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在线式炉膛温度监测方案
在线式炉膛温度监测方案传统的炉膛温度测量使用热电偶测温方法,由于热电偶的使用环境(高温、高压)和结构的限制,在温度波动大、振动及安装方式等诸多因素的影响下,造成热电偶寿命短、测量准确度不稳定、维护麻烦等缺点。专用于炉膛温度测量OW系列在线式红外测温仪可以取代热电偶,以其为主要设备装配而成的测温系统,在测温方法上避免热电偶所带来的缺点,能**、快速、长期地对炉膛温度进行监测,从而使维护保养更加经济、
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液体金属专用测温仪
液体金属专用测温仪 **测量液体金属温度 双色红外测温仪纳米级短波测量,*大限度减少由发射率和水汽影响产生的不确定性温度范围:(1000-2000)摄氏度1ms响应速度*高150:1的光学分辨率视频瞄准 激光瞄准 目视瞄准 三者选一。
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皮带传输红外热像测温系统
皮带传输红外热像测温系统煤炭在任何型式的搬运系统上运输都有潜在的着火可能,*后可能造成着火的事故,所以燃煤在传送带上的温度监控就需要特别重要。如果使用简单的红外点温仪,其只能探测到传送带上某个过热点的温度,由于其固有的光学特性,有可能会出现遗漏某些过热点而造成错误判断,就会可能导致过热燃煤着火的发生。欧普士PI红外热像仪可以有效的观测到传送带上的燃煤的区域温度分布,其*高120Hz的帧频,可以更加
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弓网设备电接触状态在线检测系统
弓网设备电接触状态在线检测系统目前,建设高速电气化铁路是世界铁路发展的大趋势,中国高速铁路快速发展,其高速度、舒适性得到大众广泛认可,但也出现系列相关问题,如高速铁路能量载体受电弓和接触网系统的受流稳定性、运行**性等被各界普遍关注。在高速铁路运输中,弓网系统是高速列车获得动力的关键部件,弓网系统的工作性能直接影响到电力机车的平稳受流和正常运行。弓网系统的*终目的是传输能量。弓网系统电接触是指受电
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红外显微热像仪PI450在功率器件封装检测工艺的应用
红外显微热像仪PI450在功率器件封装检测工艺的应用------功率器件散热问题的解决方案随着世界各国对节能减排的需求越来越迫切,如何降低电子电器产品的高能耗成为眼下的热点话题之一。而要想实现家用电器等电子电器产品的节能降耗,功率半导体是不可或缺的元器件产品,如IGBT(绝缘栅双极晶体管)、MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)和FRD(快恢复二极管)等均属于该领域的重要产品。作为半导体
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手持红外测温仪性能对比表
手持红外测温仪性能对比表 下表为国内主流红外测温仪全系列产品性能及价格对比. 红外测温仪的主要技术指标对比一直以来,温度始终是测量领域*常用和重要的物理参数之一。基于普朗克和波茨曼辐射定律的原理,非接触红外测温仪通过吸收物体表面向外辐射的红外能量来测定物体的表面温度,红外探头将检测到的红外能量转化为电信号,再经过电路运算处理,*终转换成线性的温度信号值,以便实现进一步的信号处理及控制
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红外测温原理
红外测温是一种远程监控、测量小目标温度*理想的选择,特点是在产品加工业中可实现远离现场监控温度,实现对温度的时实现示,报警等功能。红外测温原理红外测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量。任何物体都会发出电磁辐射,这种电磁辐射能被红外温度传感器测量。当物体温度变化时,其辐射出的电磁波的波长也会随之变化,红外传感器能将这种波长的变化转换成温度的变化,从而实现监控、测温的目的。红外辐射是电磁频谱的
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红外测温仪的选择方法
红外测温仪的选择方法如何选择红外测温仪来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**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**测温的重要因素,*重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。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。当红外测温仪
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红外测温仪技术
1. 红外测温仪技术问答:一、非接触红外测温仪技术的优势?非接触红外测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。红外测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的
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德国optris红外测温仪大全
德国optris红外测温仪大全红外测温仪-德国optris_红外线测温仪-产品一览 略图类别
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