Датчик давления крт 5 1: Преобразователь давления КРТ 5-1
alexxlab | 09.04.2023 | 0 | Разное
Группа компаний (ГК) “Промприбор”/”Теплоприбор” – это приборы и автоматика для измерения, контроля и регулирования параметров технологических процессов (расходометрия, теплоконтроль, теплоучет и пр.). Продукция как собственного производства, так и партнеров – ведущих заводов – производителей КИПиА. Кратчайшие сроки изготовления и поставки (многое имеется в наличии на складе), доставка и отгрузка по всей территории России. |
( см. также аналоги КРТ 5 М – датчики давления ПД-Р, ЗОНД-10ДИ-1025L) Преобразователь (датчик) давления КРТ-5М предназначен для измерения избыточного давления сред, не агрессивных к стали 12Х18Н10Т и титановым сплавам ВТ-9, ВТ3-1, ВТ-20 в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности. Преобразователь давления КРТ-5-М состоит из измерительного и электронного блоков, размещенных в общем корпусе. Принцип действия преобразователя давления КРТ-5-М основан на воздействии измеряемого давления на мембрану тензопреобразователя и преобразовании электрического сигнала с него электронным блоком в стандартный токовый выходной сигнал 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА. Датчик КРТ-5-М выпускается в невзрывозащищенном исполнении. Преобразователь может эксплуатироваться в условиях, установленных для исполнения УХЛ категории размещения 3.1, но при температуре окружающего воздуха от минус 40С до плюс 70С и относительной влажности окружающего воздуха до 95 % при температуре +35С и более низких температурах без конденсации влаги. Степень защиты датчика КРТ5М от воздействия пыли и воды IP65 по ГОСТ 14254. По устойчивости к механическим воздействиям (виброустойчивость и вибростойкость) датчик KPT-5M соответствует исполнению № 3 по ГОСТ 12997.
Схема условного обозначения (форма заказа) КРТ5М:
Примеры условного обозначения датчика давления:– КРТ-5М-21-1,0-0,5-42-Р1 ОКП 421281 ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ КРТ5М Copyright © 2008 ТеплоКИП. КИПиА. Приборы и системы. Преобразователи (датчики) давления КРТ-5М (KRT-5M) |
КРТ-5М преобразователь (датчик) избыточного давления. Наличие, цена (прайс-лист, скидки). Отгрузка со склада в Москве. |
Датчики : Преобразователь давления КРТ-9
Термосопротивление ДТСО95-50М.В3.800Датчик давления ДРДМ-15
Вернуться в категорию: Датчики
3500,0 Р
Пределы измерения давления:
избыточного – от 0,06 до 100
(нижний предел измерения равен нулю)
избыточного-разрежения – от 0,06 до 2,4
(нижний предел измерения равен минус 0,1 МПа)
Основная погрешность, % – ±0,25; ±0,5; ±1
Выходной сигнал, мА – 4-20
Масса, кг, не более – 0,175
Защита корпуса – IP65, IP67
- Полное описание
- Оставить отзыв
- Информация о продукте
В настоящее время преобразователь давления КРТ9 00-И-С2-МС-М20-1,0-0,5-2Т3 применяется в качестве входного прибора во вторичной аппаратуре специальных систем автоматического контроля, регулирования, а также управления различными технологическими процессами.
Преобразователи давления данного вида имеют модификации во взрывозащищенном исполнении со специальной маркировкой по взрывозащите ОЕхiaIICT4. Защищены от импульсов напряжения в цепи питания. Следует отметить, что преобразователи имеют три вида электрического соединения: пластмассовый клеммник-соединитель; кабельный ввод с отрезком встроенного кабеля, длиной 1 м; сальниковый ввод. Питание – от 9 до 30 В постоянного тока. Температура: от -40 до +85 градусов Цельсия – для окружающего воздуха; от -45 до +110 градусов Цельсия – для измеряемой среды; от -45 до +200 градусов Цельсия – для измеряемой рабочей среды.
Производители
Prev
Next
Гибкая интегрированная система датчиков деформации и давления при изгибе для мониторинга движения
1. Zhang Y., Zhang F., Di C., Zhu D. Достижения гибких датчиков давления в приложениях искусственного интеллекта и здравоохранения. Матер. Гориз. 2015;2:140–156. doi: 10.1039/C4MH00147H. [CrossRef] [Google Scholar]
2. Li S., Zhao H., Shepherd R. Гибкие и растягивающиеся датчики для мягких роботов, приводимых в действие жидкостным эластомером. Миссис Бык. 2017; 42:138–142. doi: 10.1557/миссис 2017.4. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
3. Се М., Хисано К., Чжу М., Тойоши Т., Пан М., Окада С., Цуцуми О., Кавамура С., Боуэн С. Гибкие многофункциональные датчики для носимых и роботизированных приложений. Доп. Матер. Тех. 2019;4:1800626. doi: 10.1002/admt.201800626. [CrossRef] [Google Scholar]
4. Лю Ю., Бао Р., Тао Дж., Ли Дж., Донг М., Пан С. Недавний прогресс в области тактильных датчиков и их применения в интеллектуальных системах. науч. Бык. 2020;65:70–88. doi: 10.1016/j.scib.2019.10.021. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
5. Гамак М.Л., Чортос А. , Ти Б.К.К., Ток Дж.Б.Х., Бао З. Статья, посвященная 25-летию: Эволюция электронной кожи (электронная кожа): краткая история, соображения дизайна и недавний прогресс. Доп. Матер. 2013;25:5997–6038. doi: 10.1002/adma.201302240. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Schwartz G., Tee B.C.K., Mei J., Appleton A.L., Kim D.H., Wang H., Bao Z. Гибкие полимерные транзисторы с высокой чувствительностью к давлению для применения в электронной коже и мониторинг здоровья. Нац. коммун. 2013;4:1859. doi: 10.1038/ncomms2832. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
7. Wang X., Yang G., Xiong Z., Cui Z., Zhang T. Электронная кожа: формованная шелком гибкая, сверхчувствительная и высокостабильная электронная кожа для мониторинга физиологические сигналы человека. Доп. Матер. 2014;26:1309. doi: 10.1002/adma.201470054. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
8. Wang X., Dong L., Zhang H., Yu R., Pan C., Wang Z.L. Недавний прогресс в электронной коже. Доп. науч. 2015;2:1500169. doi: 10. 1002/advs.201500169. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
9. Xu K., Lu Y., Takei K. Многофункциональные гибкие сенсорные системы на основе кожи для носимой электроники. Доп. Матер. Тех. 2019;4:1800628. doi: 10.1002/admt.201800628. [CrossRef] [Google Scholar]
10. Ю. Ю., Го Дж., Ма Б., Чжан Д., Чжао Ю. Интегрированные в жидкий металл сверхэластичные проводящие микроволокна из микрофлюидики для носимой электроники. науч. Бык. 2020; 65: 1752–1759. doi: 10.1016/j.scib.2020.06.002. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
11. Li Y., Samad Y.A., Taha T., Cai G., Fu S.Y., Liao K. Очень гибкий датчик деформации из папиросной бумаги для носимой электроники. ACS Sustain. хим. англ. 2016;4:4288–4295. doi: 10.1021/acssuschemeng.6b00783. [CrossRef] [Google Scholar]
12. Бутри С.М., Бекер Л., Кайзава Ю., Вассос С., Тран Х., Хинкли А.С., Пфаттнер Р., Ню С., Ли Дж., Клавери Дж. и др. др. Биоразлагаемый и гибкий датчик артериального пульса для беспроводного мониторинга кровотока. Нац. Биомед. англ. 2019;3:47–57. doi: 10.1038/s41551-018-0336-5. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
13. Чен Дж., Лю Х., Ван В., Набулси Н., Чжао В., Ким Дж.Ю., Квон М.К., Рё Дж.Х. Высокопрочный, биосовместимый и гибкий пьезоэлектрический датчик импульсов с использованием монокристаллической тонкой пленки III-N. Доп. Функц. Матер. 2019;29:1903162. doi: 10.1002/adfm.201903162. [CrossRef] [Google Scholar]
14. Meng K., Chen J., Li X., Wu Y., Fan W., Zhou Z., He Q., Wang X., Fan X., Zhang Y. , и другие. Гибкий датчик давления с автономным питанием из плетеной конструкции, обеспечивающий непрерывную диагностику сердечно-сосудистых заболеваний и измерение артериального давления без манжеты. Доп. Функц. Матер. 2018;29:1806388. doi: 10.1002/adfm.201806388. [CrossRef] [Google Scholar]
15. Ван Л., Чжу Р., Ли Г. Температурная и деформационная компенсация для гибких датчиков на основе термоощущения. Приложение ACS Матер. Интерфейсы. 2020; 12:1953–1961. doi: 10.1021/acsami. 9b21474. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
16. Xu K., Lu Y., Yamaguchi T., Arie T., Akita S., Takei K. Высокоточные многофункциональные гибкие сенсорные листы на основе управления температурой. АКС Нано. 2019;13:14348–14356. doi: 10.1021/acsnano.9б07805. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
17. Сугияма М., Уэмура Т., Кондо М., Акияма М., Намба Н., Ёсимото С., Нода Ю., Араки Т., Секитани Т. Ан сверхгибкий органический дифференциальный усилитель для записи электрокардиограмм. Нац. Электрон. 2019;2:351–360. doi: 10.1038/s41928-019-0283-5. [CrossRef] [Google Scholar]
18. Wu X., Peng H. Гибкая биоэлектроника на основе полимеров. науч. Бык. 2019;64:634–640. doi: 10.1016/j.scib.2019.04.011. [CrossRef] [Академия Google]
19. Ча Ю., Нам К., Ким Д. Система мониторинга осанки пациента на основе гибких датчиков. Датчики. 2017;17:584. doi: 10.3390/s17030584. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
20. Rahimi R., Ochoa M., Yu W., Ziaie B. Высокоэластичный и чувствительный однонаправленный датчик деформации с помощью лазерной карбонизации. Приложение ACS Матер. Интерфейсы. 2015;7:4463–4470. doi: 10.1021/am509087u. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21. Liu Z., Zhao Z., Zeng X., Fu X., Hu Y. Расширяемые трибоэлектрические наногенераторы на основе микросфер в качестве сверхчувствительных датчиков давления для мониторинга дыхания и пульса. Нано Энергия. 2019;59:295–301. doi: 10.1016/j.nanoen.2019.02.057. [CrossRef] [Google Scholar]
22. Lin L., Peng Z., Liu Y., Ruiz-Zepeda F., Ye R., Samuel E.L., Yacaman MJ, Yakobson B.I., Tour J.M. Лазерно-индуцированные пористые графеновые пленки из коммерческих полимеров. Нац. коммун. 2014;5:5714. doi: 10.1038/ncomms6714. [Статья PMC free] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
23. Luo S., Hoang P., Liu T. Прямое лазерное письмо для создания пористых графитовых структур и их использование для гибких и высокочувствительных датчиков и сенсорных матриц . Углерод. 2016;96: 522–531. doi: 10.1016/j.carbon.2015.09.076. [CrossRef] [Google Scholar]
24. Шринивасан Р., Брарен Б., Дрейфус Р. Ультрафиолетовая лазерная абляция полиимидных пленок. Дж. Заявл. физ. 1987; 61: 372–376. doi: 10.1063/1.338834. [CrossRef] [Google Scholar]
25. Бьян Дж., Чен Ф., Ян Б., Ху Дж., Сунь Н., Е Д., Дуан Ю., Инь З., Хуан Ю. Лазерно-индуцированный интерфейс расщепление для контролируемого и универсального расслоения гибкой электроники. Приложение ACS Матер. Интерфейсы. 2020;12:54230–54240. дои: 10.1021/acsami.0c18951. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
26. Hempel M., Nezich D., Kong J., Hofmann M. Новый класс тензодатчиков на основе слоистых перколятивных пленок из 2D-материалов. Нано Летт. 2012;12:5714–5718. doi: 10.1021/nl302959a. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Cawasaki ECU разъем – Google Suce
.
www.bike-parts-kawa.de › kawasaki-motorrad › zuordnung_der_ersatzteile
10,81 € Auf Lager
Уплотнитель крышки Ersatzteil, номер разъема блока управления двигателем 4
672, оригинал ist ein Kawasakiteil, оригинал das gleiche, das ab Werk montiert wurde . ..
Kawasaki Suzuki Yamaha 26 Pole ECU CDI ECM Motorrad …
www.carmo.nl › …
29,65 €
2 Artikel8 von 118 · … (разъем ECU 26p)] – Кабельный штекер und Buchse, комплектный с клеммами und Dichtungen wie auf dem Bild 26-fach Kawasaki ECU …
Kawasaki Suzuki Yamaha 34-контактный ECU CDI ECM мотоцикл …
www.carmo.nl › …
22,39 €
Carmo Electronics Kawasaki Suzuki Yamaha 34-контактный ECU CDI ECARC мотоцикл2 комплект разъемов [ -34 (34-контактный разъем ЭБУ)] – Гнездо разъема жгута проводов, …
Kawasaki Plug & Play Комплект ЭБУ для мотокросса AiM Taipan – AimShop.com
www.aimshop.com …
Kawasaki Plug & Play Комплект ЭБУ AiM Taipan для мотокросса. Артикул: C-EUC-KIT-KAW. Обычная цена: 675 фунтов стерлингов.
ECU ECM CDI Car & Vehicle Wiring Loom Connectors
kojaycat.co.uk › epages › 950000457.mobile › “Su…
Результаты 1 – 50 из 80 · 6,3 мм 4-контактный разъем CDI используется на
Motorrad Ganganzeige für Kawasaki 6 Gang Digitalmanometer mit . ..
www.amazon.de › Delaman- Schalthebel-Stecker-Motorrad-Ganganzeige-D…
Bewertung 4,0
(104) · 43,59 €
Delaman Schalthebel ECU Stecker – Motorrad Ganganzeige для Kawasaki 6-клавишный цифровой манометр со светодиодами Anzeige : Amazon.de: Auto & Motorrad.
Marke: Delaman
Hersteller: Delaman
Материал: Kunststoff
KSTE Motorrad Ganganzeige, Ganganzeige Motorrad Ecu Stecker …
Www.amazon.
Бевертунг 3,5
(8) · 39,09 €
KSTE Motorrad Ganganzeige, Ganganzeige Motorrad ECU Stecker Montage 6 Geschwindigkeits-Digital-Ganganzeige, Schalthebel-Anzeige для Kawasaki.
Мотоцикл-Powersport ECU Разъемы CDI — Cycle Terminal
www.cycleterminal.com › ecu-connectors
Мотоцикл — Powersport — Motorsport ECU, ECM, PCM, PGMFI, ICM, CDI Разъемы блока управления.