Конвертер тепловой: Конвертер плотности теплового потока • Термодинамика — теплота • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

Содержание

Конвертер плотности теплового потока • Термодинамика — теплота • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

Функциональность этого сайта будет ограничена, так как в Вашем браузере отключена поддержка JavaScript!

Термодинамика — теплота

Термодинамика — раздел физики, изучающий соотношения и превращения теплоты и других форм энергии. Термодинамика определяет макроскопические переменные (называемые также термодинамическими переменными), такие как температура, энтропия и давление, которые описывают усредненные свойства материальных тел и излучение, их соотношения и законы, регулирующие их изменения.

Конвертер плотности теплового потока

Плотность теплового потока — скорость передачи тепловой энергии через единицу поверхности. Мощность теплового потока обычно измеряют путем определения разности температур на измерительной пластине из материала с известной тепловой проводимостью. Этот метод можно сравнить со стандартным способом измерения силы электрического тока путем измерения падения напряжения на резисторе с известным сопротивлением.

В СИ плотность теплового потока измеряется в ваттах на квадратный метр. Тепловой поток измеряется в джоулях в секунду.

Использование конвертера «Конвертер плотности теплового потока»

На этих страницах размещены конвертеры единиц измерения, позволяющие быстро и точно перевести значения из одних единиц в другие, а также из одной системы единиц в другую. Конвертеры пригодятся инженерам, переводчикам и всем, кто работает с разными единицами измерения.

Изучайте технический английский язык и технический русский язык с нашими видео! — Learn technical English and technical Russian with our videos!

Пользуйтесь конвертером для преобразования нескольких сотен единиц в 76 категориях или несколько тысяч пар единиц, включая метрические, британские и американские единицы. Вы сможете перевести единицы измерения длины, площади, объема, ускорения, силы, массы, потока, плотности, удельного объема, мощности, давления, напряжения, температуры, времени, момента, скорости, вязкости, электромагнитные и другие. », то есть «…умножить на десять в степени…». Компьютерная экспоненциальная запись широко используется в научных, математических и инженерных расчетах.

  • Выберите единицу, с которой выполняется преобразование, из левого списка единиц измерения.
  • Выберите единицу, в которую выполняется преобразование, из правого списка единиц измерения.
  • Введите число (например, «15») в поле «Исходная величина».
  • Результат сразу появится в поле «Результат» и в поле «Преобразованная величина».
  • Можно также ввести число в правое поле «Преобразованная величина» и считать результат преобразования в полях «Исходная величина» и «Результат».

Мы работаем над обеспечением точности конвертеров и калькуляторов TranslatorsCafe.com, однако мы не можем гарантировать, что они не содержат ошибок и неточностей. Вся информация предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий. Условия.

Если вы заметили неточность в расчётах или ошибку в тексте, или вам необходим другой конвертер для перевода из одной единицы измерения в другую, которого нет на нашем сайте — напишите нам!

Канал Конвертера единиц TranslatorsCafe. com на YouTube

Random converter

Конвертер плотности теплового потока

Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыИмпульс (количество движения)Импульс силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др.

единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

Исходная величина

ватт на квадратный метркиловатт на квадратный метрватт на квадратный сантиметрватт на квадратный дюймджоуль в секунду на кв. метркилокалория (межд.) в час на кв. метркилокалория (межд.) в час на кв. футкалория (межд.) в минуту на кв. сантиметркалория (межд.) в час на кв. сантиметркалория (терм.) в минуту на кв. сантиметркалория (терм.) в час на кв. сантиметрдина в час на сантиметрэрг в час на кв.

миллиметрфут-фунт в минуту на кв. футлошадиная сила на кв. футлошадиная сила (метр.) на кв. футBTU (M) в секунду на кв. футBTU (М) в минуту на кв. футBTU (М) в час на кв. футBTU (Т) в секунду на кв. дюймBTU (Т) в секунду на кв. футBTU (Т) в минуту на кв. футBTU (Т) в час на кв. футстоградусная тепловая единица в час на кв. фут

Преобразованная величина

ватт на квадратный метркиловатт на квадратный метрватт на квадратный сантиметрватт на квадратный дюймджоуль в секунду на кв. метркилокалория (межд.) в час на кв. метркилокалория (межд.) в час на кв. футкалория (межд.) в минуту на кв. сантиметркалория (межд.) в час на кв. сантиметркалория (терм.) в минуту на кв. сантиметркалория (терм.) в час на кв. сантиметрдина в час на сантиметрэрг в час на кв. миллиметрфут-фунт в минуту на кв. футлошадиная сила на кв. футлошадиная сила (метр.) на кв. футBTU (M) в секунду на кв. футBTU (М) в минуту на кв. футBTU (М) в час на кв. футBTU (Т) в секунду на кв.

дюймBTU (Т) в секунду на кв. футBTU (Т) в минуту на кв. футBTU (Т) в час на кв. футстоградусная тепловая единица в час на кв. фут

Как правильно ухаживать за очками и светофильтрами

В салонах оптики рекомендуют специальные средства для чистки очков. Не стоит их покупать! Ухаживайте за очками так, как делаем мы!

Эти тепловые трубки передают тепло с помощью преобразования рабочей жидкости из одного агрегатного состояния в другое. Их удельная теплопроводность очень высока.

Общие сведения

Применение

В климатологии и в сельском хозяйстве

Определение тепловой эффективности

Пожарная безопасность

Обнаружение загрязнения в котлах и трубах

Защитная одежда

Виды датчиков

Общие сведения

Тепловой поток — физическое свойство материи, которое определяет как быстро тепло передается через эту материю. Плотность теплового потока показывает быстроту передачи энергии на определенной площади и за определенное время. Чем быстрее эта энергия передается — тем выше плотность теплового потока, и наоборот. Этот конвертер работает с плотностью теплового потока, но в статье мы рассмотрим сам тепловой поток.

Применение

Зная тепловой поток, можно определить насколько хорошо работают устройства, которые поглощают или отдают тепло, проверить как происходит теплообмен между зданиями и окружающей средой, а также обеспечить пожарную безопасность. Измерение теплового потока также необходимо для решения многих других задач. Тепловой поток обычно измеряют датчиками теплового потока.

В теплицах измеряют тепловой поток, чтобы определить, как на него влияет конструкция теплицы, и те материалы, из которой она сделана

В климатологии и в сельском хозяйстве

В климатологии и в сельском хозяйстве тепловой поток измеряют, чтобы определить насколько солнечное излучение нагревает Землю, и как на это нагревание влияют различные поверхности и материалы, покрывающие почву. Такая информация полезна во время посадки растений, так как помогает определить, как создать оптимальные для них условия. Например, можно проверить тепловой поток с разными видами мульчи, чтобы выбрать мульчу с самой оптимальной теплоотдачей для того или иного растения. Тепловой поток измеряют также и для сельскохозяйственных строений, например теплиц, чтобы понять, какой тип строения больше подходит в каждой ситуации, и как архитектурные особенности здания влияют на теплообмен. Кроме зданий, на теплообмен влияют и кроны растений, поэтому в некоторых случаях тепловой поток измеряют и для крон. Крону можно легко обрезать, или наоборот увеличить, посадив более плотно растения, поэтому полезно знать, как форма кроны влияет на теплообмен.

В городах тоже часто измеряют тепловой поток, для того, чтобы знать, что сделать, чтобы его изменить. В городах на тепловой поток чаще всего влияет жизнедеятельность людей, например работа заводов и движение транспорта. Зная насколько эти факторы влияют на тепловой поток, можно, контролируя их, регулировать тепловой поток.

Содержание в почве влаги, а также движение животных, которые в ней живут, может изменить тепловой поток, поэтому точно его измерить получается не всегда. Например, температура дождя почти всегда отличается от температуры почвы, поэтому после дождя температура почвы изменяется. Эти факторы необходимо учитывать при измерении теплового потока почвы.

Измерения теплового потока помогают определить эффективность работы солнечных батарей

Определение тепловой эффективности

Измерение теплового потока помогает определить эффективность солнечных батарей, изоляции помещений, и в других подобных ситуациях, когда необходимо либо передать тепло, либо, наоборот, предотвратить его потерю. Измерения теплового потока, помогают заметить возможные проблемы, например, разрывы в термоизоляции. Измерения теплового потока помогают также определить, как происходит нормальный теплообмен для нагревателей и кондиционеров. Так, например, в области солнечной энергетики с помощью датчиков измеряют тепловой поток в нормальных условиях, а также регулярно следят за этими показателями, чтобы сразу заметить, если солнечным батареям нужно техническое обслуживание. Измерения теплового потока изоляции помогают экспериментировать с разными материалами и методами строительства, чтобы создать оптимальные условия в помещении. Иногда проверяют, как влияют на тепловой поток не только материалы, но и растения, так как растения часто уменьшают теплопередачу и помогают сэкономить электроэнергию, необходимую для обогрева или охлаждения.

Пожарная безопасность

Некоторые архитекторы и градостроители используют растения, чтобы создать искусственную среду в помещении или на улице, и уменьшить тепловой поток. Это помогает сберечь часть электроэнергии, обычно расходуемой на отопление или охлаждение

Если известен тепловой поток в нормальных условиях, то регулярная его проверка помогает заметить отклонения от норм пожарной безопасности. Во многих датчиках теплового потока, предназначенных для этих целей, установлена система оповещения, чтобы сразу было понятно, если существует угроза безопасности.

Обнаружение загрязнения в котлах и трубах

Зная плотность теплового потока в котлах или трубах в нормальных условиях, можно регулярно сравнить ее с рутинными измерениями теплового потока, чтобы обнаружить загрязнение и накипь на поверхностях. Такое загрязнение образуется, когда органические и неорганические вещества покрывают поверхность и ухудшают теплопередачу. В результате на обогрев требуется больше энергии, чем в обычных условиях. В такой ситуации уменьшение теплового потока по сравнению с нормой обычно означает, что поверхности необходимо проверить и очистить.

Солнечный тепловой поток зависит от расстояния до Солнца. На Земле он равен 426 Btu/час, а в открытом космосе, где работают космонавты — намного выше, около 10&nbsp000 Btu/час. Поэтому термоизоляция скафандра космонавтов защищает их от очень высоких и очень низких температур. На фотографии изображен скафандр для работы в открытом космосе A7-L в экспозиции Космического центр имени Джона Фицджеральда Кеннеди.

Защитная одежда

Для проверки безопасности защитной одежды, например спальных мешков, палаток, и гидрокостюмов, также используют датчики теплового потока. Обычно такая одежда изолирует тело от окружающей среды и уменьшает тепловой поток, поэтому, измеряя тепловой поток, легко определить, в норме ли теплообмен между телом человека и окружающей средой. Само определение теплового потока усложняется тем, что при движении датчик может легко отойти от кожи. Во время измерения необходимо за этим следить. Такие датчики, конечно же, плоские, а не игольчатые, чтобы не повредить кожу.

Различные датчики теплового потока

Виды датчиков

Некоторые датчики универсальны и рассчитаны на использование в ряде ситуаций. Другие — автоматически настраиваются благодаря автокалибровке, и могут калиброваться в процессе работы. Если часть датчика подвержена солнечному излучению, то ее стараются окрашивать в цвет устройства или материала, тепловой поток которого измеряют — иначе датчик будет недостаточно или слишком сильно нагреваться на солнце по сравнению с этим материалом.

Форма датчиков зависит от их применения. Например, тепловой поток стен легче измерить плоским датчиком, особенно если здание уже построено и установка датчика внутрь стены требует слишком больших затрат. Как уже описано выше, тепловой поток кожи в медицине и при разработке средств защиты от слишком высоких и низких температур тоже измеряют плоскими датчиками.

С другой стороны, для измерения теплового потока почвы часто удобнее использовать игольчатые датчики, которые можно вставить в землю. Люди и животные или даже дождь могут легко сдвинуть плоские датчики. Со временем такие датчики могут легко попасть под слой листьев, травы, или почвы. Игольчатый датчик, наоборот, очень трудно сместить, хотя в некоторых случаях, наоборот, удобнее использовать плоский датчик. То есть, выбор формы и вида датчика обычно зависит от среды, в которой он будет использоваться.

Литература

Автор статьи: Kateryna Yuri

Вас могут заинтересовать и другие конвертеры из группы «Термодинамика — теплота»:

Конвертер удельной теплоты сгорания (по массе)

Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)

Конвертер разности температур

Конвертер коэффициента теплового расширения

Конвертер термического сопротивления

Конвертер удельной теплопроводности

Конвертер удельной теплоёмкости

Конвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излучения

Конвертер коэффициента теплоотдачи

Конвертер температуры

Конвертер энергии и работы

Конвертер мощности

Конвертер тепловой эффективности и топливной экономичности

Компактный калькулятор Полный калькулятор Определения единиц

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

Тепловые конвекторы для дома — популярные разновидности и их особенности

Сегодня в качестве дополнительного источника теплоснабжения используют различные отопительные приборы. Очень популярны последнее время конвекторы. Их прародителем является керамический обогреватель «ветерок» — агрегат, состоящий из специальных керамических пластин и вентилятора. Работает конвектор по схожему с тепловентилятором принципу. О том, какие бывают тепловые конвекторы для дома, их преимущества и недостатки, какие модели сегодня популярны, будет рассмотрено в этой статье.

Содержание

  • 1 Тепловая пушка или конвектор: что лучше?
  • 2 В чем достоинства и недостатки электрических конвекторов?
  • 3 Какие бывают электрические конвекторы?
  • 4 Обзор популярных тепловых конвекторов для дома

Тепловая пушка или конвектор: что лучше?

Для того чтобы понять, что лучше тепловая пушка или конвектор, надо взвесить слабые и сильные стороны каждого из отопительных приборов.

Основой тепловой пушки является вентилятор. Суть работы заключается в том, что вентилятор перемещает с большой скоростью теплый воздух. Прибор имеет достаточно высокую мощность и производительность. Такое оборудование часто используется во время строительства. Когда доступа к электросети нет, а в помещении надо поддерживать определенную температуру либо необходимо высушить стену.

В отличие от тепловой пушки у конвектора нет элемента, который принудительно перемещает воздух. Также в конвекторах используются ТЭНы разной мощности. Нагретый воздушный поток выходит через специальные пазы корпуса. По мощности конвектор уступает тепловой пушке.

По размеру конвекторы гораздо компактнее, нежели тепловентиляторы.

А в использовании удобнее и гораздо экономичнее. Работают они бесшумно. Не оказывают вреда для окружающих. Поэтому их можно применять в жилом помещении. Тепловые же пушки очень быстро сжигают кислород. Из-за этого становится очень душно, а общее состояние человека, находящегося в помещении, где работает такой агрегат, ухудшается. Поэтому использовать дома такие приборы нежелательно. Лучше купить электро конвекторы малой мощности, нежели подвергать здоровье опасности, используя тепловые пушки.

В чем достоинства и недостатки электрических конвекторов?

Конвекторы имеют массу преимуществ. К основным плюсам можно отнести:

  1. быстрый обогрев помещения;
  2. доступность. Можно купить конвектор электрический недорого в любом специализированном магазине или заказать в Интернете. Стоимость конвектора значительно ниже, чем котла и радиатора. Как правило, находится в пределах от 100 до 150 долларов;
  3. простой монтаж. Установить такой агрегат может каждый;
  4. прибор не нуждается в обслуживании;
  5. долгий эксплуатационный срок – от 20 до 25 лет;
  6. конвектор не сжигает кислород. Что нельзя сказать о других отопительных приборах, которые используют конвективный и лучевой нагрев воздуха;
  7. бесшумность работы. Устройство работает беззвучно, поскольку в его конструкции отсутствуют движущиеся части;
  8. максимальный КПД составляет 95%;
  9. температура в помещении поддерживается на оптимальном уровне.

Главный недостаток электрического конвектора состоит в том, что во время работы он потребляет электроэнергию. Количество электроэнергии зависит от мощности самого устройства и особенностей отапливаемого помещения. А именно: площади, количества окон, наружных стен, дверей, наличия стеклопакетов, качества утепления квартиры. Чтобы определить, сколько потребляет электроэнергии конвектор, надо его мощность умножить на количество отработанных часов. Мощность указывается производителем в паспорте к отопительному оборудованию.

Поскольку конвекторы работают от электроэнергии, то для их бесперебойной работы потребуется приобрести источник бесперебойного питания на случай перебоев с электричеством. Любые запчасти для конвекторов купить можно в магазине или найти в сети Интернет.

Какие бывают электрические конвекторы?

По типу монтажа все конвекторы делятся на напольные, настенные и встраиваемые. Некоторые модели могут быть как напольными, так и крепиться к стене. Большинство пользователей решают купить конвектор электрический настенный, поскольку он имеет ряд преимуществ перед напольным.

Преимущества настенного конвектора:

  • не занимает места;
  • не нужно подводить провода через все помещение;
  • такой прибор надежно фиксируется на поверхности стены;
  • монтаж несложный и его можно выполнить самостоятельно;
  • благодаря плоскому корпусу электрический конвектор отлично смотрится на стене любого помещения. Многообразие моделей позволяет подобрать агрегат под любой интерьер. Такой прибор можно повесить на стенку в офисе, комнате или магазине.

На конвектор отопления электрический настенный отзывы только подтверждают его преимущества перед другими типами устройства. Многие предпочитают устанавливать такой агрегат под окном. Здесь он отлично смотрится. И к тому же создает отличную тепловую завесу холодным воздушным потокам. Напольные обогреватели также являются востребованными. По удобству использования и надежности они не уступают настенным приборам.

Некоторые модели конвекторов оснащены опцией защиты от перегрева. Если, например, агрегат упадет либо его накрыть сверху чем-то, он автоматически выключится. Размеры современных устройств отличаются компактностью. В среднем обогреватель весит от 6 до 8 кг. Ширина составляет примерно 7 см.

Для поддержания определенной температуры в помещении, конвекторы оснащены термостатом. В этом случае прибор работает перерывами.

Что позволяет экономить электроэнергию. А также дает возможность продлить срок службы агрегата. Когда температура достигает максимальной отметки, устройство отключается. А когда начинает падать –работает вновь. Когда температура на улице снижается, тогда перерывы становятся короче. Есть в некоторых моделях и такая функция, как таймер. Более подробно о подборе конвектора для дома мы уже писали здесь.

Обзор популярных тепловых конвекторов для дома

На современном рынке обогревательных приборов представлено множество разных моделей конвекторов. Рассмотрим наиболее востребованные из них.

Часто покупают конвектор Scarlett SC CH830 2000 от китайского производителя. Прибор имеет мощность в 2000 Вт. Может работать на трех уровнях мощности: 800, 1200, 2000 Вт. Подходит для отопления помещения площадью в 25 м.кв. Агрегат оснащен регулировкой температуры и термостатом. Есть и такая опция, как автоотключение при перегреве. Тип управления устройством – механический. Надо отметить и световую индикацию режимов работы. Конвектор можно устанавливать на полу либо крепить на стену.

Среди обогревателей отечественного производства можно назвать конвекторы марки Термия. Монтаж можно производить на стену и пол.

По степени защитной оболочки есть варианты, как для обычных сухих помещений, так и для ванных комнат.

По классу защиты от поражения током выделяют модели 1 класса, которые требуют заземления, и 2 класса, которые не нуждаются в заземлении. Цена на конвектор данной фирмы вполне демократичная. Поэтому купить конвектор Термия может каждый.

К самым бюджетным отопительным приборам можно отнести конвекторы фирмы Equation. Устанавливается на пластмассовые опоры. Это напольный тип конвектора. Но может крепиться и к стене. Монтаж очень простой: достаточно сделать на стене всего 4 отверстия под крепежи, установить саморезы и используя кронштейны повесить конвектор. Прибор имеет защиту от перегрева. На конвектор Equation отзывы, как правило, положительные. Большинство пользователей отмечают такие плюсы, как безопасность, доступность и хороший обогрев.

Также достаточно экономичным решением является конвектор Эталон отечественного производства. Идеально подходит для обогрева бытовых и офисных помещений. Прибор достаточно экономичен. Удобен в эксплуатации. Агрегат можно крепить к любой поверхности: керамической плитке, бетону, деревянному основанию. Есть защита от перегрева. А также электронный регулятор температуры. Устройство имеет невысокую стоимость.

Широко используются и конвекторы Нобо. Те пользователи, которые решили конвектор Нобо купить, никогда не жалеют о своем выборе. Ведь данный прибор имеет целый ряд преимуществ. Корпус имеет двойную изоляцию. Что защищает оборудование от воздействия влаги. Монтаж можно производить на пол и стену. Конвектор оснащен автоматической защитой от перегрева, температура поверхности не превышает +45 градусов. Можно несколько приборов соединить в единую цепь и потом управлять ими с помощью системы Orion 700 либо Nobo Energy Control.

Также стоит назвать и Делсот конвектор электрический – универсальный прибор с оптимальным соотношением цены и качества. Обогреватели данной марки получили признание у потребителей благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и долгому сроку службы. Агрегат отлично выдерживает перепады напряжения, высокую влажность. Оснащен опцией авторестарта.

Термопреобразователи | Термопреобразователи высокого напряжения

Загрузка…


Инновации и улучшения

Детали PMA и решения для ремонта DER

Термопреобразователи высокого напряжения

Measure Tech предлагает различные термометры высокого напряжения. преобразователи различного назначения. Наш уникальный дизайн использует нашу самую передовую вакуумную термопару, чтобы свести к минимуму ошибки AC-DC.


Информация о продукте

Стандартные термопреобразователи — информация о модели
Номер модели Входное сопротивление (Ом) Входное напряжение (Вдейств.) Комментарии
ЭЛ-1100 50,0 ± 0,15 3 Стандартные ошибки AC-DC
ЭЛ-1100-75 75,0 ± 0,2 3
ЭЛ-1100-600 600,0 ± 3,0 3
ЭЛ-1200 50,0 ± 0,15 1
ЭЛ-1200-75 75,0 ± 0,2 1
ЭЛ-1300 50,0 ± 0,15 0,5
ЭЛ-1300-75 75,0 ± 0,2 0,5
 
ЭЛ-2255 50,0 ± 0,15 0,5 Улучшенные ошибки AC-DC
ЭЛ-2255-75 75,0 ± 0,2 0,5
ЭЛ-2256 50,0 ± 0,15 1
ЭЛ-2256-75 75,0 ± 0,2 1
ЭЛ-2257 50,0 ± 0,15 3
ЭЛ-2257-75 75,0 ± 0,2 3
ЭЛ-2257-600 600,0 ± 3,0 3
ЭЛ-2258 50,0 ± 0. .15 6
ЭЛ-2258-75 75,0 ± 0,2 6
ЭЛ-2258-600 600,0 ± 3,0 6
 
ЭЛ-1400 50 0,25 Полезен для калибровки радиочастотных устройств
при низких выходных уровнях
Указанные выше модели являются стандартными устройствами производства Measure Tech.
Любые вариации или модификации вышеуказанных блоков могут быть изготовлены по запросу.

Для всех стандартных термопреобразователей применяются следующие спецификации.

Кроме того, для всех термопреобразователей имеется малошумящий кабель длиной 4 фута (номер модели EL-2000) с превосходными возможностями экранирования.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *