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編碼器SICKATM60-P4H13X13

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參考價 77
訂貨量 1
具體成交價以合同協議為準
  • 型號 SICKATM60-P4H13X13
  • 品牌 其他品牌
  • 廠商性質 經銷商
  • 所在地 上海
在線詢價 收藏產品

更新時間:2020-05-07 09:42:14瀏覽次數:229

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產品簡介

產地類別 進口 應用領域 醫療衛生,食品,化工,能源
編碼器SICKATM60-P4H13X13
電流表(ammeter) 又稱“安培表",是測量電路中電流大小的工具,主要采用磁電系電表的測量機構

詳細介紹

位移傳感器TWKIW254/40-0,25-KFN-KHN   
編碼器TWKRH28/150-AG-KV-KH-RK1   
變換器SINEAXTYP U1100-F1U9A91K02 T2H4Z0P0 No.040/793038/020/3
傳感器MTSRPM0960MD531P102    
液壓鎖MOOGZRDP16A4CC5T    
位移傳感器MTSRHM0865MP151S3B6105   
氣缸NUMATICSSOLOY010/05SC08    
六脈沖控制器MUNKTDS-6A-400    
5針母接頭MTS370514     
編碼器SICKATM60-P4H13X13    
編碼器SICKAD-ATM60-KA3PR    
壓力傳感器IFMKQ6004     
放大模組ELTROTECCLS-K-63     
編碼器SUMTAKIRH360 600P/R +12-24V編碼器   
線性傳感器TRLP38-150MM 線性傳感器   
壓差開關HYDACVM2C.0     
光電管LEUZEDLSP160S+AT160-03    
流量計K+TSGK-3-A2-MSK1-MSK12  SN:08981-004-10 
軸封IMOACG070N7NVBP螺桿泵序列號:594143上配套的軸封 
流量計K+TRA 60-MSK1-MSK12  SN:08981-001-10  
流量計K+TSGK-3-A2-MSK1-MSK12 SN:08419-014-10  
接近開關IFMID5046(IDE3060-FPKG)   
流量計K+TSGK-2-A2-MSK1-MSK12 SN:12582-002-12  
接近開關IFMIFW200(ifk3003BBPKG/M/K1/SU/US  
傳感器MTSRHM1200MD701S1G2100   
支撐元件ROEMHELD1953-021     
CPU模塊SCHNEIDER140CPU43412 CPU模塊   
RIO從站適配器模塊SCHNEIDER140CRA93200    
模擬量輸入模塊SCHNEIDER140ACO13000    
壓力螺栓ROEMHELD3614-016     
伺服控制器SELEMACOD:09EC02D0615EV    
氣動調節閥SAMSON241-7/3271-65-16-60N   
氣動調節閥SAMSON241-7/3271-50-16-40F   
PLC模塊SCHNEIDER140CRP93200    
模塊SIEMENS6DD1681-0GK0    
模塊SIEMENS6DD1681-0GK0    
主令控制器S+BVNS033FN14AKVZ 4.4   
位置開關ROEMHELD3829-234     
模塊SIEMENS6DD1660-0BH0    
指示器SVENDBORG490-2005-814    
適配器OMRONCPM1-CIF01    
開關P+FNBB10-30GM50-E2-V1 接近開關   
位置開關P+FNBB5-18GM50-E0    
二位五通電磁閥NORGRENSXE9561-A70-00 24VDC   
流量調節閥TOMOE507V-2SD-10K-50A    
流量調節閥TOMOE507V-2SD-10K-80A    
模組TURCKBL20-2AI-I(0/4-20MA)   
模塊SIEMENS6DD1682-0CH2    
側移小車頂緊缸ENERPACRRH-1001     
開關SUCO0184-45703-1-003    
配件STOBERFDS4024/B 變頻器    
重載連接器HARTINGHAN 16 B 訂貨號   
備件HARTING09 30 006 0302    
傳感器JUMO701140/8888-888-23-061   
感應限位TURCKBi5-M18-AZ3X    
編碼器KUBLER8.5805.1245.36000    
編碼器KUEBLER8.7068.0031.3111.T001   
電磁換向閥SMCVS4130(AC220)    
配件HYDACTFP104-000    
減壓閥SUNYPCI-LAN-HA-224    
液壓壓力開關BARKSDALESW9928  0-400 bar    
電磁閥SMC46B-B00-30B0    
高頻響伺服閥REXROTH4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/F1M(帶插頭)  
編碼器TRIE58A 219-01308 10000RPM   
稱重傳感器ARTECH80210-125K    
備件MTS280640     
溫度傳感儀BARKSDALEUAS3V3     
帶電顯示器GEORGJORDANVREL-3P/U    
適配器HYDACZBM3000     
濾芯HYDAC0140D010BH4HC    
編碼器ELCISMM115-1-G-4096-824-S-CL-R   
傳感器MACOMEST-1014     
傳感器MTSRHM1000MP151S1B8100   
編碼器KUBLER8.5000.8351.1000    
開關IPFIB120150     
汽缸NEWERAT-6-35-3950    
傳感器MTSRHM140MP071S1G8100   
傳感器MTSRHM1200MD701S1B1100   
過濾模組MURRART.NO:85655 MDD 0.3-24/24   
傳感器MTSRHM0550MP151S1B1100   
伺服控制器ELAUC200/10/1/1/1/00    
凈化器SIRCALMP2000     
配件SIRCALMP2000/FH/230/01 輔助加熱板   
配件SIRCALMP2000/CPNL/01 集成控制面板   
備件P+FNCB8-18GM40-NO    
端子型繼電器PHOENIXPLC-RSC-24UC/21AU    
氧化銅管SIRCALMP2000/CRT/01    
傳感器KELLERPS13AF2     
開關IWN0688-02     
繼電器PHOENIX CONTACTQUINT-PS/3AC/24DC/20   
備件STORKST181-VRXV.XXF    
濾清器HYDAC0160MU010P    
脈沖編碼器LEINE+LINDEART 8590230    
電器LEINE+LINDE861108356-1024    
編碼器LINRE-21-1-A05-VS    
鈦合金管SIRCALMP2000/TMT/01    
模塊MURRMICO4.6ARTNO.9000-41034-0100600  
風機ZIEHL-ABEGGFE045-4DK.4I.V7    
備件TURCKLSN-Q31-V-LSM-XRLA   
備件FSGPW1023d-MU    
液位計KSR KUBLERMG-AU-VK10-TS  Serial NO.050930763  
光電測速編碼器HUBNERFG40KK-8192G-90G-NG   

電流表(ammeter) 又稱“安培表”,是測量電路中電流大小的工具,主要采用磁電系電表的測量機構。分流器的電阻值要使滿量程電流通過時,電流表滿偏轉,即電流表指示達到大。對于幾安的電流,可在電流表內設置分流器。用于測量直流電流、交流電流的機械式指示電流表在電路圖中,電流表的符號為“圈A”,電流表是分為交流電流表和直流電流表。交流表不能測直流電流,直流表也不能測交流電流,如果搞錯,會把表燒壞。

折疊編輯本段發展過程

威廉·愛德華·韋伯在電磁學上的貢獻是多方面的。他為了進行研究,他發明了許多電磁儀器。1841年發明了既可測量地磁強度又可測量電流強度的電磁學單位的雙線電流表;1846年發明了既可用來確定電流強度的電動力學單位又可用來測量交流電功率的電功率表;1853年發明了測量地磁強度垂直分量的地磁感應器。韋伯在建立電學單位的測量方面卓有成效。他提出了電流強度、電量和電動勢的單位和測量方法;根據安培的電動力學公式提出了電流強度的電動力學單位;還提出了電阻的單位。韋伯與柯爾勞施合作測定了電量的電磁單位對靜電單位的比值,發現這個比值等于3×10^8m/s,接近于光速。

折疊編輯本段工作原理

電流表是根據通電導體在磁場中受磁場力的作用而制成的。電流表內部有一永磁體,在極間產生磁場,在磁場中有一個線圈,線圈兩端各有一個游絲彈簧,彈簧各連接電流表的一個接線柱,在彈簧與線圈間由一個轉軸連接,在轉軸相對于電流表的前端,有一個指針。當有電流通過時,電流沿彈簧、轉軸通過磁場,電流切磁感線,所以受磁場力的作用,使線圈發生偏轉,帶動轉軸、指針偏轉。由于磁場力的大小隨電流增大而增大,所以就可以通過指針的偏轉程度來觀察電流的大小。這叫磁電式電流表,就是我們平時實驗室里用的那種。

一般可直接測量微安或毫安數量級的電流,為測更大的電流,電流表應有并聯電阻器(又稱分流器)。主要采用磁電系電表的測量機構。分流器的電阻值要使滿量程電流通過時,電流表滿偏轉,即電流表指示達到大。對于幾安的電流,可在電流表內設置分流器。對于幾安以上的電流,則采用外附分流器。大電流分流器的電阻值很小,為避免引線電阻和接觸電阻附加于分流器而引起誤差,分流器要制成四端形式,即有兩個電流端,兩個電壓端。例如,當用外附分流器和毫伏表來測量200A的大電流時,若采用的毫伏表標準化量程為45mV(或75mV),那么分流器的電阻值為0.045/200=0.000225Ω(或0.075/200=0.000375Ω)。若利用環形(或稱梯級)分流器,可制成多量程電流表。

電流表電流表NHR-3200系列交流電壓/電流表為新 一代可編程智能儀表,它采用大規模集成電路,應用數字采樣技術,對單相電氣線路中的電壓、電流進行實時測量、顯示和控制,并通過RS485接口或模擬量變送輸出接口對被測量電量數據進行遠傳。產品取代了傳統模擬指針式電表,具有較強的抗*力、可靠性、穩定性以及較高的性價比等特點;產品操作簡單,廣泛應用于能源、機械、化工、輕工等行業。產品設計遵循電力儀表國標和行標GB/T22264-2008《安裝式數字電測量儀表》、JB/T10736-2007《低壓電動機保護器》、GB/T15576-2008《低壓成套無功補償裝置》、GB/T22387-2008《剩余電流動作繼電器》等標準

折疊編輯本段分類介紹

電流表分為直流電流表和交流電流表。

直流電流表主要采用磁電系電表的測量機構。一般可直接測量微安或毫安數量級的電流,為測更大的電流,電流表應有并聯電阻器(又稱分流器)。分流器的電阻值要使滿量程電流通過時,電流表滿偏轉,即電流表指示達到大。對于幾安的電流,可在電流表內設置分流器。對于幾安以上的電流,則采用外附分流器。大電流分流器的電阻值很小,為避免引線電阻和接觸電阻附加于分流器而引起誤差,分流器要制成四端形式,即有兩個電流端,兩個電壓端。例如,當用外附分流器和毫伏表來測量200A的大電流時,若采用的毫伏表標準化量程為45mV(或75mV),則分流器的電阻值為0.045/200=0.000225Ω(或0.075/200=0.000375Ω)。若利用環形(或稱梯級)分流器,可制成多量程電流表。交流電流表主要采用電磁系電表、電動系電表和整流式電表的測量機構。電磁系測量機構的低量程約為幾十毫安,為提高量程,要按比例減少線圈匝數,并加粗導線。用電動系測量機構構成電流表時,動圈與靜圈并聯,其低量程約為幾十毫安。為提高量程,要減少靜圈匝數,并加粗導線,或將兩個靜圈由串聯改為并聯,則電流表的量程將增大一倍。用整流式電表測交流電流時,僅當交流為正弦波形時,電流表讀數才正確。為擴大量程也可利用分流器。此外,也可用熱電式電表測量機構測量高頻電流。在電力系統中使用的大量程交流電流表多是用5A或1A的電磁系電流表,并配以適當電流變比的電流互感器。

折疊編輯本段分類

根據功能及結構分類,電流表主要有直流電流表、交流電流表、和嵌形電流表三種。

1、直流電流表主要采用磁電系測量機構,是利用載流線圈與磁鐵的磁場相互作用而使可動部分偏轉的電表。它一般可直接測量微安或毫安級電流。若想測更大電流,則必順并聯電阻器(又稱分流器)。用環型分流器,可制成多量程電流表。

2、交流電流表主要采用電磁系、電動系、整流式三種測量機構。電磁系電表是利用載流線圈的磁場,使可動軟磁鐵片磁化而受力偏轉的電表。電動系電表是利用固定線圈的磁場,使可動載流線圈受力而偏轉的電表。整流式電表是由包含整流元件的測量變換電路與磁電系電表組合成的電表。電磁系和電系電流表的你量程為幾十毫安,為擴大量程要加電流互感器,僅當交流為正弦形時,整流式電流表的讀數才正確,為擴大量程可利用分流器,電力系統中使用的多是5A或1A的電磁系電流表,配以適當的電流互感器。

3、嵌形電流表是由測量鉗和電流表組成,用以在不切斷電路的情況下測量導線中流過的電流。測量鉗是鐵心可以開合的電流互感器,而其電流表可采用電磁系或整流式電流表。

折疊編輯本段如何選擇

電流表和電壓表的測量機構基本相同,但在測量線路中的連接有所不同。因此,在選擇和使用電流表和電壓表時應注意以下七點。

⒈ 類型的選擇。當被測量是直流時,應選直流表,即磁電系測量機構的儀表。當被測量是交流時,應注意其波形與頻率。若為正弦波,只需測出有效值即可換算為其他值(如大值、平均值等),采用任意一種交流表即可;若為非正弦波,則應區分需測量的是什么值,有效值可選用磁系或鐵磁電動系測量機構的儀表,平均值則選用整流系測量機構的儀表。電動系測量機構的儀表常用于交流電流和電壓的精密測量。

⒉ 準確度的選擇。因儀表的準確度越高,價格越貴,維修也較困難。而且,若其他條件配合不當,再高準確度等級的儀表,也未必能得到準確的測量結果。因此,在選用準確準確度較低的儀表可滿足測量要求的情況下,就不要選用高準確度的儀表。通常0.1級和0.2級儀表作為標準表選用;0.5級和1.0級儀表作為實驗室測量使用;1.5級以下的儀表一般作為工程測量選用。

⒊ 量程的選擇。要充分發揮儀表準確度的作用,還必須根據被測量的大小,合理選用儀表量限,如選擇不當,其測量誤差將會很大。一般使儀表對被測量的指示大于儀表大量程的1/2~2/3以上,而不能超過其大量程。

⒋ 內阻的選擇。選擇儀表時,還應根據被測阻抗的大小來選擇儀表的內阻,否則會帶來較大的測量誤差。因內阻的大小反映儀表本身功率的消耗,所以,測量電流時,應選用內阻盡可能小的電流表;測量電壓時,應選用內阻盡可能大的電

 

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