高精度多路测温仪

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高精度多路测温仪相关的厂商

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    上海明策电子科技有限公司,专注温度测量及光电测试领域14年!中国区的一级代理商,美国Advanced Energy、LUMASENSE、德国IMPAC、美国MIKRON、波兰INFRAMET等。 主营产品:双色红外测温仪、高精度测温仪、超高速测温仪、金属铁水测温仪、火焰测温仪、面源黑体炉、黑体炉、黑体辐射源、光电测试系统、短波热像仪、中长波热像仪、高像素热像仪、高速摄像仪等。
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  • 上海普简仪器有限公司(Jthermo)致力于为高等院校、科研院所以及企业研究人员提供各种高精度的物理化学性质、热分析、测温控温方面的测量仪表和服务。公司经营的产品和服务包括高精度热分析仪(如导热仪、比热计等)、高精度流体粘度计密度计、高精度液体表面张力仪,以及可燃性气体测量仪/爆炸极限测量仪等高精度实验室专用物性测量仪器;同时还为用户提供高精度测温仪、循环浴等测温、控温设备。除精密仪器外,Jthermo还为用户提供各种物性包括导热系数、比热、粘度、密度、饱和蒸汽压、临界参数、表面张力、VLE等的测量服务以及传热、导热、测温、控温等方面的整体解决方案。Jthermo竭诚为广大用户提供优质的产品和服务。(TEL:021-54132306)
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  • 厦门宇电自动化科技有限公司是专业提供高端节能环保解决方案的高新技术企业。厦门宇电自动化科技有限公司总部坐落于福建厦门火炬高新区,拥有自行建设的现代化厂房,绿树环绕,并配备节能变频中央空调。厦门宇电自动化科技有限公司拥有全自动高速贴片机、无铅双波峰焊机、红外回流焊机等先进生产设备,以及电磁兼容、精密基准信号源、温湿度环境等测试设备,具有生产高质量、高精度、高可靠性及低温漂的工业自动化仪表系列产品的能力。http://yudiankeji.diytrade.com/ 厦门宇电自动化科技有限公司专注于高端节能环保解决方案的开发和研究,在工业自动化领域拥有累计超过20年经验。全球领先推出AI人工智能调节算法、仪表模块化和平台化结构、节能环保低温漂“发烧级”元件设计、380VAC电源防护等技术,有力地推动了自动化行业的发展。AIDCS智能分布式控制系统采用AI系列二次仪表,利用RS485或CAN作为通讯总线,结合工控机和组态软件组成,具备集中管理、危险分散、系统开放、性价比高等优点,深受中小企业青睐,目前累计成功运用的项目已达上万个,成为客户的超值选择。http://yudiankeji.diytrade.com/ 厦门宇电自动化科技有限公司产品包括单路及多路测量显示报警仪、流量积算仪、高精度PID调节器、智能温控器、导轨安装仪表、电力测量仪表、手持式精密测温仪、闪光报警器、可控硅调功触发器、SSR固态继电器,分体式无纸记录仪、触摸屏控制系统及AIDCS智能分布式控制系统等等,广泛应用于化工、热电、石化、制药、冶金、机械、电炉、热处理、食品、造纸、塑胶、包装等领域。二次仪表(包含智能温控器)的年销售量已突破50万台,产品远销北美、欧洲、大洋州、印度、中东、东南亚和香港等多个国家和地区,并获得客户好评,厦门宇电自动化科技有限公司已成为国内最大的高端节能环保解决方案的供应商。http://yudiankeji.diytrade.com/
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高精度多路测温仪相关的仪器

  • 华盛昌数字测温仪高精度便携式热电偶测温仪DT-612DT-612系列专业测温仪具有单路双路K型热电偶温度测量、℃/℉转换、最大值保持、数据保持等功能、可选丰富的原厂配件,广泛应用于大多数温度常规的测量场合。华盛昌数字测温仪高精度便携式热电偶测温仪DT-612应用可广泛应用于实验室、制造产业、电路板等不同领域高精度温度测量华盛昌数字测温仪高精度便携式热电偶测温仪DT-612特性● K型温度探头测温,分辨率精确到0.1℃● 热电偶温度补偿功能,确保测量的准确性● 读数输出℃/℉/K● 自动关机模式(睡眠模式),以延长电池寿命● 最大数据保持和数据保持● 热电偶探头可更换华盛昌数字测温仪高精度便携式热电偶测温仪DT-612技术指标型号DT-610BDT-612DT-613温度量程-50~1300℃-50~1300℃-200~1372℃分辨率0.1℃误差±0.5%±1℃单温输入√双温输入√√℃/℉转换√√√最大值保持√√√数据保持√√√白色背光√√√尺寸165*76*43 mm重量403 g华盛昌数字测温仪高精度便携式热电偶测温仪DT-612配件使用说明书*1保修卡*19V电池*1K型温度探头(DT-610B*1,DT-612和DT-613*2)包装盒*1
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  • 1586A高精度多路测温仪技术人员,工程师,质量管理控制人员利用1586A采集带有时间标记的温度以及电学信号,然后对数据进行详细的分析。由此用来检验过程控制,分析系统间的交互,确保符合规程和质量标准。同时也用在研发和故障诊断时的事件相关分析。所有通道的测量数据和统计信息可以以表格形式显示。在图形方式下,可以实时同时绘制4个通道的曲线,可以在正式采集数据和数据分析之前简单快速的检查测试的设置和结果。当配置为外置接线模块时,1586A是较好的台式测温仪,可以用来校准PRTs,RTDs,热敏电阻,热电偶。如果配合福禄克的计量炉,恒温槽等热源,传感器校准的效率会更进一步提高。 1586A有着非常广泛的应用,例如热分布测试,温度检验,传感器测试和校准以及更多。这些应用分布在各行各业,例如制药,生物,食品,航空航天,汽车等等。1586A有六大与众不同的关键特点良好的温度测量准确度既适合工业现场,又适合实验室应用多种工作模式实时彩色曲线绘制数据传输和数据安全传感器自动校准1. 良好的温度测量准确度1586A测量热电阻,热电偶,热敏电阻的温度准确度在同类产品中是最佳的:PRTs:± 0.005 °C(使用外置连接模块)热电偶:± 0.5 °C(使用内置连接模块)热敏电阻:± 0.002 °C 2. 既适合工业现场又适合实验室应用对现场应用环境,1586A可以配置为内置连接模块。连接多支热电偶或热电阻到输入接口盒是很费时的一个工作,特别是使用很多支传感器用于一个工作,而需要更换其他传感器来完成另一个工作。内置接线盒可以让你提前连接好传感器,将不同测量工作的传感器连接在不同的接线盒上,然后根据测量的需要直接插入所需的接线盒。在仪器上可以直接将设置的文件直接调出来就可以开始测试。根据需要,你可以在同一个接线盒上测量各种不同信号,包括热电偶,热电阻,电压,电流或电阻。对于实验室的应用,准确度更为重要,此时可以为1586A配置外置接线模块。外置接线模块可以连接微型的热电偶插头,每个连接都有独立的冷端补偿功能,以及专利的微型镀金下压式连接端子(DWF),他可以连接裸线,铲形以及微型香蕉插头。这种连接方式使得在实验室校准时非常方便的连接或拆卸热电阻,热电偶和热敏电阻。外置接线模块可以叠放在主机上面减少实验室桌面的占用空间。 1586A灵活的工业现场和实验室配置,减少了所需的设备,降低了费用。多种工作模式1586A可以以四种方式工作,你可以扫描,监测,测量,或者将仪器作为数字多用表使用。扫描是基于用户的通道设置对通道进行的顺序测量。监测是在扫描过程中对一个通道进行监测而不打断扫描。测量是不需要进行设置,对一个通道进行的测量并记录测量数据。而数字多用表模式类似普通数字表,在不需要任何设置的情况下,在前面板直接快速测量直流电压和电流,2线或者4线电阻。 4. 实时彩色曲线绘制大部分数据采集系统只能让你查看一个通道的数据。现在1586A可以让你以表格方式实时查看所有通道的数据,并同时绘制4个通道的曲线。你可以放大或缩小曲线标尺查看数据细节或者查看趋势。历史模式可以让你对扫描文件中的数据进行滚动查看…所有这些操作都无需电脑或者绘图仪。曲线模式和表格模式之间可以相互切换,可以提供测量结果和统计信息。 5. 数据传输和数据安全1586A具有20MB内存,可以存储带时标的75,000个扫描记录。数据和设置文件可以通过U盘或者LAN方便地传送到电脑。 1586A内置了两级的数据安全机制,防止未经授权的用户篡改或涂改测试数据或设置文件。这个安全机制对那些受政府管控的行业和工业是非常重要的,因为要求数据的溯源是可靠的。 6. 传感器自动校准利用自动测试功能,无需电脑或软件就可完成传感器的校准。1586A可以通过RS232接口连接福禄克计量校准部的计量炉或恒温槽。1586A可以控制这些热源,自动运行校准的步骤。你可以设置校准的温度点数,温度值,选择扫描顺序(线性,交替,上/下),指定参考通道以及设置所需的稳定区间。1586A通过参考通道监测温度源的稳定性,一旦稳定后就采集数据,然后移动至下一个温度点。一旦设置完成并启动后,你就可以离开去做其他工作,可以1586A使你的工作轻松简单。1586A通用技术指标电源电压100 V 设置: 90 V ~ 110 V120 V 设置: 108 V ~ 132 V220 V 设置: 198 V ~ 242 V240 V 设置: 216 V ~ 264 V频率47 Hz ~ 440 Hz功耗 36 VA 峰值 (平均24 W )环境温度工作: 0 °C ~ 50 °C准确度范围: 18 °C ~ 28 °C存储: ?20 °C ~ 70 °C预热时间:满足指标1小时相对温度 (非结露)工作: 0 °C ~ 30 °C 80 % 30 °C ~ 50 °C 50 %存储: ?20 °C ~ 70 °C 95 %高度工作: 2,000 m存储: 12,000 m振动和冲击符合 MIL-PRF-28800F Class 3通道能力模拟通道总数: 45电压/电阻通道: 41专用电流通道: 5数字 I/O: 8 位累加计数: 1报警输出: 6触发输入: 1输入保护 50 V 所有功能,所有通道,所有量程数学运算通道通道数: 20运算功能: 和,差,乘,除,多项式指数,幂,开方,对数,最小,最大,平均值,绝对值触发内部,外部(触发输入),报警,远程(总线),运动,自动测试存储扫描数据 RAM: 带时标的读数75,000数据/设置文件: 20 MBU盘接口类型: A类功能: 存储器文件格式: FAT32存储容量: 32 GBUSB 接口接口类型: B类级别: 仪器功能: 控制和数据传输控制命令: SCPILAN功能: 控制和数据传输网络协: Ethernet 10/100, TCP/IP控制命令: SCPIRS-232接口: 9 针 (DE-9)波特率: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400功能: 温度控制尺寸高: 150 mm宽: 245 mm深: 385 mm Weight: 6 kg (typical configuration)重量: 6 kg ( 典型配置)发货重量: 9.5 kg ( 典型配置)符合标准CE, CSA, IEC 61010 3rd edition 测量指标除特别说明,准确度指标一般适用于中、低速度扫描,1 小时预热,温度环境为18℃ ~28℃。准确度指标为一年期 95% 置信度指标。扫描速度快: 10 通道/ 秒 ( 每通道0.1 秒)中: 1 通道/ 秒 ( 每通道1 秒)慢: 每4 秒一个通道显示分辨率4 ? ~ 6 ? 位,取决于功能和扫描速度。(参考下面温度测量功能和显示分辨率) PRT/RTD温度范围-200 ℃ ~ 1200 ℃ ( 取决于传感器)电阻范围0 Ω ~ 4 kΩ隔离补偿0 Ω ~ 400 Ω, 4 线: 电流自动换向400 Ω ~ 4000 Ω 或3 线: none激励电流换向(0 Ω ~ 400 Ω 范围)快: 2 ms中: 250 ms慢: 250 ms引线最大电阻 (4 线 Ω) 每条线2.5 % 量程, 400 Ω 和4 kΩPRT/RTD 电阻准确度准确度按Ω或%读数给出,取二者较大值。基本准确度按4线给出。使用3线测量时,对通道增加0.013Ω用于补偿内部电阻失配和电压失调。对通道x01~x20,增加0.05Ω。如果环境温度在规定范围以外,用温度偏差值乘以温度系数并加在准确度指标之上。量程扫描速度外置接线模块和通道1内置接线模块温度超出18℃~28℃0 Ω ~ 400 Ω慢0.002 % 或 0.0008 Ω0.003 % 或 0.003 Ω0.0001 % 或 0.0008 Ω中0.002 % 或 0.002 Ω0.003 % 或 0.003 Ω0.0001 % 或 0.0008 Ω快0.002 % 或 0.005 Ω0.003 % 或 0.006 Ω0.0001 % 或 0.0008 Ω400 Ω ~ 4 kΩ慢0.004 % 或 0.06 Ω0.006 % 或 0.06 Ω0.0001 % 或 0.008 Ω中0.004 % 或 0.1 Ω0.006 % 或 0.1 Ω0.0001 % 或 0.008 Ω快0.004 % 或 0.18 Ω0.006 % 或 0.18 Ω0.0001 % 或 0.008 ΩPRT/RTD 温度准确度准确度为4线,100Ω额定PRT/RTD。使用了3线测量时,对通道1增加0.039℃用于补偿内部电阻失配和电压失调。对通道x01~x20,增加0.15℃。如果环境温度在规定范围以外,用温度偏差值乘以温度系数并加在准确度指标之上。表中温度点之间可能会使用直插的公式。温度测量的范围取决于传感器及其特性。扫描速度温度外置接线模块和通道1内置接线模块温度超出18℃~28℃慢?200 °C0.002 °C0.008 °C0.002 °C0 °C0.005 °C0.008 °C0.003 °C300 °C0.012 °C0.018 °C0.006 °C600 °C0.02 °C0.03 °C0.01 °C中?200 °C0.005 °C0.008 °C0.002 °C0 °C0.005 °C0.008 °C0.003 °C300 °C0.012 °C0.018 °C0.006 °C600 °C0.02 °C0.03 °C0.01 °C快?200 °C0.013 °C0.015 °C0.002 °C0 °C0.013 °C0.015 °C0.003 °C300 °C0.014 °C0.018 °C0.006 °C600 °C0.02 °C0.03 °C0.01 °CPRT/RTD 测量特性温度显示分辨力量程慢 / 中速快速激励电压0 Ω ~ 400 Ω0.001 °C0.01 °C±1 mA400 Ω ~ 4 kΩ0.001 °C0.01 °C0.1 mA 热敏电阻温度范围?200 °C ~ 400 °C (取决于传感器)电阻量程0 Ω ~ 1 MΩ热敏电阻准确度准确度按% 测量读数+Ω 给出。基本准确度基于4 线,慢速扫描。快速和中速时,按照表中的数字增加。如果环境温度在规定范围以外,用温度偏离值乘以温度系数并加在准确度指标之上。对2 线测量,通道1 增加0.02Ω 内部电阻。对通道x01~x20, 增加1.5Ω 外部引线电阻。量程慢速中速快速温度超出18℃ ~28℃0 Ω ~ 2.2 kΩ0.004 % + 0.2 Ω加 0.3 Ω加 1 Ω0.0005 % + 0.05 Ω2.1 kΩ ~ 98 kΩ0.004 % + 0.5 Ω加 0.5 Ω加 1.3 Ω0.0005 % + 0.1 Ω95 kΩ ~ 1 MΩ0.015 % + 5 Ω加 5 Ω加 13 Ω0.001 % + 2 Ω热敏电阻温度准确度指标为4 线测量。2 线测量按照下表增加内阻的指标。如果环境温度超出范围,指标按照每度25% 增加。指标不含传感器指标。温度范围取决于传感器。2.2 kΩ 热敏电阻量程慢速中速快速2线?40 °C0.001 °C0.001 °C0.01 °C加 0.001 °C0 °C0.003 °C0.004 °C0.01 °C加 0.004 °C25 °C0.006 °C0.011 °C0.02 °C加 0.016 °C50 °C0.008 °C0.018 °C0.04 °C加 0.05 °C100 °C0.047 °C0.114 °C0.28 °C加 0.34 °C150 °C0.23 °C0.56 °C1.34 °C加 1.7 °C5 kΩ 热敏电阻量程慢速中速快速2线?40 °C0.003 °C0.004 °C0.01 °C加 0.001 °C0 °C0.002 °C0.002 °C0.01 °C加 0.002 °C25 °C0.004 °C0.006 °C0.01 °C加 0.007 °C50 °C0.005 °C0.009 °C0.02 °C加 0.022 °C100 °C0.022 °C0.052 °C0.13 °C加 0.16 °C150 °C0.096 °C0.24 °C0.57 °C加 0.7 °C10 kΩ 热敏电阻量程慢速中速快速2线?40 °C0.003 °C0.004 °C0.01 °C加 0.001 °C0 °C0.002 °C0.002 °C0.01 °C加 0.002 °C25 °C0.003 °C0.004 °C0.01 °C加 0.004 °C50 °C0.005 °C0.009 °C0.02 °C加 0.011 °C100 °C0.011 °C0.024 °C0.06 °C加 0.067 °C150 °C0.04 °C0.098 °C0.24 °C加 0.29 °C热敏电阻测量特性温度显示分辨率量程慢 / 中速快速Source Current0 Ω ~ 2.2 kΩ0.0001 °C0.001 °C10 μA2.1 kΩ ~ 98 kΩ0.0001 °C0.001 °C10 μA95 kΩ ~ 1 MΩ0.0001 °C0.001 °C1 μA 热电偶温度范围-200 ℃ ~ 2315 ℃ (取决于传感器)电压范围?15 mV ~ 100 mV热电偶电压准确度准确度按照±(%读数+μV)给出。基本准确度为中、慢速指标。快速指标,请按下表中的数字增加。如果环境温度在规定范围以外,用温度偏离值乘以温度系数并加在准确度指标之上。范围通道1通道x01~x20快速温度超出18℃~28℃?15 mV ~ 100 mV0.004 % + 4 μV加 2 μV加 1 μV0.0005 % + 0.0005 mV热电偶参考端准确度 模块 CJC准确度温度超出18℃~28℃外置接线模块0.25 °C0.02 °C内置接线模块0.6 °C0.05 °C热电偶温度准确度准确度为中、慢速指标。快速扫描时指标增加25%。环境温度超出规定范围,在原指标上每度增加12%。外部冷端补偿(CJC)不包括补偿准确度。表中温度点之间可能会使用内插公式。指标不含传感器指标。温度范围取决于传感器。类型(范围)温度准确度固定 / 内部 CJC外部 CJC通道1通道x01~x20外置接线模块内置接线模块K?270 °C ~1372 °C?200 °C0 °C1000 °C0.28 °C0.10 °C0.14 °C0.41 °C0.15 °C0.20 °C0.76 °C0.29 °C0.32 °C1.60 °C0.62 °C0.64 °CT?270 °C ~400 °C?200 °C0 °C200 °C400 °C0.27 °C0.10 °C0.08 °C0.08 °C0.40 °C0.15 °C0.12 °C0.11 °C0.76 °C0.30 °C0.23 °C0.20 °C1.60 °C0.65 °C0.47 °C0.41 °CR?50 °C ~1768 °C0 °C300 °C1200 °C1600 °C0.76 °C0.42 °C0.33 °C0.34 °C1.13 °C0.63 °C0.47 °C0.49 °C1.16 °C0.64 °C0.48 °C0.50 °C1.28 °C0.71 °C0.52 °C0.54 °CS?50 °C ~1768 °C0 °C300 °C1200 °C1600 °C0.74 °C0.45 °C0.37 °C0.39 °C1.11 °C0.67 °C0.54 °C0.56 °C1.14 °C0.68 °C0.55 °C0.57 °C1.26 °C0.76 °C0.60 °C0.63 °CJ?210 °C ~1200 °C?200 °C0 °C1000 °C0.20 °C0.08 °C0.11 °C0.29 °C0.12 °C0.14 °C0.65 °C0.28 °C0.25 °C1.41 °C0.61 °C0.53 °CN?270 °C ~1300 °C?200 °C0 °C500 °C1000 °C0.42 °C0.15 °C0.12 °C0.14 °C0.62 °C0.23 °C0.17 °C0.19 °C0.90 °C0.34 °C0.24 °C0.26 °C1.69 °C0.64 °C0.44 °C0.45 °CE?270 °C ~1000 °C?200 °C0 °C300 °C700 °C0.17 °C0.07 °C0.06 °C0.08 °C0.25 °C0.10 °C0.09 °C0.10 °C0.64 °C0.27 °C0.21 °C0.21 °C1.42 °C0.61 °C0.46 °C0.45 °CB100 °C ~1820 °C300 °C600 °C1200 °C1600 °C1.32 °C0.68 °C0.41 °C0.38 °C1.97 °C1.02 °C0.60 °C0.55 °C1.97 °C1.02 °C0.60 °C0.55 °C1.97 °C1.02 °C0.60 °C0.55 °CC0 °C ~2315 °C600 °C1200 °C2000 °C0.23 °C0.28 °C0.44 °C0.33 °C0.40 °C0.60 °C0.37 °C0.45 °C0.66 °C0.54 °C0.63 °C0.91 °CD0 °C ~2315 °C600 °C1200 °C2000 °C0.22 °C0.26 °C0.39 °C0.32 °C0.36 °C0.53 °C0.34 °C0.39 °C0.56 °C0.44 °C0.49 °C0.69 °CG0 °C ~2315 °C600 °C1200 °C2000 °C0.24 °C0.22 °C0.33 °C0.36 °C0.32 °C0.46 °C0.36 °C0.32 °C0.46 °C0.36 °C0.33 °C0.46 °CL?200 °C ~900 °C?200 °C0 °C800 °C0.13 °C0.08 °C0.09 °C0.19 °C0.12 °C0.12 °C0.45 °C0.28 °C0.23 °C0.99 °C0.62 °C0.48 °CM?50 °C ~1410 °C0 °C500 °C1000 °C0.11 °C0.10 °C0.10 °C0.16 °C0.15 °C0.14 °C0.30 °C0.25 °C0.21 °C0.64 °C0.51 °C0.41 °CU?200 °C ~600 °C?200 °C0 °C400 °C0.25 °C0.10 °C0.08 °C0.37 °C0.15 °C0.11 °C0.71 °C0.30 °C0.20 °C1.48 °C0.63 °C0.40 °CW0 °C ~2315 °C600 °C1200 °C2000 °C0.24 °C0.22 °C0.33 °C0.36 °C0.32 °C0.46 °C0.36 °C0.32 °C0.46 °C0.36 °C0.33 °C0.46 °C热电偶测量特性范围温度显示分辨率慢 / 中速快速?270 °C ~ 2315 °C0.01 °C0.1 °C 直流电压最大输入任何量程50 V共模抑制比140 dB @ 50 Hz或60 Hz (1 kΩ 不平衡) ± 50 V 最大峰值差模抑制比55 dB @电源频率 ± 0.1 %, ± 120 % 量程峰值A/D 线性2 ppm 读数+ 1 ppm 量程输入逻辑电流30 pA @ 25 ℃直流电压准确度准确度按照±(%读数+%量程)给出。基本准确度为中、慢速通道指标。对通道x01~x20或快速扫描,参考下表给出的指标。如果环境温度在规定范围以外,用温度偏离值乘以温度系数并加在原指标之上。范围通道1通道x01~x20快速温度超出18℃~28℃±100 mV0.0037 % + 0.0035 %加 2 μ加 0.0008 % of range0.0005 % + 0.0005 %±1 V0.0025 % + 0.0007 %加 2 μ加 0.0008 % of range0.0005 % + 0.0001 %±10 V0.0024 % + 0.0005 %?加 0.0008 % of range0.0005 % + 0.0001 %±50 V0.0038 % + 0.0012 %?加 0.0008 % of range0.0005 % + 0.0001 %直流电压输入特性分辨率输入阻抗量程慢 / 中速快速±100 mV0.1 μV1 μV10 GΩ [1]±1 V1 μV10 μV10 GΩ [1]±10 V10 μV100 μV10 GΩ [1]±50 V100 μV1 mV10 MΩ ±1 %[1] - 输入超过 ±12 V 时将被钳位。钳位电流至3mA。. 直流电流输入保护 0.15 A 自动恢复 PTC直流电流准确度准确度指标按照±(%读数+%量程)给出。基本准确度为中、慢速通道指标。当使用快速扫描,使用下表给出的指标。如果环境温度在规定范围以外,用温度偏离值乘以温度系数并加在原指标之上。量程准确度快速温度超出18℃ ~28℃±100 μA0.015 % + 0.0035 %加 0.0008 % of range0.002 % + 0.001 %±1 mA0.015 % + 0.0011 %加 0.0008 % of range0.002 % + 0.001 %±10 mA0.015 % + 0.0035 %加 0.0008 % of range0.002 % + 0.001 %±100 mA0.015 % + 0.0035 %加 0.0008 % of range0.002 % + 0.001 %直流电流输入特性分辨率量程慢 / 中速快速负载电压±100 μA0.1 nA1 nA1 mV±1 mA1 nA10 nA1 mV±10 mA10 nA100 nA1 mV±100 mA100 nA1 μA1 mV 电阻最大引线电阻(4 线Ω)对100Ω 和1kΩ 量程,每根引线为10Ω。其它量程为1kΩ电阻准确度准确度按照±(% 读数+% 量程)给出。基本准确度为4 线、中/ 慢速通道指标。对2 线测量,通道1 增加0.02Ω内部电阻。对通道x01~x20, 增加1.5Ω 外部引线电阻。使用快速扫描指标,参考下表给出的指标。如果环境温度在规定范围以外,用温度偏离值乘以温度系数并加在原指标之上。量程准确度快速温度超出18℃ ~28℃100 Ω0.004 % + 0.0035 %加 0.001 % of range0.0001 % + 0.0005 %1 kΩ0.003 % + 0.001 %加 0.001 % of range0.0001 % + 0.0001 %10 kΩ0.004 % + 0.001 %加 0.001 % of range0.0001 % + 0.0001 %100 kΩ0.004 % + 0.001 %加 0.001 % of range0.0001 % + 0.0001 %1 MΩ0.006 % + 0.001 %加 0.002 % of reading plus 0.0008 % of range0.0005 % + 0.0002 %10 MΩ0.015 % + 0.001 %加 0.002 % of reading plus 0.0008 % of range0.001 % + 0.0004 %100 MΩ0.8 % + 0.01 %加 0.01 % of range0.05 % + 0.002 %电阻输入特性量程慢 / 中速快速激励电流(开路电压)100 Ω0.1 mΩ1 mΩ1 mA (4 V)1 kΩ1 mΩ10 mΩ1 mA (4 V)10 kΩ10 mΩ100 mΩ100 μA (6 V)100 kΩ100 mΩ1 Ω100 μA (12 V)1 MΩ1 Ω10 Ω10 μA (12 V)10 MΩ10 Ω100 Ω1 μA (12 V)100 MΩ100 Ω1 kΩ0.1 μA (12 V) Digital I/OAbsolute Voltage Range –4 V ~ 30 VInput Minimum Logic High2.0 VInput Maximum Logic Low 0.7 VOutput Type open drain active lowOutput Logic Low (1 mA) 0 V ~ 0.7 VMaximum Sink Current 50 mAOutput Resistance 47 Ω~talizerAbsolute Voltage Range –4 V ~ 30 VMinimum Logic High 2.0 VMaximum Logic Low0.7 VMinimum Pulse Width50 μsMaximum Frequency 10 kHzDebounce Time1.7 msMaximum Count1048575 (20 bits)TriggerAbsolute Voltage Range –4 V ~ 30 VMinimum Logic High 2.0 VMaximum Logic Low0.7 VMinimum Pulse Width50 μsMaximum Latency100 msAlarm OutputAbsolute Voltage Range –4 V ~ 30 VOutput Type open drain active lowOutput Logic Low (1 mA)0 V ~ 0.7 VMaximum Sink Current 50 mAOutput Resistance 47 Ω1586-2588 外置接线模块指标最大输入50 V失调电压2 μV3 线内部电阻不匹配50 mΩ基本CJC 准确度0.25 °C1586-2586 内置接线模块指标最大输入50 V失调电压2 μV3 线内部电阻不匹配50 mΩ基本CJC 准确度0.6 °C
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  • 1、超高精度测温仪产品介绍 T3000超高精度测温仪是便携式的2通道测温仪,在-200~+850 ℃范围内可实现±0.001 ℃的测温准确度,测量单位℃/℉/K/Ω自由切换,内置ITS90标准。满足物理、化学、生物、医疗等大多数工业测量及科学研究等对温度测量的需求。 2、超高精度测温仪主要特点 测温准确度高:全量程范围内测量准确度可达± 0.001 ℃;测温范围宽:-200~+850 ℃(取决于所选配的温度计);触摸操作:7英寸触摸屏,不需要专业操作人员,节省人力成本;内置ITS90:内置的ITS90标准,直接显示温度而无需人工计算。 3、高精度测温仪技术参数温度范围:-200~+850 ℃电阻量程:0~400 Ω通道数:2通道温度计:热电阻准确度:±0.001℃稳定性:<1mK/15min分辨率:0.1mK采集周期:单通道采集时间 1 s单位:℃/℉/K/Ω操作界面:7 英寸触摸屏数据传输:RS-485 接口、B 型 USB 接口连接探头:5 芯直式插头操作系统: Windows外观尺寸: 365×260×160(L×W×H,mm)工作环境: 0~40℃,≤ 65% RH电 源 110/220 V,50/60 Hz。
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高精度多路测温仪相关的资讯

  • 红外测温仪在电力、钢铁等行业中的应用
    红外检测技术是“九五”国家科技成果重点推广项目,红外检测是一种在线监测(不停电)式高科技检测技术,它集光电成像技术、计算机技术、图像处理技术于一身,通过接收物体发出的红外线(红外辐射),将其热像显示在荧光屏上,从而准确判断物体表面的温度分布情况,具有准确、实时、快速等优点。 红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大。 在电力、钢铁、石油等行业,红外测温仪都得到了广泛应用,并占据重要地位。该仪器测温原理是将物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,确定物体的温度。它由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成,当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。 该仪器具有简单、轻巧、操作方便、安全等功能。随着技术不断发展,红外测温仪技术也更加成熟,各相关企业也积极研发了更多类型和多功能的仪器产品,扩大了用户的选择余地。目前,在钢铁工业、玻璃工业、塑料工业、化学工业、电力行业等行业内,均可以看到红外测温仪的“身影”。 钢铁工业使用温度计是因为产品都是处于运动状态,温度都非常高。普通的钢铁工业应用是温度是一个持续的状态熔化的钢铁开始转变成块。用同一的温度重新加热钢铁是防止它变形的关键,红外温度计被用来测量回热器的内部温度。在高温旋转轧碾机中,红外温度计被用来确认产品的温度是在旋转限度内。在冷却轧碾机,红外温度计在钢铁冷却的过程中来监控钢铁的温度。 在电系统和设备维修检查中,红外热成像测温仪证明是节约资金的诊断和预防工具。Raytek全线长红外线测温仪的精度是读数的1-4%,而且根据型号不同可以从180英尺的远处进行测量。这些仪器重量轻,表面有粗糙防滑纹,使用方便。 随着红外测温仪在这些行业的广泛应用,其市场逐渐打开并迎来巨大的发展空间。该领域的仪器商家,如北京乐氏联创科技有限公司、北京时代瑞资科技有限公司 、上海五相仪器仪表有限公司、常州无有实验仪器有限公司、常州市凯航仪器有限公司等仪器企业,也纷纷加大技术投入,致力于为用户提供更加精密的红外测温仪器。 展望未来。我国仪器行业现在正处于快速发展阶段,仪器产品的创新研发成为整个行业发展的方向。就红外测温仪行业来说,正如传感器等仪器产品的发展趋势一样,我国红外测温仪也必须顺应时代潮流和用户需求,走便携式、小型化、高精度的发展路线,为用户提供更加高质量的仪器产品。
  • 红外测温仪该如何精准测量玻璃温度
    在玻璃生产过程中,温度测量和监控是确保产品质量、提高生产效率以及保障安全性的重要环节。对于处于高温熔化状态下的玻璃,准确的温度测量尤为关键,这不仅影响到最终产品的物理特性和结构,还直接关系到生产设备的运行状况和使用寿命。通过使用专业的红外测温仪,如IMPAC IN 140/5 IS 50系列,生产企业能够更好地控制各个生产阶段的温度,从而优化生产流程,降低能耗,并确保高质量的玻璃产品。 玻璃生产中温度测量的必要性1. 确保产品质量:玻璃生产中的温度控制对产品质量至关重要。通过精确的温度测量,生产过程中的熔化、成型和退火环节可以保持在最佳温度范围内,防止出现气泡、应力裂纹等质量问题。特别是在高温熔融状态下,准确测量玻璃表面的温度,可以确保产品的结构稳定性和光学性能。2. 提高生产效率: 精确的温度监控有助于优化能源使用,减少不必要的能源消耗。通过使用高效的温度测量设备,生产过程中的各个环节可以更加快速、准确地进行,从而提高整个生产线的效率。此外,温度的实时监控可以帮助减少生产周期,进一步提升生产能力。3. 延长设备寿命与提高安全性: 在玻璃生产中,过高的温度可能会对设备造成损害,缩短其使用寿命。通过监测温度变化,可以及时发现异常情况,避免设备因过热而损坏。同时,温度的有效监控可以防止意外事故的发生,如炉体破裂或玻璃意外冷却等,保障生产过程的安全性。高温熔化状态下玻璃的温度测量方法在测量高温熔化状态下的玻璃温度时,使用红外测温仪需要特别注意以下几点,以确保测量的准确性和安全性:1. 高温辐射率调整:熔融玻璃的辐射率一般在0.85左右,使用红外测温仪时,必须根据高温熔融玻璃的辐射率进行校准,以获得准确的温度读数。2. 避免反射干扰:熔融玻璃表面光滑且具有较高的反射性,因此,测量时要避免测温仪与玻璃表面成较大角度。尽量保持测温仪与玻璃表面垂直,减少环境光和其他热源的反射干扰。3. 选择合适的测温仪:在测量高温熔化玻璃时,确保使用的红外测温仪能够承受和精确测量高温。普通测温仪可能无法应对熔融玻璃的高温环境,需选择适合测量高温的工业级红外测温仪,如IMPAC IN 140/5系列。4. 防止表面蒸汽或杂质干扰:熔融玻璃表面可能会产生蒸汽或挥发物,这些可能影响测温仪的读数。因此,确保测量时视线清晰,没有干扰物遮挡。5. 保持一定的安全距离:高温熔融状态的玻璃温度极高,为了保护测量人员和设备,测温仪应保持适当的安全距离。IMPAC IN 140/5系列红外测温仪具备非接触测温的功能,可以在安全距离外进行温度测量。编辑搜图IMPAC IN 140/5系列红外测温仪的优势为了在玻璃生产中实现高效的温度测量,IMPAC IN 140/5系列红外测温仪提供了一系列专为玻璃行业设计的功能和技术,具有以下显著优势:- 宽广的测温范围:IMPAC IN 140/5系列的测温范围为250°C至2500°C,适用于玻璃和石英玻璃表面的非接触式温度测量,能够满足各种玻璃生产需求。- 更短的响应时间:这款测温仪的响应时间最短仅为10毫秒,适用于快速测量任务和高效的生产环境。- 高精度光斑尺寸:光斑尺寸最小可达0.9毫米,适用于小型测量物体的精确温度测量,确保每一测量点的准确性。- 多种调焦镜头与取景方式:IMPAC IN 140/5系列配备调焦镜头,适用于不同的测量距离和测量物体尺寸。此外,仪器还配备激光靶光或优化的目视取景器,使测量对准更加精准。- 数字化显示与接口:内置的数字显示屏可以实时显示当前测量温度,所有参数可通过仪器上的集成键盘进行调节。仪器还提供RS232/RS485接口,方便数据传输和远程监控。- 多功能与可靠性:IMPAC IN 140/5-H高速机型不仅适应高速测量需求,还具有极短的响应时间,能够胜任各种玻璃生产中的温度监控任务。通过使用如IMPAC IN 140/5系列的先进红外测温仪,玻璃生产企业能够更好地管理生产过程中的温度变化,确保产品的高质量、提高生产效率,并延长设备的使用寿命。
  • 防控甲型流感如何选用红外测温仪--德图
    防控甲型流感如何选用红外测温仪 德图专家解说要点 世界卫生组织负责卫生安全的代理助理总干事福田敬二11日重申,甲型H1N1流感疫情的发展趋势不可预测,各国须做好防控流感大流行的充分准备。 我国内地首例甲型H1N1流感病例确诊后,防控工作再次成为关注的焦点。目前,我国机场、口岸进一步加强出入境发热旅客的体温监测,层层检疫,严防死守。如何确保检验检疫局、各口岸人体红外测温准确有效,德图专家解说要点。 国家规定:只有精度在±0.4 ℃以内的红外测温仪可用于防控甲型流感的体温排查。 传统的体温计测量耗时较多,不适宜进行大规模人群的体温排查。红外成像技术以其快速、方便的温度显示模式成为防控此类疫情的最普遍手段。但只有在确保精度的前提下,体温排查才是有效的。 针对目前市场上红外测温仪良莠不齐的情况,国家已出规定:用于防控甲型流感体温排查的每一台红外测温仪都必须经过中国计量院测量、获得精度证书,只有精度在±0.4 ℃以内的红外测温仪可投入使用。 有的放矢:红外测温仪使用前先调节发射率,测量更精确 所有物体会反射、透过和发射能量,用红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,显示温度读数。而每一种物体的发射率是不同的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从发射率表中找到。而其它发射率不可调的仪器测量时相对精确度没有那么高。 红外测温仪测量的一般是人体表面皮肤的温度,而非人体实际温度。使用前先用温度计准确测量人体温度,然后调节仪器发射率,使其一致。调节后的红外测温仪有的放矢,测量更精确。同时,为确保红外测温的稳定性,应定期及时进行校准比对。 抓中重点:将红外热像仪显示温度段调节为人体温度段,温度“显示”更细致 红外成像仪可以红外线转化为图像,从而使人可以看见“温度”。红外成像仪可以检测大范围面积的温度分布,并用不同颜色表示,因其直观、快速的特点,广泛应用于机场、各口岸等人流量较大的公共成所。 德图专家建议,用热像仪测温时,应将显示温度段调节为人体温度段,这样就先过滤掉周边不相关低温或高温物体,从而更精确显示被测人体的温度。从屏幕上看,颜色对比更强烈,更易帮助检疫检验人员,在人群中能快速、准确发现发热病人。 目前,各省市多家出入境检验检疫局选择了德图红外测温仪teato 845 和红外热像仪testo 880 经过中国计量院的测试,投入德图红外测温仪teato 845 和红外热像仪testo 880在人体温度段的精度均高于±0.4 ℃,完全胜任此次防控疫情体温排查的任务。德图每一台红外测量仪经过中国计量院的测试、获得精度证书后才被应用于防控疫情体温排查。目前,各省市多家出入境检验检疫局选择了德图红外测温仪teato 845 和红外热像仪testo 880。 德图红外测温仪testo 845可以调节光学分辨率,从而实现了远焦测量和近焦测量的合二为一。其中,远距离的光学分辨率高达75:1。对于检疫检疫人员来说,德图红外测温仪teato 845既可在远焦时测额头温度,也可在近焦时测耳道温度。该仪器具有十字激光瞄准功能,可以准确地定位测量人体,避免失误。 德图红外热像仪testo 880具有优良的红外成像测量技术,具有冷热点及中心点的自动定位功能,使人体的高温点无所遁形,一目了然。全红外、全可见、画中画三种图片显示模式可一键切换,更方便比对,以迅速定位温度异常人体。

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  • 【资料】如何确保红外测温仪测温精度

    如何确保红外测温仪测温精度? 红外技术及其原理的无异议的理解为其精确的测温。当由红外测温仪 测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定精确测温的重要因素,最重要的因素是发射率、视场、到光斑的间隔和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外线测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪 必需调节为只读出发射的能量。 测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。间隔与光斑之比,红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为红外测温仪 到物体的间隔与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,红外测温仪 的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以匡助瞄准在测量点上。红外光学的最新改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供精确测量,还可防止背景温度的影响。视场,确保目标大于红外测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。

  • 影响红外测温仪测量精度有哪些

    由于红外测温技术对工业等领域运用广泛,因此,对其测量精确度也提出了更高的要求。非接触红外人体测温仪在功能和技术上越来越完善,但是,也存在影响其精确度的因素,如果不多加留意,将会导致红外测温仪测量精度有所偏差,对此,小编结合仪商资讯也整理了几个因素。[b] 测量角度[/b] 为了保证测量准确,仪器在测量时应尽量沿着被测物体表面的法线方向(垂直于被测目标表面)进行测量。如果不能保证在法线方向上,也应当在与法线方向成45°角内进行测量,否则仪器显示值会偏低。[b] 环境温度[/b] 应严格按照仪器技术指标所标明的环境温度使用仪器,超过此范围仪器测量误差将会增大,甚至损坏。当环境温度较高时,可使用风冷、水冷装置或热保护套,热保护套可使仪器在高达200℃的环境下正常使用。 手持式测温仪从一个环境拿到另一个环境温度相差较大的环境中使用时,将会导致仪器精度的暂时降低,为得到理想的测量结果,应将仪器在工作现场放置一段时间(建议最少30分钟)使仪器温度与环境温度达到平衡后再使用。[b] 空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量[/b] 烟雾、灰尘和空气中的其它污染物以及不清洁的透镜会使仪器不能接收到满足测量精度的足够红外能量,仪器的测量误差将增大。因此,最好经常保持透镜清洁,空气吹扫器有助于使透镜不受污染。[b] 电磁干扰[/b] 仪器要尽可能远离潜在的电干扰源,如负荷变化大的电动设备。在线式仪器的输出和输入连接使用屏蔽线并确保屏蔽线良好接地。在强干扰环境下,使用外部保护导管,刚性导管比柔性导管好。不得将其它设备的交流电源引入同一导管内。[b] 环境辐射[/b] 当被测目标周围有其它温度较高的物体、光源或太阳的辐射时,这些辐射会直接或间接的进入测量光路,造成测量误差。为了克服环境辐射的影响,首先要避免环境辐射直接进入光路,应该尽量使被测目标充满仪器视场,对于环境辐射的间接干扰,可采用遮挡的方法消除。[b] 视场与目标大小[/b] 要确保目标进入仪器测量视场。目标越小,则应离得越近。在实际测量时,为了减小误差,最好能使目标的大小为视场光斑的两倍以上。因此,使用红外测温仪测量时,注意其测量角度、环境温度、电磁干扰等问题,便可获取精确度高的数据,同时也避免出现不必要的麻烦。

  • 红外测温仪的正确使用方法

    选择红外测温仪的正确方法点击次数红外测温技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了正在发挥着重要作用。近二十年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断提高,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。 选择红外测温仪可分为三个方面:性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等;环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等;其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。随着技术和不断发展,红外测温仪最佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。 确定测温范围:测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。 确定目标尺寸:红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。 确定光学分辨率(距离系灵敏) 光学分辨率由D与S之比确定,是测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。如果红外测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即增大D:S比值,测温仪的成本也越高。 确定波长范围:目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱响应或波长。对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。在高温区,测量金属材料的最佳波长是近红外,可选用0.18-1.0μm波长。其他温区可选用1.6μm、2.2μm和3.9μm波长。由于有些材料在一定波长是透明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特殊的波长。如测量玻璃内部温度选用1.0μm、2.2μm和3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过)波长;测量玻璃内部温度选用5.0μm波长;测低区区选用8-14μm波长为宜;再如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm波长,聚酯类选用4.3μm或7.9μm波长。厚度超过0.4mm选用8-14μm波长;又如测火焰中的CO2用窄带4.24-4.3μm波长,测火焰中的CO用窄带4.64μm波长,测量火焰中的NO2用4.47μm波长。 确定响应时间:响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达最后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。这要比接触式测温方法快得多。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。然而,并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。因此,红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。 信号处理功能:测量离散过程(如零件生产)和连续过程不同,要求红外测温仪有信号处理功能(如峰值 保持、谷值保持、平均值)。如测温传送带上的玻璃时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。 环境条件考虑:测温仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应加以考虑并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起测温仪的损坏。当环境温度过高、存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。在确定附件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。当烟雾、灰尘或其他颗粒降低测量能量信呈悍,双色测温仪是最佳选择。在噪声、电磁场、震动或难以接近环境条件下,或其他恶劣条件下,光纤双色测温仪是最佳选择。

高精度多路测温仪相关的耗材

  • 金属熔炼测温仪,铜液测温仪,铝液测温仪
    金属熔炼测温仪,铜液测温仪,铝液测温仪W330手提式熔炼测温仪一、应用领域1、专门为冶炼、铸造等行业在熔炼过程中快速测量熔融金属温度而研制的高精度专用温度测量仪器2、仪器与相适应的热电偶配合可在钢液、铁液、铜液、铝液、锌液等多种熔炼场合进行快速精密测温二、功能特点1、便携式设计,测温仪与测温抢一体化,全金属外壳,坚固耐用2、采用耐震且高亮度的LED数码管,显示清晰,适用于恶劣工作环境3、具有温度测成自动保持,灯光及音响同步提示测温结束4、断偶、超量程、电源欠压等报警提示,仪器不使用时自动断电5、高速抗千扰工业单片机处理数据,具有较强的抗千扰能力7、高精度高速A/D转换器,速度快,精度高8、多层保护的耐高温精密型粗线径的补偿导线,精度高,寿命长,防止高温烧毁及牵拉缠绕损坏电缆9、特别定制的智能式充电器,智能快速充电,电池充满自动停止,即使不拔掉电源插头也不会因过充电而损坏电池,延长电池的使用寿命和免除更换电池的麻烦 金属熔炼测温仪,铜液测温仪,铝液测温仪三、主要技术参数1、测量范围和适用场合:单铂铑KS-602,0~1750℃;钢、铁、铜、铝液测温单铂铑KR-602,0~1750℃;钢、铁、铜、铝液测温双铂铑KB-602,500~1800℃;高温钢液测温钨铼KW-602,0~2000℃;钢、铁、铜液测温镍铬-镍硅K,0~1000℃;铝、锌液测温2、测量精度:≤±0.2%±1℃3、分辨率:1℃4、响应时间:1S5、工作条件:温度0~50℃;湿度5~80%RH6、存贮条件:温度-20~60℃;湿度5~90%RH7、电源:DC6V±10%(高容量镍氢可充电电池)8、配用热电偶:S、B、W、R、K 五种热电偶同机可配四、仪器的组成1、手提式测温仪:1台 2、智能充电器:1只3、测试杆(1.5m可定制):1只4、铜头:1只5、选配件:热电偶
  • 金属熔液快速测温仪配件
    金属熔液快速测温仪配件1、快速测温热电偶测温时热电偶产生的热电势经仪器前置放大器放大后,再经高精度A/D转换器转换成数字量,具有测温快速、稳定等特点2、充电器测温仪的电源采用镍氢可充电电池,一次充电后一般可测温上千次。充电前,仪表必须关闭电源,松开仪表底部印有“充电口”字样小盖片上的螺丝,露出充电孔,插入充电器即可进行充电。当充电器充电时,充电器指示灯显示红色,充电电池充满后,充电器指示灯显示绿色。充电时间不宜过长,一般为4小时左右。3、铜头仪器测温时,测试枪在金属液中停留的时间不应超过7秒,以防烧坏热电偶纸管,继而烧坏铜头。如不慎将铜头烧坏时,应及时更换。更换时请注意及性(铜头红线与补偿导线的红线端相连),必须用烙铁焊接牢固 金属熔液快速测温仪配件
  • 热电偶测温仪,铸造温度测试仪
    热电偶测温仪,铸造温度测试仪W330手提式熔炼测温仪一、应用领域1、专门为冶炼、铸造等行业在熔炼过程中快速测量熔融金属温度而研制的高精度专用温度测量仪器2、仪器与相适应的热电偶配合可在钢液、铁液、铜液、铝液、锌液等多种熔炼场合进行快速精密测温二、功能特点1、便携式设计,测温仪与测温抢一体化,全金属外壳,坚固耐用2、采用耐震且高亮度的LED数码管,显示清晰,适用于恶劣工作环境3、具有温度测成自动保持,灯光及音响同步提示测温结束4、断偶、超量程、电源欠压等报警提示,仪器不使用时自动断电5、高速抗千扰工业单片机处理数据,具有较强的抗千扰能力7、高精度高速A/D转换器,速度快,精度高8、多层保护的耐高温精密型粗线径的补偿导线,精度高,寿命长,防止高温烧毁及牵拉缠绕损坏电缆9、特别定制的智能式充电器,智能快速充电,电池充满自动停止,即使不拔掉电源插头也不会因过充电而损坏电池,延长电池的使用寿命和免除更换电池的麻烦 热电偶测温仪,铸造温度测试仪三、主要技术参数1、测量范围和适用场合:单铂铑KS-602,0~1750℃;钢、铁、铜、铝液测温单铂铑KR-602,0~1750℃;钢、铁、铜、铝液测温双铂铑KB-602,500~1800℃;高温钢液测温钨铼KW-602,0~2000℃;钢、铁、铜液测温镍铬-镍硅K,0~1000℃;铝、锌液测温2、测量精度:≤±0.2%±1℃3、分辨率:1℃4、响应时间:1S5、工作条件:温度0~50℃;湿度5~80%RH6、存贮条件:温度-20~60℃;湿度5~90%RH7、电源:DC6V±10%(高容量镍氢可充电电池)8、配用热电偶:S、B、W、R、K 五种热电偶同机可配四、仪器的组成1、手提式测温仪:1台 2、智能充电器:1只3、测试杆(1.5m可定制):1只4、铜头:1只5、选配件:热电偶
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