补偿导线

仪器信息网补偿导线专题为您提供2024年最新补偿导线价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括补偿导线参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的补偿导线您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合补偿导线相关的耗材配件、试剂标物,还有补偿导线相关的最新资讯、资料,以及补偿导线相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

补偿导线相关的厂商

  • 安徽索克菲尼仪表有限公司位于安徽省天长市铜城镇车站南路,我厂从创建以来,主要生产仪表有:陶瓷铂电阻、pt100铂电阻元件、玻璃铂电阻、云母铂电阻、热电阻,铠装热电阻,铠装铂电阻,WZC系类铜电阻元件、铜电阻封装、进口晶片云母铂电阻、铠装铂热电阻、整套热电阻、热电偶、铠装热电偶、一体化铠装热电偶、防爆铠装热电偶、光伏产业用的扩散炉热电偶、烧结炉热电偶、炭素厂用热电偶、钢厂用的热电偶、WSS双金属温度计、全不锈钢压力表、电磁流量计、多路数显表、智能数显表、巡检数显表、雷达液位计、物位计、一体化温度、压力变送器、热电偶补偿导线、补偿电缆及自动化成套仪表等. 品质造就辉煌!期待与您的合作!
    留言咨询
  • 山西省侯马经济开发区虹瑞仪器仪表有限公司是一家集代理、开发、设计、销售服务为一体的专业化仪器仪表公司,公司代理国内外知名厂商,其中包括:“重庆川仪”“西仪集团”“天康集团”“中环天仪”“远东仪表”“普析通用”“东西分析”“北京吉天”“北京纳克”“江苏天瑞”“福禄克”“美国哈希”“英思科”“安捷伦”“布鲁克”“ABB”“德国科隆”“岛津”“罗斯蒙特”“美国雷泰”“欧姆龙”“西门子”“工装”等厂商。公司主要销售分析仪器、检测仪器、实验室仪器、测量仪器、行业专用仪器、测绘仪器、示波器、压力仪表、流量仪表、电能表、水表、燃气表、物位传感器、压力开关、热电阻、热电偶、调节阀、数显仪表、压力变送器、温度变送器、液位变送器、气象仪表等产品。仪表配件:补偿导线、补偿电缆、仪表电缆、电线电缆、控制电缆防火电缆等。 公司以国际化的视野,专业化的服务,本土化的人才造就一个旭日东升,欣欣向荣的新型公司,为创造世界知品名牌而努力。
    留言咨询
  • 我公司拥有一批长期从事自动化控制专业高科技人才,为各行业提供了满意的成套系统。产品包括:电磁流量计、涡街流量计、孔板流量计、涡轮流量计、金属转子流量计、压力表、热电偶、热电阻、双金属温度计、压力变送器、液位变送器、磁翻板液位计、记录仪、数显表、校验仪、补偿导线等。荟萃实力雄厚的专业队伍,积淀丰富的技术,管理经验,涵盖全国的营销网络和分支机构,能够快速,便捷的为用户提供技术服务。在互联网商务的时代浪潮中,公司电子商务部依靠专业的网络技术力量和电子商务贸易手段,实施对传统经营和资源的整合以及快速大范围的拓展市场。公司成立以来凭借良好的信誉及优质的服务已经与各地区的生产厂商建立了长期稳定的商业贸易伙伴关系。
    留言咨询

补偿导线相关的仪器

  • 型号:K、S、N、E、J、T型准确度:±0.2℃(室温~70℃)数量:可定制满足JJF1637-2017廉金属热电偶校准规范
    留言咨询
  • 仪器介绍:MACOM II,该主动磁场补偿系统来自Müller-BBM的MACOM II,只需相对较低的成本,即可为您的系统实现zui佳的磁场条件。在过去的15年,Müller-BBM一直致力于开发,生产和销售磁场补偿系统,对干扰磁场和磁场稳定性特别高要求的房间。我们的系统不断发展,其各种过滤设置不仅适用于普通实验室,而且还适用于金属屏蔽室或金属屏蔽仓的安装MACOMII拥有先进的技术,易于操作且几乎无需维护。MACOMII可自动补偿干扰磁场。在调试期间正确设置后,系统无需进一步维护。MACOMII有一个显示屏用于操作系统并监控其功能,,如有必要,可以在其上查看和调整所有参数。在操作期间,显示器显示所有三个坐标方向上的剩余磁场或产生相对磁场所需的线圈电流。为了获得zui佳支持,MACOMII配备了一个串行接口和一个以太网端口,允许通过内部网或互联网从外部计算机进行控制。根据要求,Müller-BBM可提供全球远程控制和监控。专利技术:专利传感器使系统能够在0HZ到50千HZ之间的非常大的频率范围内工作。因此,能zui有效地减少非常缓慢的磁场波动,例如有轨电车或车辆引起的波动,或由50赫兹的能源工厂引起的磁场及其相应的谐波引起的波动。也可以将非常快的磁场波动完美地zui小化,例如建筑物供电网络中的开关操作所产生的波动。MACOMII的应用:扫描电子显微镜和透射电子显微镜电子束光刻系统磁场共振断层扫描系统任何需要高磁场稳定性的装置MACOMII - 原理磁场是矢量场。在相反方向上,相等幅度的磁场可以减少甚至几乎抵消矢量场。因此,测量主要磁场,然后通过电流传导线圈的布置产生匹配的相对磁场。由于磁场根据干扰的特定来源(例如直流电动车,移动金属物体如电梯、钢门或附近的机动车辆,开关操作)快速或缓慢变化,因此MACOMII可在很宽的频率范围下运行。
    留言咨询
  • Parr 功率补偿反应量热仪 适用范围:1、实时验证反应是否完成;2、研究影响反应机理和动力学的因素;3、建立维持有效的过程条件所需的冷却功率。 通用配置:1、带恒温循环浴的夹套反应釜;2、补偿加热器,配备有稳压电源;3、Parr 4871过程控制器可控制和协调系统的整体操作。
    留言咨询

补偿导线相关的资讯

  • 南京“谁保护谁受益、谁污染谁补偿”生态补偿法10日施行
    不进行土地开发,保留了湿地、森林、农田原貌,今后这样因生态保护需要失去经济效益的土地所有单位和个人,将得到经济补偿。《南京市生态保护补偿办法》(以下简称《办法》)日前正式下发,并将于本月10日起施行。  生态补偿是以保护和可持续利用生态系统服务为目的,以经济手段为主调节相关者利益关系的制度安排。《办法》明确,我市将对因承担重要生态保护区域及其他生态保护责任使经济发展受到一定限制的有关组织和个人给予补偿。补偿坚持谁受益、谁补偿,按照统筹分配、统一拨付、分类管理的原则实施,建立受益者付费、保护者得到合理补偿的运行机制。  针对不同的生态保护区域有不同的补偿办法,可以开展生态补偿的主要有四类生态保护区域,分别是生态红线保护区域、耕地、生态公益林和水利风景区。每个区域的生态补偿标准不一样,其中实际种植水稻的区域,除了生态补偿之外,另给予补偿120元/亩年 国家级水利风景区补偿标准为不超过200万元/年、省级水利风景区补偿标准为不超过100万元/年。生态保护补偿标准一般3年调整一次。  《办法》还提出,拓展多元化生态保护补偿方式,推进横向生态保护补偿,鼓励受益区与保护生态区、流域下游与上游通过资金补偿、对口协作、产业转移、人才培训、共建园区等方式建立横向补偿关系。  生态保护补偿资金应当用于生态环境保护、生态经济发展、生态修复、生态工程建设和补偿集体经济组织成员等,不得用于考察、旅游、接待及购置交通工具等“三公”行政管理支出。  环保部门认为,明确生态补偿机制对我市生态保护工作意义重大,“这是首次明确了生态红线保护区域的生态补偿措施,这是真正把生态红线区域保护从 ‘图’上落实到了‘地’上。”市环保局一位人士说,没有生态补偿办法,生态红线保护区域就很难落到实处,青山绿水就很难原封不动地保存下去。同时,《办法》还对耕地、林地等区域明确了生态补偿办法和标准,谁保护谁受益、谁污染谁补偿,通过经济杠杆保护生态,这才是生态保护最直接有效的方法。
  • 2nm以下的芯片导线选择
    将异质结构导入先进的芯片导线(interconnect)深具发展潜力,不同导体材料之间的接口更扮演了关键角色,但目前在整合技术上仍面临了一些挑战。因此IMEC在2021年IEEE国际芯片导线技术会议(International Interconnect Technology Conference)上提出了几种可用来延续后段制程微缩的异质整合方法。推进芯片的后段制程技术芯片开发商现在正持续推动前段制程的晶体管发展,但同时,后段制程的内连导线技术却面临了开发挑战,难以跟进。后段制程的处理步骤依照不同的金属层进行安排,包含局部导线层、中间导线层、半全局和全局导线层,这些金属层之间透过通孔(via)结构互连,通孔则以金属填充。然而,每一代新制程技术所面临的布线拥塞和讯号严重延迟的问题变得越来越棘手,迫使芯片开发商必须为导线制程着想,考虑全新的整合方案和材料。就现阶段进入量产的最先进5纳米制程来说,在关键的局部导线层,金属导线间距最短为28纳米。铜双镶嵌结构依然是导线制程中最费工耗时的步骤,但随着未来金属导线间距将微缩至21纳米以下,芯片开发商可能会逐渐淡出主流技术市场。像是IMEC就提出了一些替代的整合方案,包含通孔混合异质金属布线、半镶嵌制程,以及信道高度的零通孔结构,为往后的技术节点做好准备。同时,其他质量因素(figure of merit)较高的导体材料也被纳入研究范围,用于前述的那些先进制程。这里说的质量因素,指的是块材电阻(bulk resistivity)与金属内部载子平均自由路径的乘积。目前备受瞩目的材料包含钴(Co)、钌(Ru)、钨(W),还有铝镍合金(AlNi)或钌钒合金(RuV3)等有序二元介金属化合物。除此之外,研究人员也在密切关注石墨烯(graphene)的发展潜力,因为它具备优异的材料特性,现在正逐步进军(生物)感测、储能、光伏、光电和CMOS微缩等市场焦点应用。为什么选用石墨烯?近年来,石墨烯一直是芯片导线应用的研究重点,因为它具备发挥多种功能的发展潜力。例如,它常被当作金属材料的氧化阻障层和超薄扩散阻障层。研究人员也在评估利用多层石墨烯导线或纳米带(nanoribbon)当作替代导体的可行性。石墨烯会在导线应用备受瞩目完全在意料之中,它具备高达200,000cm2V-1s-1的本质载子迁移率,还有108A/cm2的最高载流量。而且石墨烯的导热性佳,抗迁移韧性也具备竞争优势,还能制造出单层原子的结构,减薄组件层厚度,进而减缓RC延迟的问题。图一 : 碳基材料与其他导线材料的特性比较表。碳基材料包含纳米碳管(carbon nanotube;CNT)、单层石墨烯(single layer graphene;SLG)和寡层石墨烯(few layer graphene;FLG);其他受到关注的金属材料则有钨、铜和钌。尽管石墨烯具备这些吸睛的材料特性,但却有一大缺点:它不能用来当作局部导线层,因为本身的载流子数量不够。载流子不足会严重折损导电性,但导电性却是导线性能的关键指针,与迁移率和载子浓度成比例。所以经过建模证实,如果要用于(局部)导线层,就需要在例如铜等金属混杂好几层石墨烯,至于层数多寡,则必须考虑对电阻和电容的整体影响后做出取舍。幸运的是,我们可以利用一些方法来调变石墨烯的传导性。有关「石墨烯纳米带」的研究—也就是窄带状图形化的石墨烯层,因此蔚为风潮。另一个改良方法则从石墨烯层和下方组件层之间的角方向着手。最后,我们还能透过掺杂(doping)来增强石墨烯的导电性,如此一来,石墨烯就有更多的电子和电洞来带动电流。掺杂能以几种方式进行,例如金属诱发技术利用石墨烯和铜、钌等金属的直接接触来产生结晶。这些混合了金属和石墨烯的掺杂方法可以整合两种材料各自的最大优势:金属的高载子密度与石墨烯的高迁移率。本文探讨在2纳米以下的芯片导线中采用金属/石墨烯混合结构的可行性。目前有两种结构正在进行研究,包括具备石墨烯覆盖层的金属组件,以及具备金属覆盖层的石墨烯组件。本研究锁定钌金属,业界近期逐渐把它当作取代铜的金属布线材料,但这里提到的概念未来应该可以延伸到其他的导线金属材料上。采用钌覆盖层的石墨烯本研究中,IMEC团队将化学气相沉积(CVD)的多层石墨烯薄膜,转移到物理气相沉积(PVD)的钌金属薄膜(通常是5纳米)上面,最终制成混合了钌和石墨烯的组件结构。结果发现,石墨烯在转移之后可以完整附着在大面积的钌金属薄膜上。在导线应用,石墨烯的金属诱发掺杂技术获得了市场关注,预计会让石墨烯在与钌接触的接口产生结晶。为了了解并控制掺杂的结果,我们针对钌与石墨烯接触接口的电荷转移展开系统性研究。结果有两大发现:首先,研究人员发现钌在与石墨烯完成封装之后,薄膜电阻(sheet resistance)平均下降了15%。第二,他们发现石墨烯的费米能阶下降,价带比纯石墨烯低了约0.5eV,相当于1.9E13cm-2的电洞浓度。这项发现指出,在界面发生的金属诱发掺杂现象,让石墨烯在作为钌金属的覆盖层时,会变成P型。图二 : 实验测量纯钌金属(黑色)与具备石墨烯覆盖层的钌组件(红色),在不同厚度的钌薄膜基板上的薄膜电阻值。经过本研究就可以确定钌在与石墨烯混合封装后,确实可以增加其作为导线的电气性能。不过,覆盖层内的导电机制究竟如何运作,还需要更多基础研究来提供见解。不论是将钌当作主要导体,辅以石墨烯来抑制金属内的散射机制,进而降低电阻,或是让这两种导体共同运作,其中,石墨烯会因为电荷迁移而具备比纯石墨烯还要高的导电性,这些混合方法现在都还在透过建立模型来取得更深入的了解。此外,值得注意的是,钌金属导线在与石墨烯封装后,对温度变化的敏感度也降低了,这可能源于石墨烯的高导热性,散热机制因为多了额外或替代的传导路径而变得更有效率。这项发现也在开发未来的导线应用时引起关注,因为高度微缩的IC布线本身就会产生热能,其周围的介电组件散热能力又不足,导致芯片内部导线的热可靠度(thermal reliability)下降。整体而言研究人员下了个结论,那就是采用石墨烯覆盖层的混合金属结构提供了一套解决导线RC延迟的解决办法。IMEC预期,这项技术未来能导入1纳米以下技术节点的后段制程。金属与石墨烯混合的夹层结构长远来看,IMEC团队为了进一步提升导电性,目前正在研究石墨烯与金属相互交替的堆栈结构。以类似三明治的方式堆栈出金属/石墨烯/金属… 的夹层结构时,就会有第二个、第三个… 的不同接口,每个都发挥同等重要的作用,都是在石墨烯上方沉积金属层时的接触接口。就像先前提到的研究结果,石墨烯和金属在接触接口自产产生的交互作用,能够改变石墨烯的物理特性,而且电子能带结构会因接口上的电荷分布而产生明显变化。不过,设计石墨烯和金属接口是一项巨大挑战。通常(经过转移的)石墨烯层含有大量的非定向晶粒,这些晶界会充当线缺陷和上层表面金属沉积的晶粒成核中心位置。运用PVD或原子层沉积(ALD)等传统方法时,要让金属均匀覆盖在整片石墨烯基面上会有困难。而且石墨烯在转移后表面会受到杂质污染,所以需要采用合适的清洗方法,才不会损及石墨烯层。在一项实验室研究中,IMEC使用了氢气电浆(氩气/氢气顺流式电浆)来清洗石墨烯表面,然后利用电子束表面蒸镀的方式沉积金属(例如钌)。接着研究这些制程对石墨烯和钌堆栈的导电度产生了哪些影响。研究人员发现,石墨烯在接触氢气电浆后会产生N型掺杂,载流子浓度也会上升。不幸的是,单层石墨烯还是要面临电浆诱发的缺陷问题。在这些情况下,采用(经电浆清洗的)钌覆盖层的石墨烯组件,整体导电性提升了18%。这些初次研究成果相当振奋人心,预计未来还能透过调整氢气电浆的化学特性和清洗条件,以及增加交替层数,实现进一步的改良。图三 : (图左)具备钌覆盖层并以电浆清洗的寡层石墨烯,此为电子穿透显微镜(TEM)影像;(图右)双层石墨烯组件的转移特性曲线,显示了经电浆清洗且转移后的石墨烯,在清洗步骤后开启电流时的变化,以及其电荷中性点的变动。实线和虚线分别代表从63个组件测得的转移曲线上限和下限。迈向产业应用上述研究成果展示了金属/石墨烯混合结构用于先进芯片导线的性能潜力,不过在导入12吋晶圆厂以前,这些导线制程都必须先克服在整合方面的挑战。举例来说,在本研究探讨石墨烯转移时,比较“精练”的沉积方法是让石墨烯直接成长在金属模板上,但是高质量石墨烯的成长温度高达900℃~1000℃,所以石墨烯生成不能用在一般导线会选用的金属材料上。已有研究展示在较低温的环境下进行沉积,但会导致缺陷和石墨烯质量的下降。本研究采用的另一种替代方法牵涉到高质量石墨烯的移转,晶粒生成会先在白金箔上以CVD制程进行。这种转移方法在热预算受限时可能派得上用场。IMEC先前展示过如何在12吋晶圆上完成高质量石墨烯的分层和转移,但这些步骤可能会因为下方金属层表面平坦化的程度不同而面临考验。此外,石墨烯的移转势必增加好几道额外的处理步骤,还必须优化均匀度和制程控制。为了将这些石墨烯和金属的混合架构导入产业应用,未来研究还必须加强对石墨烯层的缺陷和晶粒取向控制。结语对1纳米以下的节点来说,石墨烯和金属的混合结构有望成功延续后段制程的技术进展。本文探讨两种可能的混合架构,其中,石墨烯和金属之间的接口在导线整体的电性表现上都扮演了要角。尽管具备石墨烯覆盖层的金属导线技术较为成熟,但长远来看,交替层堆栈结构可能会被逐渐扩大采用。
  • 李强签署国务院令 公布《生态保护补偿条例》
    国务院总理李强日前签署国务院令,公布《生态保护补偿条例》(以下简称《条例》),自2024年6月1日起施行。生态保护补偿制度是生态文明制度的重要组成部分。《条例》全面贯彻落实习近平生态文明思想,坚持绿水青山就是金山银山的理念,将党中央、国务院关于生态保护补偿的规定和要求以及行之有效的经验做法,以综合性、基础性行政法规形式予以巩固和拓展,确立了生态保护补偿基本制度规则,以充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的作用。《条例》共6章33条,主要规定了以下内容:一是明确生态保护补偿的内涵。生态保护补偿是指通过财政纵向补偿、地区间横向补偿、市场机制补偿等机制,对按照规定或者约定开展生态保护的单位和个人予以补偿的激励性制度安排。二是明确工作原则、健全工作机制。生态保护补偿工作坚持中国共产党的领导,坚持政府主导、社会参与、市场调节相结合,坚持激励与约束并重,坚持统筹协同推进,坚持生态效益与经济效益、社会效益相统一。县级以上政府应当加强组织领导,国务院有关部门依据各自职责负责相关工作。三是规范财政纵向补偿。国家通过财政转移支付等方式,对开展重要生态环境要素保护以及在生态功能重要区域开展生态保护的单位和个人予以补偿。地方政府及其有关部门应当将补偿资金及时补偿给开展生态保护的单位和个人;由地方政府统筹使用的资金,应当优先用于自然资源保护、生态环境治理和修复等。四是完善地区间横向补偿。鼓励、指导、推动生态受益地区与生态保护地区人民政府通过协商等方式建立生态保护补偿机制。对在生态功能特别重要区域开展地区间横向生态保护补偿的,中央财政和省级财政可以给予引导支持;对补偿机制建设取得显著成效的,国务院发展改革、财政等部门可以在规划、资金、项目安排等方面给予适当支持。五是鼓励推进市场机制补偿。充分发挥市场机制作用,鼓励社会力量以及地方政府按照市场规则,通过购买生态产品和服务等方式开展生态保护补偿。鼓励、引导社会资金建立市场化运作的生态保护补偿基金,依法有序参与生态保护补偿。六是强化保障和监督管理。政府及其有关部门应当及时下达和核拨生态保护补偿资金,对截留、占用、挪用、拖欠或者未按照规定使用资金且逾期未改正的,可以缓拨、减拨、停拨或者追回资金。生态保护补偿工作情况应当依法及时公开,资金管理使用情况由审计机关依法进行审计监督。

补偿导线相关的方案

补偿导线相关的资料

补偿导线相关的试剂

补偿导线相关的论坛

  • 什么是补偿导线法?

    [size=14px][font=宋体]在热电偶参考端温度波动变化情况下,参考端的温度[/font][i][font=&]T[/font][/i][font=宋体]是不稳定的,此时,无法对参考端的温度[/font][i][font=&]T[/font][/i][font=宋体]进行修正,即无法对工作对象进行测量,补偿导线法就是在[/font][/size][font=宋体][size=14px][color=#0080ff]热电偶参考端外接一热电偶补偿导线,将热电偶的参考端延伸至温度稳定的环境中,使波动变化较大的参考端处于温度稳定的环境下,再用计算法进行修正,以达到测量目的。[/color][/size][/font][size=14px][font=宋体]热电偶的补偿导线的特性作用和连接方法如下。[/font][font=&][/font][/size][size=14px][font=宋体]([/font][font=&]1[/font][font=宋体])热电偶的补偿导线是指在对定温度范围内和所连接热电偶的热电极具有相同热电特性的廉金属导线。[/font][/size][font=宋体][size=14px]([/size][/font][font=&][size=14px]2[/size][/font][font=宋体][size=14px])热电偶的补偿导线一般分为两种:[/size][/font][font=&][size=14px]a.[/size][/font][font=宋体][size=14px][color=#ff0000]延伸型补偿导线[/color][/size][/font][size=14px][font=宋体],是指与所配用的热电偶的热电极化学成分相同的导线。这种导线仅起着延伸热电偶参考端的作用。[/font][font=&][/font][/size][font=&][size=14px]b.[/size][/font][font=宋体][size=14px][color=#ff0000]补偿型补偿导线[/color][/size][/font][size=14px][font=宋体],是指与所配用的热电偶的热电极化学成分不相同的导线,但在参考端温度可能的变化范围内如([/font][font=&]0~100[/font][font=宋体])℃或([/font][font=&]0~200[/font][font=宋体])℃,其电热特性与所匹配热电偶特性相同。[/font][font=&][/font][/size][size=14px][font=宋体]([/font][font=&]3[/font][font=宋体])补偿导线的连接方法,[font=宋体]这里要说明的是[/font][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &]补偿导线法的补偿导线作用,只是延长热电极,它并不能消除参考端不为0℃时的影响[/font][font=宋体],还必须用电势修正法对测量的热电势进行计算处理。[/font][font=宋体]注:使用分类中,G为一般用,H为耐热用[/font][/font][/size][font=宋体][size=12px]参考资料[/size][/font][font=宋体][size=12px][1]GB∕T 16839.1-2018 热电偶 第1部分:电动势规范和允差[/size][/font][font=宋体][size=12px][2]马恒儒.热学计量基础知识,2002年[/size][/font][font=宋体][size=12px][3] ANSI and IEC Color Codes for Thermocouples Wire and Connectors[/size][/font]

补偿导线相关的耗材

  • K型热电偶补偿导线 K型热电偶补偿导线 1米
    K型热电偶补偿导线型号详细资料:1:K型热电偶补偿导线KX-GA-VV:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿导线KX-GA-VVR:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿软导线KX-GA-VVP:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线KX-GA-VVRP:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线KX-HA-FF:氟塑料绝缘和护套精密级K分度号热电偶补偿导线KX-HA-FFR:氟塑料绝缘和护套精密级K分度号热电偶补偿软导线KX-HA-FFP:氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线KX-HA-FFRP:氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线KX-HA-FG:氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级K分度号热电偶补偿导线KX-HA-FGR:氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级K分度号热电偶补偿软导线KX-HA-FGP:氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线KX-HA-FGRP:氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线KX-HA-FV:氟塑料绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿导线KX-HA-FVR:氟塑料绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿软导线KX-HA-FVP:氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线KX-HA-FVRP:氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线KX-GA-YJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿导线KX-GA-YJVR:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿软导线KX-GA-YJVP:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线KX-GA-YJVRP:低烟无卤绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线KX-GA-YDYD:低烟无卤绝缘和护套精密级K分度号热电偶补偿导线KX-GA- YDYD R低烟无卤绝缘和护套精密级K分度号热电偶补偿软导线KX-GA- YDYD P低烟无卤绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线KX-GA- YDYD RP低烟无卤绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线注:上述型号仅列出KX,其他如SC、KC、EX、BC、TX、JX只需改变型号第一项即可,阻燃型补偿导线型号前加ZR,ZR192为进口PFA材料,屏蔽可采用镀锡铜丝屏蔽。 2:本安型热电偶用补偿导线IA-KX-GA-YVP聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号本安热电偶补偿导线IA-KX-GA-YVRP聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号本安热电偶补偿软导线IA-KX-HA-FFP氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号本安热电偶补偿导线IA-KX-HA-FFRP氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号本安热电偶补偿软导线IA-KX-HA-FGP氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号本安热电偶补偿导线IA-KX-HA-FGRP氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号本安热电偶补偿软导线注:上述型号仅列出KX,其他如SC、KC、EX、NC、TX、JX只需改变型号第一项即可,阻燃型在型号前加ZR,ZR192为进口PFA材料,屏蔽可采用镀锡铜丝屏蔽。 3:K型补偿电缆KX-GA-VVP聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆KX-GA-VVRP聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆KX-GA-VPVP聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆KX-GA-VPVRP聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆KX-GA-YJVP交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆KX-GA-YJVRP交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆KX-GA-YJPVP交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆KX-GAYJPVRP交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆 KX-HA-FFP氟塑料烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆KX-HA-FFRP氟塑料烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆KX-HA-FPFP氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆KX-HA-FPFRP氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆KX-HA-FVP氟塑料烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆KX-HA-FVRP氟塑料烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆KX-HA-FPVP氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆KX-HA-FPVRP氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆KX-HA-FGP氟塑料烯绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆KX-HA-FGRP氟塑料烯绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆KX-HA-FPGP氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆KX-HA-FPGRP氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆 注:1以上基本型号仅列出铜丝或镀锡丝屏蔽方式,其他屏蔽类型型号只需改变屏蔽代号即可,如:P 铜丝编织屏蔽 P1 镀锡铜丝编织屏蔽 P2 铜带绕包屏蔽 P3铝箔绕包屏蔽2 阻燃型在型号前加ZR,钢带铠装电缆型号后加22,钢丝铠装电缆型号后加32 ZR192为进口PFA材料,耐温260℃ 4:本安型补偿电缆IA-KX-GA-FPVP氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号本安型热电偶用补偿电缆IA-KX-GA-FPVRP氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号本安型热电偶用补偿软电缆IA-KX-HA-FPFP氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号本安型热电偶用补偿电缆IA-KX-HA-FPFRP氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号本安型热电偶用补偿软电缆IA-KX-HA-FPGP氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号本安型热电偶用补偿电缆IA-KX-HA-FPGRP氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号本安型热电偶用补偿软
  • SC温度仪表补偿导线
    SC温度仪表补偿导线由上海书培实验设备有限公司提供,SC温度仪表补偿导线,产品规格齐全,质量优质,欢迎新老客户来电咨询采购。SC温度仪表补偿导线产品规格:产品名称规格长度(m)分度号价格(元)SC温度仪表补偿导线2x1.0经济型95米/卷S289SC温度仪表补偿导线2x1.5经济型95米/卷S323SC温度仪表补偿导线2x1.0国标型95米/卷S442SC温度仪表补偿导线2x1.5国标型95米/卷S493SC温度仪表补偿导线2x2.5国标型95米/卷S800SC温度仪表补偿导线2x1.0高温玻纤95米/卷S578SC温度仪表补偿导线2x1.5高温玻纤95米/卷S629SC温度仪表补偿导线2x2.5高温玻纤95米/卷S830SC温度仪表补偿导线2x1.0高温氟塑料95米/卷S680SC温度仪表补偿导线2x1.5高温氟塑料95米/卷S780SC温度仪表补偿导线2x2.5高温氟塑料95米/卷S950SC温度仪表补偿导线2x1.0内屛蔽95米/卷S527SC温度仪表补偿导线2x1.5内屛蔽95米/卷S578SC温度仪表补偿导线2x2.5内屏蔽95米/卷S889SC温度仪表补偿导线选择说明:SCHF4B高温国标型:材料:铜-铜镍。绝缘层内铁氟龙带绕包+外层玻璃纤维编织。适合高温环境下精度要求高的场合使用。SC国标型:材料:铜--铜镍 、适合距离长、精度要求高的场合使用。SC经济型:材料:镀铜合金--铁合金 、适合距离短、精度要求不高的场合使用。SCP内屏蔽国标型:材料:铜-铜镍(中间加金属屏蔽层)、适合距离长、需要抗电磁干扰的场合使用。补偿导线注意事项:一:屏蔽补偿导线为了提高热电偶连接线的抗干扰性,可以采用屏蔽补偿导线。对于现场干扰源较多的场合,效果较好。但是一定要将屏蔽层严格接地,否则屏蔽层不仅没有起到屏蔽的作用,反而增强干扰。二:使用长度因为热电偶的信号很低,为微伏级,如果使用的距离过长,信号的衰减和环境中强电的干扰偶合,足可以使热电偶的信号失真,造成测量和控制温度不准确,在控制中严重时会产生温度波动。根据我们的经验,通常使用热电偶补偿导线的长度控制在15米内比较好,如果超过15米,建议使用温度变送器进行传送信号。温度变送器是将温度对应的电势值转换成直流电流传送,抗干扰强。三: 接点连接与热电偶接线端2个接点尽可能近一点,尽量保持2个接点温度一致。与仪表接线端连接处尽可能温度一致,仪表柜有风扇的地方,接点处要保护不要四: 布线补偿导线布线一定要远离动力线和干扰源。在避免不了穿越的地方,也尽可能采用交叉方式,不要平行。
  • K型热电偶补偿导线
    K型热电偶补偿导线 型  号: TT-K-30-SLE 品  牌: 美国OMEGA 价  格: 基本货期: K型热电偶补偿导线TT-K-30-SLE主要技术指标: 测温范围:-200--260℃,表层耐温范围:-276--+260℃ K型热电偶补偿导线TT-K-30-SLE详细技术指标: 介 绍: 测温范围:-200--260℃,表层耐温范围:-276--+260℃ 主要性能:线芯直径为2*0.255mm,负极:红(镍-铬),正极:白(镍-铝合金),绝缘材料:聚四氟乙烯,单位:每卷1000英尺 特点:外表绝缘层为聚四氟乙烯,具有耐水性,耐磨性,柔软度良好,极高精度,多用于线路板制造,电脑,显示器,无尘设备,电子元器件等行业的精密温度测试.   K型系列详细参数 Insulation AWG No. Model Number Type Wire Insulation   Max. Temp   Nominal Size Wt.&dagger lb/1000' Conductor Overall ° F ° C Ceramic** 14 XC-K-14 Solid Nextel Ceramic Nextel Ceramic 2000 1090 .140 x .200 38 20 XC-K-20 Solid Nextel Ceramic Nextel Ceramic 1800 980 .135 x .190 16 20 XT-K-20 Solid Nextel Ceramic Nextel Ceramic 1800 980 .105 x .155 15 20 XL-K-20 Solid Nextel Ceramic Nextel Ceramic 1800 980 .095 x .135 14 24 XC-K-24 Solid Nextel Ceramic Nextel Ceramic 1600 870 .115 x .175 12 24 XT-K-24 Solid Nextel Ceramic Nextel Ceramic 1600 870 .088 x .132 11 24 XL-K-24 Solid Nextel Ceramic Nextel Ceramic 1600 870 .078 x .116 10 Vitreous Silica* 20 XR-K-20 Solid Refrasil Refrasil 1600 870 .115 x .180 14 Silica* 14 XS-K-14 Solid Silica Silica 2000 1090 .140 x .200 35 20 XS-K-20 Solid Silica Silica 1800 980 .105 x .155 12 24 XS-K-24 Solid Silica Silica 1600 870 .088 x .132 10 High Temp. Glass** 20 HH-K-20 Solid High Temp. Glass High Temp. Glass 1300 704 .060 x .105 9 24 HH-K-24 Solid High Temp. Glass High Temp. Glass 1300 704 .055 x .090 5 Glass 20 GG-K-20 Solid Glass Braid Glass Braid 900 482 .060 x .095 9 20 GG-K-20S 7 x 28 Glass Braid Glass Braid 900 482 .060 x .100 9 24 GG-K-24 Solid Glass Braid Glass Braid 900 482 .050 x .080 5 24 GG-K-24S 7 x 32 Glass Braid Glass Braid 900 482 .050 x .085 5 26 GG-K-26 Solid Glass Braid Glass Braid 900 482 .045 x .075 4 28 GG-K-28 Solid Glass Braid Glass Braid 900 482 .045 x .070 3 30 GG-K-30 Solid Glass Wrap Glass Braid 900 482 .045 x .070 3 36 GG-K-36 Solid Glass Wrap Glass Braid 900 482 .045 x .070 2 Teflon Glass 30 TG-K-30 Solid PFA Glass Braid 500 260 .034 x .047 2 36 TG-K-36 Solid PFA Glass Braid 500 260 .028 x .038 2 40 TG-K-40 Solid PFA Glass Braid 500 260 .026 x .035 2 Teflon Neoflon PFA (HighPerformance) 20 TT-K-20 Solid PFA PFA 500 260 .068 x .116 11 20 TT-K-20S 7 x 28 PFA PFA 500 260 .073 x .126 11 22 TT-K-22S 7 x 30 PFA PFA 500 260 .065 x .133 9 24 TT-K-24 Solid PFA PFA 500 260 .056 x .093 6 24 TT-K-24S 7 x 32 PFA PFA 500 260 .063 x .102 6 30 TT-K-30&dagger &dagger Solid PFA PFA 500 260 .024 x .040 2 36 TT-K-36&dagger &dagger Solid PFA PFA 500 260 .019 x .030 2 40 TT-K-40&dagger &dagger Solid PFA PFA 500 260 .017 x .026 2 Teflon Neoflon FEP 20 FF-K-20 Solid FEP FEP 392 200 .068 x .116 11 24 FF-K-24 Solid FEP FEP 392 200 .056 x .092 6 Polyvinyl 24 PR-K-24 Solid Polyvinyl (Rip Cord) 221 105 .050 x .086 5 24 PP-K-24S 7 x 32 Polyvinyl (Polyvinyl) 221 105 .080 x .130 5 ^线轴和线的重量入到整数磅 (不包括包装材料). ^^Overall color clear *护套和导体上有分度号颜色线 **护套和正极线有分度号颜色线 相关技术文章 · 工业热电偶型式、基本参数及尺寸介绍 · 热电偶种类及其工作原理 · 热电偶的结构形式 · 热电偶入门知识 · 热电偶的正确使用 · 传感器的技术参数详解 · 常用热电偶 · 热电偶常见故障及处理 · 电化学知识解释热电偶工作原理 · 热电偶如何选择 · 热电偶基础知识 · 热电偶的选择与安装 · 比较热电偶和热电阻的区别 · 热电偶冷端的温度补偿
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制