海口日本安立手持式溫度測量儀HD-1300E/HD-1300K廠家代理日本安立計器 高精度熱電對溫度計APS-40E、濟南千鬥工業出售,貨期短、價格低、可提供報關單據,一手貨源、保證
測量範圍:-100.0至200.0°C,具有常規校準(通過傳感器設置校準)
正常列印按PRINT鍵列印時間和測得的溫度。
間隔列印列印每個設置間隔的時間和測得的溫度
手動編號列印每次按START鍵,都會列印測量數量和溫度。
存儲功能將測量數據存儲在主機內部的存儲器中,並在測量後列印
保持在測量期間保持指示的值。
其測量精度可達±2%RH-±1.5%RH。靜態法中的飽和鹽法,是溼度測量中常見的方法,簡單易行。但飽和鹽法對液、氣兩相的平衡要求很嚴,對環境溫度的穩定要求較高。用起來要求等很長時間去平衡,低溼點要求更長。特別在室內溼度和瓶內溼度差值較大時,每次開啟都需要平衡6~8小時。法是測量溼空氣達到飽和時的溫度,是熱力學的直接結果,準確度高,測量範圍寬。計量用的精密儀準確度可達±0.2℃甚至更高。但用現代光—電原理的冷鏡式儀價格昂貴,常和標準溼度發生器配套使用。乾濕球法,這是18世紀就發明的測溼方法。歷史悠久,使用普遍。乾濕球法是一種間接方法,它用乾濕球方程換算出溼度值,而此方程是有條件的:即在溼球附近的風速必需達到2.5m/s以上。
普通用的乾濕球溫度計將此條件簡化了,所以其準確度只有5~7%RH,明顯低於電子溼度傳感器。顯然乾濕球也不屬於靜態法,不要簡單地認為只要提高兩支溫度計的測量精度就等於提高了溼度計的測量精度。本文想強調兩點:,由於溼度是溫度的函數,溫度的變化決定性地影響著溼度的測量結果。無論那種方法,精確地測量和控制溫度是位的。須知即使是一個隔熱良好的恆溫恆溼箱,其工作室內的溫度也存在一定的梯度。所以此空間內的溼度也難以完全均勻一致。第二,由於原理和方法差異較大,各種測量方法之間難以直接校準和認定,大多只能用間接辦法比對。所以在兩種測溼方法之間相互校對全溼程(相對溼度0~RH)的測量結果,或者要在所有溫度範圍內校準各點的測量結果。組成TCP/IP的溫度採集網絡,可實現遠程採集溫度。LM-PTLM-PTWD-PTWD-PT1000是一種新型的熱電阻溫度傳感器採集模塊(不帶PTPT1000溫度傳感器,需另外購買),利用它可以實現兩路現場溫度的採集,同時利用其自身的RS-485總線串行通信接口可以方便地和環境監控主機或其他工控主機進行聯網。工作於-40℃~85℃(主機範圍,不是外接的傳感器範圍)工業級PTPT1000熱電阻採集模塊,按顯示方式分有不帶LCD顯示的WD系列(WD-PTWD-PT1000)和帶LCD顯示的LM系列(LM-PTPT1000)兩類。採集溫度範圍為-200℃~+200℃。顯示精度0.1℃;綜合精度0.3℃。
是十分困難的事。例如通風乾溼球溼度計要求有規定風速的流動空氣,而飽和鹽法則要求嚴格密封,兩者無法比對。好的辦法還是按國家對溼度計量器具檢定系統(標準)規定的傳遞方式和檢定規程去逐級認定。和測量重量、溫度一樣,選擇溼度傳感器首先要確定測量範圍。除了氣象、科研部門外,搞溫、溼度測控的一般不需要全溼程(0-RH)測量。測量精度是溼度傳感器重要的指標,每提高—個百分點,對溼度傳感器來說就是上一個臺階,甚至是上一個檔次。因為要達到不同的精度,其製造成本相差很大,售價也相差甚遠。所以使用者一定要量體裁衣,不宜盲目追求「高、精、尖」。如在不同溫度下使用溼度傳感器,其示值還要考慮溫度漂移的影響。眾所周知。從而使溫度計的示值能直接表示被測對象的溫度。一般測量精度較高。在一定的測溫範圍內,溫度計也可測量物體內部的溫度分布。但對於運動體、小目標或熱容量很小的對象則會產生較大的測量誤差,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。它們廣泛應用於工業、農業、商業等部門。在日常生活中人們也常常使用這些溫度計。隨著低溫技術在國防工程、空間技術、冶金、電子、食品、和石油化工等部門的廣泛應用和超導技術的研究,測量120K以下溫度的低溫溫度計得到了發展,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、復現性和穩定性好。
相對溼度是溫度的函數,溫度嚴重地影響著指定空間內的相對溼度。溫度每變化0.1℃。將產生0.5%RH的溼度變化(誤差)。使用場合如果難以做到恆溫,則提出過高的測溼精度是不合適的。多數情況下,如果沒有精確的控溫手段,或者被測空間是非密封的,±5%RH的精度就足夠了。對於要求精確控制恆溫、恆溼的局部空間,或者需要隨時跟蹤記錄溼度變化的場合,再選用±3%RH以上精度的溼度傳感器。而精度高於±2%RH的要求恐怕連校準傳感器的標準溼度發生器也難以做到,更何況傳感器自身了。相對溼度測量儀表,即使在20—25℃下,要達到2%RH的準確度仍是很困難的。通常產品資料中給出的特性是在常溫(20℃±10℃)和潔淨的氣體中測量的。尺寸小對於有空間要求的應用是有利的,但必須注意防止自熱誤差。熱敏電阻還有其自身的測量技巧。熱敏電阻體積小是優點,它能很快穩定,不會造成熱負載。不過也因此很不結實,大電流會造成自熱。由於熱敏電阻是一種電阻件,任何電流源都會在其上因功率而造成發熱。功率等於電流平方與電阻的積。因此要使用小的電流源。如果熱敏電阻暴露在高熱中,將導致永久性的損壞。通過對兩種溫度儀表的介紹,希望對大家工作學習有所幫助。被測對象的溫度是否需記錄、報警和自動控制,是否需要遠距離測量和傳送;測溫範圍的大小和精度要求;測溫元件大小是否適當;在被測對象溫度隨時間變化的場合,測溫元件的滯後能否適應測溫要求;被測對象的環境條件對測溫元件是否有損害;
型號名稱APS-40E顯示LCD(無背光)記憶功能100個數據(無通訊功能)操作開關薄膜開關(點擊)輸入接頭ASP連接器(熱電對同源金屬)熱電對種類E型輸入點數1分測量範圍-100.0至200.0℃
(組合使用的傳感器的工作溫度範圍優先)
測量精度高於0°C:±0.5低於0°C:±0.7°C
(通過傳感器調整的綜合精度)
*指示值根據解析度四捨五入。
溫度係數測量範圍±(0.01%/°C),在25°C±10°C的環境中除外運行條件0-40℃,0-80%RH或更低(但是,不結露)儲存條件-20至50°C,相對溼度0至85%或更低(但是,不結露)使用時間見下文電源供應內部鹼性AA乾電池(LR 6)x 4外部交流適配器(另售)採樣周期見下文印刷部分字符高度2.5毫米(每卷可列印約1000行)印刷方式熱敏序列點方法內存容量100個數據內置電池鋰電池(用於時鐘備份)電池壽命:5年(在室溫下存儲)外形尺寸約68(W)x 201(H)x 42(D)mm(不包括突起)大眾約350g(包括乾電池)配件軟包,簡單工具,ACAP4(一盒印表機紙),
鹼性AA乾電池(LR6)x 4,使用說明書,測試報告,保修卡
型號名稱APS-40E顯示LCD(無背光)記憶功能100個數據(無通訊功能)操作開關薄膜開關(點擊)輸入接頭ASP連接器(熱電對同源金屬)熱電對種類E型輸入點數1分測量範圍-100.0至200.0℃
(組合使用的傳感器的工作溫度範圍優先)
測量精度高於0°C:±0.5低於0°C:±0.7°C
(通過傳感器調整的綜合精度)
*指示值根據解析度四捨五入。
溫度係數測量範圍±(0.01%/°C),在25°C±10°C的環境中除外運行條件0-40℃,0-80%RH或更低(但是,不結露)儲存條件-20至50°C,相對溼度0至85%或更低(但是,不結露)使用時間見下文電源供應內部鹼性AA乾電池(LR 6)x 4外部交流適配器(另售)採樣周期見下文印刷部分字符高度2.5毫米(每卷可列印約1000行)印刷方式熱敏序列點方法內存容量100個數據內置電池鋰電池(用於時鐘備份)電池壽命:5年(在室溫下存儲)外形尺寸約68(W)x 201(H)x 42(D)mm(不包括突起)大眾約350g(包括乾電池)配件軟包,簡單工具,ACAP4(一盒印表機紙),
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型號名稱APS-40E顯示LCD(無背光)記憶功能100個數據(無通訊功能)操作開關薄膜開關(點擊)輸入接頭ASP連接器(熱電對同源金屬)熱電對種類E型輸入點數1分測量範圍-100.0至200.0℃
(組合使用的傳感器的工作溫度範圍優先)
測量精度高於0°C:±0.5低於0°C:±0.7°C
(通過傳感器調整的綜合精度)
*指示值根據解析度四捨五入。
溫度係數測量範圍±(0.01%/°C),在25°C±10°C的環境中除外運行條件0-40℃,0-80%RH或更低(但是,不結露)儲存條件-20至50°C,相對溼度0至85%或更低(但是,不結露)使用時間見下文電源供應內部鹼性AA乾電池(LR 6)x 4外部交流適配器(另售)採樣周期見下文印刷部分字符高度2.5毫米(每卷可列印約1000行)印刷方式熱敏序列點方法內存容量100個數據內置電池鋰電池(用於時鐘備份)電池壽命:5年(在室溫下存儲)外形尺寸約68(W)x 201(H)x 42(D)mm(不包括突起)大眾約350g(包括乾電池)配件軟包,簡單工具,ACAP4(一盒印表機紙),
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