品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
AGATHON 6571.032.160
AGATHON 7660.032.100
BAUER ARTIKEL-NR. 171Z9037 ETB E008B9 GS 105 V 10.0 NM
BAUMULLER DS 56-M 388885
BAUMULLER DA180 L54 A 10-5 00415303
BUCHER VSV5-1/1 ON-CLOSE +3000307815
BUCHER VSV5-2/2 OFF-TRIP
BUHLER TYPE:4150299
BUHLER TYPE:4150299
BURKERT 替代型号: IDENT NR.00275432, 6281-EV-A25,0FFMSGM86-6-024/DC-03 * KR58+NA38+PB09
BURSTER 8526-6010
CARLO GAVAZZI RZ3A48D75P
CARLOGAVAZZI RN2A48D30
CBV RWN 400
COAX 532286 5-VMK10-1-38-64-02400-NC1 + MD510503S.02400.1
COGNEX CCB-PWRIO-05
COGNEX CCB-84901-2001-05
DELIMON DDM15A1500 整单有效
DELIMON SDM15A1500
DRUCK PTX5072-TA-A3-CA-H0-PF
DRUCK DPI620(主机, 模块加基座)
E+L RT4011;NR208713
EBM 614 R
EMG ARTIKEL-NR. 258035, KLW750.012
FIBRO 2962.78.040.08.0160
FIBRO 2962.73.045.160
FINDER ARTIKEL: 0794703, 1S 30A 24V AC 77.31.9.024.8050
FLURO ARTIKEL: FDR0120040401, GAXSW 12 X 1,25
FOERSTER 6.720.01-1111-13
FOERSTER GWR 24/15
FOERSTER 6.720.01-1111-12
FOERSTER 6.720.01-2011-21
FOERSTER 6.720.01-1111-14
FOERSTER 2.899.51-1110-M20
FOERSTER 6.720.01-1111-41
FSG ARTIKELNUMMER:1708ZA0-265.003, PK620-25D-A-IP65
GEMU GDR125 F07/F10 MAX P 8BAR DN200 PN1.0
GEMU 3
GEMU 88379378 R690 20D7871141EDN
GEMU 88009425 610 15D 7 11411/N 注意数量
GEMU 88379741 R690 40D7871141HDN
GEMU 2
GEMU GDR125 F07/F10 MAX P 8BAR DN250
GEMU 88044925 554 15D 1 9 51 0
GEMU 88009998 865R10D 72214 115 160
GEMU GDR085 F05/F07 MAX P 8BAR DN125 PN1.0
GEMU 替代88375543 R690 25D7871141EDN
GEMU 88322097 0322 2M 174 41C1010210 请检查电压和频率
GEMU 1
GEMU 88029346 1257000Z00000
HILGER U.KERN EDV.NR. 60000247 TYP.-NR. 323 200 10 400 V (50/60 HZ)
HIWIN HGR20RC-1660
HIWIN GW20CAZAP
HONOR 2GGIU06R
ICAR MLR 25 U 251100 60138/A2, 110ΜF ±5%, 280V, ARTIKELNUMMER: 60251100120, MANUFACTURER DESCRIPTION: M
JOUCOMATIC ART.-NR.1005864 PRODUKTNUMMER: 30900003
KISTLER 8763B500BB
KISTLER 8440K01
KISTLER 1756C5K04
KUHNKE MM15-F/HS590
LEUZE 50119631 CML720I-R05-2080.A/CN-M12
LEUZE 50131482 MD 748I-11-42/L5-2222
LEUZE 50119393 CML720I-T05-2080.A-M12
NI 779792-01 USB-8473
PARKER MS-P1D-P-05
PHD 76111-531-1-0250
PHYTRON 停产替代ZMX+
POMINI 408-011-297-07
RESY FIV522 710 HP 40
ROEMHELD ARTIKEL-NR. 1896303VMH36
ROEMHELD ARTIKEL-NR. 1546416
ROLLON LFS70-0500
SCHMITT ARTIKEL: 04620421 TYP MPN 150/PP
SCHURTE 7010.3480 D1 FUSE 5A F
SIBA 7012540.16 500V 16A 单价是100个的价格
SIKA VT1541MSDNS0A4
SOMMER LS10-35-07
SUCO 0159430141001 5-50BAR
TELCO PA11A300T
TR 620001373
TR 620001290
TR QEH80M-00019
TR CEV58M.PB32310XAJL
TR QEH80M-00040
TR QEH80M-00019
TR 620001291
TR CEV58M-00026
TR 20-186-291
TR QEH80M-00040
VARVEL 007.000.000.000 + 003.000.000.000.022
VIVOLO 021-005-3200 9RD0613
WALTHER 72-006-0-WR513-11-2-P020
WALTHER LP-019-2-L1826-11-1 整单有效
WALTHER 90408-4-FT001-31-1-Z01-AA
WALTHER LP-050-0-WR560-11-2 有两种
WALTHER LP-019-0-L1826-11-1
WALTHER 72-006-2-00000-11-2-Z07-P000
WEIDMULLER CP,PM,SNT,350W,24V,14.6A
WIKA 7165167
WIKA 7165192 整单有效
施迈茨SCHMALZ 10.01.12.00809 施迈茨SCHMALZ 10.01.12.00809
ITT飞力系列配有多种监测传感器
监测定子过热的热敏开关
监测油中水分的CLS
监测定子室泄漏的FLS
监测新型中型范围泵(如3153,3171和3202)观察室泄漏的FLS10
监测新型搅拌器(如4610和4620)观察室或定子室泄漏的FLS30
这些传感器的任何组合都能用于标准型泵。防爆泵仅限于选用热敏开关和FLS或热敏开关和FLS10。
传感器由ITT飞力MiniCASII监控继电器来监控,继电器置于控制面板上。
MiniCASIi监控继电器安装在泵控制柜的面板上,只要将其插入11针继电器座即可,适合六种基本传感器连接。
1)热敏开关和FLS
水泵控制芯线可连接到面板上,不用考虑极性。
2)热敏开关和FLS10
水泵信号芯线连接到面板上,不用考虑极性。
3)热敏开关和FLC30
FLS30传感器具有二极管保护功能,因为信号芯线需要以正确的极性连接(褐色为+,蓝色为-)。否则,MiniCASII监控继电器会显示断路(0mA),即绿色电源指示灯和红色过热指示灯同时发光。正确连接和复位后,只有绿色指示灯发光。
4)热敏开关和CLS
CLS传感器具有二极管保护功能。因此,信号芯线需要以正确的极性连接(褐色为+,蓝色为-)。否则,MiniCASII监控继电器会显示断路(0mA),即绿色电源指示灯和红色过热指示灯同时发光。正确连接和复位后,只有绿色指示灯发光。
5)热敏开关+CLS+FLS
泵电缆中的信号芯线需要以正确的极性连接(褐色为+,蓝色为-)。但是,由于即使CLS传感器接线错误,FLS传感器都会使MiniCASII显示正常,即绿色指示灯亮。所以在安装泵时必须读取监测线路的电流值,在正常状态下,正确极性连接时电流值为15.0mA;不正确极性连接时电流值为7.8mA。
6)只用热敏开关
热敏过热保护开关必须串联一个1000~1500欧姆的电阻。附件中带有一个1000欧姆的电阻。
热电阻的测温原理是基于导体或半导体热电阻(图2)的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。热电阻通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上。
从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。
铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,它有下列优点:
1、体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;
2、机械性能好、耐振,抗冲击;
3、能弯曲,便于安装;
4、使用寿命长。
端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。
热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻(图3)热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。
金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即
Rt=Rt0[1+α(t-t0)]
式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。
半导体热敏电阻的阻值和温度关系为
Rt=AeB/t
式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。
相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。
工业上常用金属热电阻从随温度的变化来看,大部分金属导体都有这个性质,但并不是都能用作测温热电阻,作为热电阻的金属材料一般要求:尽可能大而且稳定的温度系数、电阻率要大(在同样灵敏度下减小传感器的尺寸)、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的复制性好、电阻值随温度变化要有间值函数关系(呈线性关系)。
目前应用*泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,热电阻(图4)适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150易被氧化。中国最常用的有R0=10Ω、R0=100Ω和R0=1000Ω等几种,它们的分度号分别为Pt10、Pt100、Pt1000;铜电阻有R0=50Ω和R0=100Ω两种,它们的分度号为Cu50和Cu100。其中Pt100和Cu50的应用最为广泛。
热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,热电阻(图5)通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。[1]
目前热电阻的引线主要有三种方式:
二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可*消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。