功能的栅极测量法进行测量,并借以确定容积流量法进行测量,并借以确定容积流量等,只有管道或漏斗测量法能够提供可重复测量结果。在这种情况下,不同尺寸的测量漏斗可以满足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定距离处生成一个满足流速测量条件的固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定于此。流速测头得到的测量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量。(如漏斗系数20)

  • 风速仪的测量与选型

    风速仪的探头选择 0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。 : 风速仪的热敏式探头 风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。根据管理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会出现。因此,风速仪测量过程应在管道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点前10×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。(棱角,重悬,物等) 风速仪的转轮式探头 风速仪的转轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对转轮的转动进行“计数”并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。风速仪的大口径探头(60mm,100mm)适合于测量中、小流速的紊流(如在管道出口)。风速仪的小口径探头更适于测量管道横截面大于探险头横截面貌一新100倍以上的气流。 风速仪在空气流中的定位 风速仪的转轮式探头的正确调整位置,是气流流向平行于转轮轴。在气流中轻轻转动探头时,示值会随之发生变化。当读数达到最大值时,即表明探头处于正确测量位置。在管道中测量时,管道平直部分的起点到测量点的距离应大于是0XD,紊流对风速仪的热敏式探头和皮托管的影响相对较小。 风速仪在管道内气流流速测量 实践证明风速仪的16mm的探头用途最广。其尺寸大小既保证了良好的通透性,又能承受更高达60m/s的流速。管道内气流流速测量作为可行的测量方法之一,间接测量规程(栅极测量法)适用空气测量。 TSI提供以下规程: ●方形截面栅极,测量普通规格 ●圆形截面栅极,测量形心轴线规格 ●圆形截面栅极,测量测程线性规格 风速仪在抽气排气中的测量 通气口会极大的变管道内气流相对均衡的分布状态:在自由通气口表面产生高速区,其余部位为低速区,并在栅格上产生旋涡。根据栅格的不同设计方式,在栅格前一定距离处(约20cm),气流截面较为稳定。 在这种情况下,通常采用大风速仪的口径转轮进行测量。因为较大的口径能够对不均衡的流速进行平均,并在较大范围内计算其平均值。 风速仪在抽气孔采用容积流量漏斗进行测量: 既使在抽气处没有栅格的干扰,空气流动的路线也没有方向,并且其气流截面极不均匀。其原因是管道内的局部真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,既使是在距离抽气很近的区域内,也没有一个满足测量条件的位置,可供进行测量操作。如采用带有平均值计算功能的栅极测量法进行测量,并借以确定容积流量法进行测量,并借以确定容积流量等,只有管道或漏斗测量法能够提供可重复测量结果。在这种情况下,不同尺寸的测量漏斗可以满足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定距离处生成一个满足流速测量条件的固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定于此。流速测头得到的测量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量

  • 【分享】风速仪的使用方法

    风速仪的探头选择0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。风速仪的热敏式探头风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。根据管理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会出现。因此,风速仪测量过程应在管道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点前10×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。(棱角,重悬,物等)风速仪的转轮式探头风速仪的转轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对转轮的转动进行“计数”并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。风速计的大口径探头(60mm,100mm)适合于测量中、小流速的紊流(如在管道出口)。风速仪的小口径探头更适于测量管道横截面大于探险头横截面貌一新100倍以上的气流。风速仪在空气流中的定位风速仪的转轮式探头的正确调整位置,是气流流向平行于转轮轴。在气流中轻轻转动探头时,示值会随之发生变化。当读数达到最大值时,即表明探头处于正确测量位置。在管道中测量时,管道平直部分的起点到测量点的距离应大于是0XD,紊流对风速仪的热敏式探头和皮托管的影响相对较小。风速仪在抽气排气中的测量通气口会极大的变管道内气流相对均衡的分布状态:在自由通气口表面产生高速区,其余部位为低速区,并在栅格上产生旋涡。根据栅格的不同设计方式,在栅格前一定距离处(约20cm ),气流截面较为稳定。在这种情况下,通常采用大风速仪的口径转轮进行测量。因为较大的口径能够对不均衡的流速进行平均,并在较大范围内计算其平均值。风速仪在抽气孔采用容积流量漏斗进行测量:既使在抽气处没有栅格的干扰,空气流动的路线也没有方向,并且其气流截面极不均匀。其原因是管道内的局部真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,既使是在距离抽气很近的区域内,也没有一个满足测量条件的位置,可供进行测量操作。如采用带有平均值计算功能的栅极测量法进行测量,并借以确定容积流量法进行测量,并借以确定容积流量等,只有管道或漏斗测量法能够提供可重复测量结果。在这种情况下,不同尺寸的测量漏斗可以满足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定距离处生成一个满足流速测量条件的固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定于此。流速测头得到的测量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量。(如漏斗系数20)

热敏风速仪原理相关的耗材

  • 风速仪替换叶轮
    所有Kestrel系列手持式气象仪的叶轮都可更换。当叶轮使用超过400小时后,或者使用环境风速在超过30m/s后,风速的精度就会降低。 您可以通过更换风速仪叶轮来重新校准风速仪精度。用你的2个大拇指同时轻轻推动叶轮的边缘,可把叶轮取出。把新的叶轮按照如下位置推进去,注意将下图剪头朝向数据显示屏这一面,并朝向风速仪的上方。注意:按叶轮的周围而不是中间。
  • 美国TSI 9515 VelociCalc 风速仪
    美国TSI 9515 VelociCalc 风速仪 ,特点和优势,办事处,销售热线销售热线:15300030867,13718811058,张经理精确的风速检测0 至 4,000 ft/min(0 至 20 m/s)速度范围0 至 200F(-18 至 93C)温度范围集成探头附件易读式显示器美国TSI 9515 VelociCalc 风速仪 ,应用范围优化暖通空调系统性能调试设备维护
  • 美国TSI 9535-A VelociCalc 风速仪
    美国TSI 9535-A VelociCalc 风速仪 ,特点和优势,说明书,办事处,现货销售热线:15300030867,13718811058,张经理,欢迎你的来电咨询!操作简便精确的风速检测0 至 6,000 ft/min(0 至 30 m/s)范围同时检测温度和速度计算体积流率及实际/标准流速同时显示多达三个测量值记录 12,700 多个样本数据及 100 个测试 ID 数据提供直探头版 (9535)美国TSI 9535-A VelociCalc 风速仪 ,应用范围,操作说明书,规格暖通空调系统性能调试操作简便设备维护关键环境认证管道检测

热敏风速仪原理相关的资料

热敏风速仪原理相关的资讯

  • 全新热式风速仪6006跃然上市
    过去,手持式热式风速仪6004是加野Kanomax家族成员中最为精致小巧的一款产品,品质优良经济耐用。如今加野推出了6004升级版产品&mdash 全新热式风速仪6006,这款在任何领域内都能灵活运用的风速仪将再次绽放光彩。 下面让我们一起来了解全新热式风速仪6006: 操作简单,单一按钮即可进行风速和温度的测量。测试范围广:风速精确至0.01~20米/秒,温度范围扩展至-20~70℃。风速传感元件采用稳定性很好的白金绕线,仪器内部设有温度补偿回路,在可测试的温度范围内能保持很高的精度。探头互换,高性价比。 加野Kanomax作为全球知名的测试仪器制造者,凭借多年自身积累的前沿科技再次推陈出新,相信经典热式风速仪升级版6006凭借其性能和价格上的优势势必在环境测试领域掀起一股浪潮。
  • 加野热式风速仪65系列全新上线
    加野Kanomax公司的A5系列智能型环境测试仪自推出以来好评不断,同时,也为环境测试领域留下了一个华丽的身影。如今,价儿公司发布全新热式智能风速仪65系列产品,不仅将经典品质传承,而且全面实现技术、性能的革新与升级。 热式智能风速仪65系列深入解析: &bull 测量精度的提升&mdash 普通热式风速仪精度难以企及的读数的2%:校对时,分别对0.05~3米/秒的微风速域和3~50米/秒的高风速区域进行验证,风洞的速度误差达到最小以此确保精度的可靠性。&bull 扩展了低温区域的测试范围:温度测试可达到-20~70℃。&bull 使用USB通讯测量保证数据传输的简单化,检测数据以CSV形式保存。&bull 全新探头配备满足不同场景的测试需求:8种型号的探头可根据使用目的进行互换。
  • 德国lambrecht风速仪/lambrecht风速传感器现货促销
    德国lambrecht风速仪/lambrecht风速传感器现货促销德国Lambrecht(兰博瑞)公司是有150多年历史的老字号气象产品生产厂家,能提供地面气象站系统以及组成地面气象系统的各种分立元件、风速传感器、风向传感器、雨量计、大气压力计、气象系统、温湿度计、辐射等德国Lambrecht风向传感器主要特点是:稳定性能好、精度高、寿命长。该公司产品在世界各地气象、工业、环保尤其是在海洋、船舶和军队得到广泛的应用德国Lambrecht风向传感器测量范围: 0.3...75 m/s精确度: ± 0.3 m/s =10 m/s ± 1% FS ...50 m/s分辨率: 0.1 m/s起始风速: 0.3 m/s输出: 0/4...20 mA = 0...75 m/s- 外壳采用经阳极处理的防海水腐蚀的铝材- 含12 m 可插接导线, 含有内部加热装置,高端传感器德国Lambrecht风速传感器技术参数测量范围: 0...360°分辨率: 2,5°输出: 0/4...20 mA = 0...360° 3 x 0 … 10 VDC (electrical wave)起始风速: 0.7 m/s供电电压: 24 VDC (10...30 VDC)风速传感器 (14575)测量范围: 0.7...35 m/s分辨率: 0.1 m/s输出: 0/4...20 mA = 0...35 m/s0…700 Hz = 0...35 m/s- 外壳采用防海水腐蚀的铝材,插接连接- 认证的传感器, 含有内部加热装置德国Lambrecht风向传感器、风向传感器、进口风向传感器、风向仪、风速风向仪、风向标、Lambrecht风向传感器供应德国lambrecht风速仪/lambrecht风速传感器中国总代理 单位名称:南京铭奥仪器设备有限公司 联系人:张先生联系电话:025-87163873 18913964277 网站:www.mingaoyq.com

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