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导纳式产品及厂家
508-49-909射频电容料位计
射频导纳开关校验装置,包括储灰桶、加热机构、线性驱动件以及测量件,所述储灰桶内均匀填充有煤灰;所述加热机构用于加热所述煤灰和/或所述储灰桶,以能够使得所述煤灰的温度升高至预设温度。
更新时间:
2025-04-30
508-49-917射频电容料位计
采用射频导纳技术取代电容测量,解决了物料黏附问题,相对于其他同类产品具有更高的系统稳定性。
更新时间:
2025-04-30
508-49-918分体式射频导纳料位计
射频导纳物位控制器,其技术性、测量可靠性已在大量应用中得到了充分体现,广泛适用于各类料仓、容器、管道的料空料满测量。
更新时间:
2025-04-30
508-49-920射频导纳平板式开关
射频导纳料位开关采用的是射频导纳物位控制技术,用来测量容器内的物料位置。它是由电容式物位控制技术发展起来的,“射频导纳”中“射频”既高频,“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻性成份,容性成份,感性成份综合而成的用高频信号测量导纳的方法。
更新时间:
2025-04-30
508-47-723射频导纳料位传感器
射频导纳料位传感器是从电容式物位测量技术发展而来的新型物位控制技术。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳。
更新时间:
2025-04-30
RF882G-M210B射频导纳式高煤位检测仪
射频导纳式高煤位检测仪通过发射高频无线电波并接收反射信号来检测物料的高度。当射频信号遇到物料时,会发生反射,仪器通过测量反射信号的时间或强度,可以计算出物料与探测器之间的距离,从而确定物料的高度。
更新时间:
2025-04-30
508-49-731射频导纳料位控制器
射频导纳料位控制器采用导纳测量法,将被测介质的阻抗和容抗信号综合在一起,从而提高了测量的可靠性、稳定性、灵敏度和精度。这种测量方式使得射频导纳料位控制器能够几乎测量所有介质的物位,而不受传感器探头上挂料、温度、介质密度的变化等因素的影响。
更新时间:
2025-04-30
RF-1/G/AC/F/600分体式射频导纳料位开关
分体式射频导纳料位开关是一种高精度、高可靠性的物位测量仪表,具有广泛的应用范围和诸多优点。在使用过程中,应注意遵循制造商提供的指南和注意事项,以确保测量的准确性和设备的稳定运行。
更新时间:
2025-04-30
DB-3CDF50PF-90射频导纳料位开关
射频导纳料位开关的工作原理基于射频导纳技术,这是一种从电容式发展起来的新型物位控制技术。射频导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成。而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳。
更新时间:
2025-04-30
UYC-B2G2FL350-100射频导纳料位传感器
射频导纳料位传感器的工作原理基于射频电容技术。它通过一个无线电频率施加在探头上,并连续分析该频率受到周围环境的影响。由于所有材料都具有介电常数,且其导电率不同于空气,当探头与材料接触时,会发生微小电容量的偏移,从而反映出的总阻抗发生变化。这种电容值的变化造成了阻抗的变化,该影响被电路测量后,再与由灵敏度设置建立的参考基准相比较,从而确定料位。
更新时间:
2025-04-30
MKSD500S2A1-800-D射频导纳料位计
射频导纳料位计灵敏度的调整需要遵循一定的步骤和注意事项。通过正确的调整和测试,可以确保料位计在各种工况下都能准确测量物料的高度。
更新时间:
2025-04-30
RF881G1-M21BE射频导纳物位控制器
射频导纳物位控制器采用导纳测量法,将被测介质的阻抗和容抗信息综合在一起,提高了测量的可靠性和精度。这种技术使得控制器能够准确测量各种物料的物位,包括飞灰、颗粒、粉体、液体、浆体、粘稠物料以及导电和非导电物料。
更新时间:
2025-04-30
WF-D10PbAALAA0射频导纳物位开关
射频导纳料位开关的工作原理是通过探头感知其与储罐体间电抗(容抗和阻抗)的变化来实现物位测量和控制的。当被测介质覆盖探头测量极时,会引起探头测量极与罐体间的电抗变化,导致电桥电路不平衡而停止产生振荡信号。后级电路检测到这一变化后,会输出报警信号或进行相应的控制操作。
更新时间:
2025-04-30
AVI-PDU-1119-350-YW射频导纳料位传感器
射频导纳料位传感器的工作原理基于射频电容技术。它通过一个无线电频率施加在探头上,并连续分析该频率受到周围环境的影响。由于所有材料都具有介电常数,且其导电率不同于空气,当探头与材料接触时,会发生微小电容量的偏移,从而反映出的总阻抗发生变化。这种电容值的变化造成了阻抗的变化,该影响被电路测量后,再与由灵敏度设置建立的参考基准相比较,从而确定料位。
更新时间:
2025-04-30
AVI-PDU-1119-450-YW射频导纳料位计
射频导纳料位计灵敏度的调整需要遵循一定的步骤和注意事项。通过正确的调整和测试,可以确保料位计在各种工况下都能准确测量物料的高度。
更新时间:
2025-04-30
AVI-PDU-1119-500-YW射频导纳物位开关
射频导纳料位开关的工作原理是通过探头感知其与储罐体间电抗(容抗和阻抗)的变化来实现物位测量和控制的。当被测介质覆盖探头测量极时,会引起探头测量极与罐体间的电抗变化,导致电桥电路不平衡而停止产生振荡信号。后级电路检测到这一变化后,会输出报警信号或进行相应的控制操作。
更新时间:
2025-04-30
AVI-PDU-1119-750-YW分体式射频导纳料位计
射频导纳料位开关基于射频(rf)电容技术工作。当射频导纳料位计安装在容器中时就构成了一个电容器。
更新时间:
2025-04-30
AVI-PDU-1119-800-YW智能等段射频料位计
射频导纳物位计是一种用于测量液位或固体物料高度的仪器,其原理是通过射频信号的反射来判断液位或物料高度的变化。
更新时间:
2025-04-30
AVI-PDU-1119-900-YW射频导纳液位计
射频导纳液位计主要由传感器和控制仪表两部分组成。传感器是测量的核心部件,它有多种形式,如棒式、同轴和缆式等,多安装于容器顶部。传感器中有一个脉冲卡,能够将物位的变化以脉冲信号的形式传递给控制仪表。控制仪表则会对该信号进行换算,得出物位的高度。
更新时间:
2025-04-30
AVI-PDU-1119-1000-YW射频导纳料位仪
射频导纳式物位控制器是用于检测料仓、料槽或其它容器中带粘附性的液体、固体颗粒、粉尘、其它混合浆料等料位的位式控制仪表。
更新时间:
2025-04-30
WY-1500D射频导纳液位控制器
射频导纳物位控制器的探头(感应极)与桶壁(接地电极)作为电容器的两个极板,当电容器的两个极板间的介质发生变化时,其电容值也会发生变化。
更新时间:
2025-04-30
JH-200A-S8201射频导纳物位控制器
射频导纳式物位控制器是利用高频技术,由电子线路产生一个小功率射频信号于探头上,探头作为敏感元件,将来自物位介电常数引起的信号变化反锁给电子线路于这些变化包括电容量和电导量的变化。
更新时间:
2025-04-30
502-3200-901射频导纳液位传感器
射频导纳测量技术是具有独特优势的物位测量技术,能够实现阻抗和容抗的单独测量。
更新时间:
2025-04-30
ACD-200L射频导纳式堵煤开关
由电子线路产生一个高频信号,送至测量电极与保护电极,当物料地址改变时,就把这一变化反响给电子线路,而电子线路经过容抗和阻抗的综合变化信号与基准信号作比较,当两信号相差达到必然大小时就改变继电器的输出状态,进而指示物位变化。
更新时间:
2025-04-30
RFP72A-STF4D4BSNNI射频导纳开关
射频导纳物位控制器的探头(感应极)与桶壁(接地电极)作为电容器的两个极板,当电容器的两个极板间的介质发生变化时,其电容值也会发生变化。
更新时间:
2025-04-30
GCD300高温射频导纳物位开关
射频导纳物位计是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的物位控制技术。
更新时间:
2025-04-30
GCD330射频导纳料位开关
一种射频导纳液位计,其特征在于,包括:壳体组件,所述壳体组件内安装有电路板组件,所述壳体组件的侧壁设有与所述电路板组件电性连接的插接件。
更新时间:
2025-04-30
GCD310射频导纳料位开关
射频导纳技术主要通过检测物质的介电常数(e)和电导率(y)达到检测液位的目的。当被测介质的电导率较大时,电容式产品会由于被测介质粘附在传感器上而产生误差。
更新时间:
2025-04-30
GCD320射频导纳料位计
射频导纳的探测极棒与金属容器罐壁之间具有电容特性,由此构成一个电桥电路,振荡电产生的射频振荡信号加在这个电桥上,当北侧介质未接触到探测极棒时,电桥处于平 衡状态,没有输出信号。
更新时间:
2025-04-30
L-2000D-1000射频电容式物位计
由电子线路产生一个高频信号,送至测量电极与保护电极,当物料地址改变时,就把这一变化反响给电子线路,而电子线路经过容抗和阻抗的综合变化信号与基准信号作比较,当两信号相差达到必然大小时就改变继电器的输出状态,进而指示物位变化。
更新时间:
2025-04-30
SYLEVEL-EASE22201AN-N1R900射频导纳式物位控制器
射频导纳料位计一定的高频无线电波作用于探头上,以此分析和确定容器内物位的变化。射频导纳料位计对所探材料的不同,无线电波的频率也随之改变。
更新时间:
2025-04-30
MG8610N-19A1B2A2DXPF41射频导纳连续型料位计
用在物位开关上,射频导纳开关发射一定的高频无线电波作用于探头上,以此分析和确定容器内物位的变化。
更新时间:
2025-04-30
AR200-AHSSAET1000R射频电容式物位限位开关
射频导纳料位开关,即射频导纳物位计,也常称作是射频导纳开关。射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。
更新时间:
2025-04-30
RF800X2S两线制射频导纳连续料位计
射频导纳开关技术凭借其独特的射频电容传感器展现出显著的优势。作为点位控制的理想选择,它提供了经济且可靠的性能保障。探头设计针对粉尘和固体颗粒物质,展现出高灵敏度的特性,确保在复杂环境中仍能精确测量。
更新时间:
2025-04-30
LTLC-Z-A1FN射频导纳料位仪
通用型物位计,用于连续物位的测量,产品应用于工矿现场,适用于大多数应用场合,仪表由一个电路单元、防爆外壳和杆式或缆式传感元件组成,传感器有多种型号可选,仪表可选整体和分体安装.用于连续测量。
更新时间:
2025-04-30
RF881G平板式射频导纳堵煤开关
射频导纳物位开关,包括接线盒体,所述接线盒体上设有按钮开关和指示灯,所述接线盒体顶部设有盒盖,所述接线盒体底部连接设有探针,所述探针与所述接线盒体之间通过锁紧螺母固定连接,所述探针外侧套设有固定机构,所述探针底部设有测量电极。
更新时间:
2025-04-30
LEVEL-EASE22201-AN-N1R100/40射频导纳堵煤开关
射频导纳物位开关控制端及射频导纳物位开关。包括控制端连接支架、控制端滑动支架、控制端升降支架、控制端升降气缸和控制端支撑支架.
更新时间:
2025-04-30
JDSPSAEL800M射频导纳高温料位开关
射频导纳物位开关是通常被用于工业生产过程中,其作用就是测量物位高度的。它的结构简单,使用过或见过它的小伙伴们都知道,它主要由探杆,过程连接部位,带有电子元件的接线盒这几大部分组成。
更新时间:
2025-04-30
JDSPSAEL600M射频导纳式高煤位检测仪
射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。
更新时间:
2025-04-30
LRS 80-0-0-0-0-0-AI-LONOT射频导纳料位计
本射频导纳物位开关,使用时,将射频导纳物位开关垂直安装在储物仓内的适当位置,并使探针位于储物仓内部,为了具有更高的灵敏度,以及减少下料时带来的冲击损害。
更新时间:
2025-04-30
RFP72A-STB607ASMNI射频电容料位计
射频导纳液位开关是一种在工业生产中广泛应用的液位检测装置,它利用射频导纳技术实现液位的准确检测。
更新时间:
2025-04-30
P-CTS-DFG-1200分体式射频导纳料位计
射频导纳物位开关是通常被用于工业生产过程中,其作用就是测量物位高度的。
更新时间:
2025-04-30
SWCM-CF1AIN射频导纳平板式开关
射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的物位控制技术,是电容物位计的技术升级。
更新时间:
2025-04-30
CJ-P570D2/10HF80/02SF80HD/Z1/E1射频导纳电平开关
射频导纳料位计是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的物位控制技术。
更新时间:
2025-04-30
L2000-230VAC射频电容物位变送器
射频导纳技术主要通过检测物质的介电常数(e)和电导率(y)达到检测液位的目的。
更新时间:
2025-04-30
AW1234SU05S4XXXX无线数显射频导纳料位计
射频导纳开关发射一定的高频无线电波作用于探头上,以此分析和确定容器内物位的变化。
更新时间:
2025-04-30
SE-10SA-150智能等段射频导纳料位计
射频导纳开关是一种用于射频电路中的开关器件,主要用于在射频系统中实现信号的开关、调制和控制。
更新时间:
2025-04-30
DTS-BV180400-ST射频导纳物位控制仪
射频导纳开关是一种用于射频电路中的开关器件,主要用于在射频系统中实现信号的开关、调制和控制。
更新时间:
2025-04-30
ML10A-900分体式射频导纳料位开关
射频导纳开关也常称作射频导纳物位计或者射频导纳料位计。射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。
更新时间:
2025-04-30
LK-400绳式射频导纳料位计
射频导纳料位开关用射频导纳技术取代电容测量,解决了物料黏附问题,相对于其他同类产品具有更高的系统稳定性。
更新时间:
2025-04-30
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