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Atlas Drucksensor 1089962513 für Schraubenkompressoren

Atlas Drucksensor 1089962513 für Schraubenkompressoren

Mindestbestellmenge: 1
Preis: $20/pieces
Standardverpackung: Carton
Lieferfrist: 15-20work days
Zahlungsmethode: T/T
Lieferkapazität: 100-1000
Einzelheiten
Place of Origin
China
Markenname
Atlas
Model Number
1089962513
Hervorheben:

Atlas-Drucksensor für Luftkompressoren

,

Schraubluftkompressor Drucksensor

,

Atlas Luftkompressor-Teilesensor

Beschreibung des Produkts

Produktübersicht des Drucksensors

EineDrucksensorist ein Wandler, der Flüssigkeits- oder Gasdruck in ein elektrisches Signal (z. B. Spannung, Strom, digitale Ausgabe) umwandelt, zur Überwachung, Steuerung und Sicherheit in Industrie, Automobil, Medizin,und Luft- und RaumfahrtsystemeEs gewährleistet ein präzises Druckmanagement in Echtzeit, verhindert Ausfall von Geräten und optimiert Prozesse.


Schlüsselfunktionen

  1. Überwachung des Drucks

    • Messen des absoluten, gauges oder Differenzdrucks mit hoher Genauigkeit.

  2. Prozesssteuerung

    • Erhält den optimalen Druck in Systemen wie HVAC, Hydraulik und Fertigung.

  3. Sicherheitswarnungen

    • Auslöst Abschaltungen bei Über-/Unterdruck.

  4. Datenprotokollierung

    • Integriert mit SCADA/IoT-Systemen für vorausschauende Wartung.


Gemeinsame Sensortechnologien

Typ Betriebsprinzip und Anwendungen Vor- und Nachteile
Spannungsmessgerät Messung der Verformung eines Zwerchfells durch piezoresistive Elemente. ✅ Robust und kostengünstig
 Empfindlich für Temperaturverschiebungen
Kapazität Erfasst Kapazitätsveränderungen zwischen Membranen/ Elektroden. ✅ Hohe Genauigkeit, geringe Leistung
Komplexe Signalkonditionierung
Piezoelektrische Er erzeugt Ladung durch Druck-induzierte Kristallspannung. ✅ Dynamische Druckmessung
- für den statischen Druck ungeeignet
Optische Verwendet Faser-Bragg-Gitter (FBG), um Wellenlängenverschiebungen zu messen. ✅ EMI-immun, explosionsfähige Umgebungen
¢ hohe Kosten
MEMS(Mikro-Elektro-Mechanik) Miniaturisierte Sensoren auf Siliziumbasis. ✅ Kompakte, kostengünstige, digitale Ausgabe
 begrenzte Hochdruckbereiche

Tabelle der Parameter

Standardspezifikationen für industrielle Drucksensoren:

Parameter Beschreibung Gemeinsame Werte/Optionen
Druckbereich Mindest- bis Maximalmessdruck. Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Verfahren gelten nicht für die Berechnung der Leistung der Maschinen, die in Anhang I Nummer 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind.
Druckart Absolute (bezogen auf Vakuum), Messwert (bezogen auf Atmosphäre), Differential (Δ zwischen den Anschlüssen). Abmessung (am häufigsten), Absolut, versiegelt
Genauigkeit Maximaler Fehler (in % der gesamten Skala). ±0,1% FS (High-End), ±0,5% FS (Industrie)
Ausgangssignal Elektrische Schnittstelle. 4·20mA (Std der Industrie), 0·5/10V, I2C, SPI, RS-485
Betriebstemperatur Umgebungsgrenzwerte für eine zuverlässige Leistung. -40 °C bis +125 °C (Standard), -196 °C bis +400 °C (spezialisiert)
Langfristige Stabilität Jahresdrift (% FS). ±0,1% FS/Jahr (Genauigkeit), ±0,5% FS/Jahr (Allgemeinheit)
Überdruckgrenze Max. Druck ohne Beschädigung (typischerweise 2 ̊3x Vollskala). 2x FS (Standard) und 5x FS (Rugged)
Kompatibilität mit Medien Anwendbarkeit von Flüssigkeiten/Gasen. Öl, Wasser, Luft, Brennstoffe, ätzende Chemikalien
Getränkte Materialien Teile, die mit Medien in Kontakt kommen. 316L Edelstahl, Hastelloy, Keramik, Silizium
Reaktionszeit Zeit, 90% der Endlese zu erreichen. 1 ‰ 10 ms (MEMS), 10 ‰ 100 ms (Spannungsmessgerät)
IP-Bewertung Eintrittsschutz. IP65 (Staub/Wasserstrahlen), IP68 (Eintauchen)
Zertifizierungen Sicherheitsnormen und Industrienormen. Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für alle in Anhang I der Richtlinie 2008/68/EG genannten Produkte.100

Anwendungen

  • Industrieautomation: Steuerung des hydraulisch/pneumatischen Systems.

  • Öl und Gas: Überwachung der Rohrleitungen, Druck am Bohrkopf.

  • Medizinische Behandlung: Ventilatoren, Blutdruckmessgeräte.

  • Automobilindustrie: Turbolader, Kraftstoff-/Bremssysteme, Elektrofahrzeugbatterien.

  • Luft- und Raumfahrt: Druck in der Kabine, Treibstofftanks.

  • Klimatisierung: Kanaldruck, Optimierung des Kühlers.


Auswahlrichtlinien

  1. Druckart und -bereich:

    • VerwendungMesssensorenfür die atmosphärische Referenz (z. B. Reifendruck).

    • Wählen SieAbsolute Sensorenfür Vakuum-basierte Anwendungen (z. B. Höhenmesser).

    • Der maximale Betriebsdruck muss ≤ 75% des vollen Maßstabs des Sensors betragen.

  2. Umwelt:

    • Auswählen316L Edelstahlfür ätzende Medien;Keramikfür Schleifschlamm.

    • VerwendungIP68für Unterwassergebiete/Abwassergebiete;ATEX/IECExfür explosionsgefährdete Atmosphären.

  3. Leistungsbedarf:

    • Priorisierung von ±0,1%Genauigkeitfür kritische Prozesse (z. B. pharmazeutische Reaktoren).

    • Sie entscheiden sichLeistung von 4 ∼ 20 mAfür die Geräuschdichtigkeit in Industrieanlagen.

  4. Robustheit:

    • Geben Sie anhohe Überdruckgrenzwerte(5x FS) für pulsierende Systeme (z. B. Pumpen).

    • Minimierenthermische Fehlermit eingebauter Entschädigung.


Kritische Hinweise zur Installation

  • Montierung: Vermeiden Sie mechanische Belastungen am Sensorgehäuse.

  • Pulsabdämpfung: Verwenden Sie in Hochschwingungssystemen Schnubber.

  • Versiegelung: Das O-Ringmaterial (z. B. VitonTM, EPDM) wird mit der Flüssigkeit/Temperatur abgeglichen.

  • Kalibrierung: Jährliche nachvollziehbare Kalibrierung nach ISO 17025 durchführen.

Warnung:

  • Die Unvereinbarkeit der Medien kann zu Lecks oder Sensorstörungen führen.Leitfäden für die Vereinbarkeit.

  • Überschreitung der Überdruckgrenzwerte macht die Garantie ungültig und führt zu einem katastrophalen Ausfall.


Erweiterte Varianten:

  • Multivariable Sensoren: Messdruck + Temperatur/Durchfluss (z. B. DP-Durchflussmesser).

  • Drahtlose Sensoren: Batteriebetrieb mit LoRaWAN/NB-IoT für die Fernüberwachung.

  • Sanitäre Sensoren: Tri-Clamp-Fittings + elektropolierte Oberflächen für Lebensmittel/Pharmazeutika.

Bei der Abwertung bei extremen Temperaturen/Vibrationen ist immer das OEM-Datenblatt zu konsultieren.






































































































































































































































































































































































































































































































































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EINZELHEITEN ZU DEN PRODUKTEN
Atlas Drucksensor 1089962513 für Schraubenkompressoren
Mindestbestellmenge: 1
Preis: $20/pieces
Standardverpackung: Carton
Lieferfrist: 15-20work days
Zahlungsmethode: T/T
Lieferkapazität: 100-1000
Einzelheiten
Place of Origin
China
Markenname
Atlas
Model Number
1089962513
Minimum Order Quantity:
1
Preis:
$20/pieces
Packaging Details:
Carton
Delivery Time:
15-20work days
Payment Terms:
T/T
Supply Ability:
100-1000
Hervorheben

Atlas-Drucksensor für Luftkompressoren

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Schraubluftkompressor Drucksensor

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Atlas Luftkompressor-Teilesensor

Beschreibung des Produkts

Produktübersicht des Drucksensors

EineDrucksensorist ein Wandler, der Flüssigkeits- oder Gasdruck in ein elektrisches Signal (z. B. Spannung, Strom, digitale Ausgabe) umwandelt, zur Überwachung, Steuerung und Sicherheit in Industrie, Automobil, Medizin,und Luft- und RaumfahrtsystemeEs gewährleistet ein präzises Druckmanagement in Echtzeit, verhindert Ausfall von Geräten und optimiert Prozesse.


Schlüsselfunktionen

  1. Überwachung des Drucks

    • Messen des absoluten, gauges oder Differenzdrucks mit hoher Genauigkeit.

  2. Prozesssteuerung

    • Erhält den optimalen Druck in Systemen wie HVAC, Hydraulik und Fertigung.

  3. Sicherheitswarnungen

    • Auslöst Abschaltungen bei Über-/Unterdruck.

  4. Datenprotokollierung

    • Integriert mit SCADA/IoT-Systemen für vorausschauende Wartung.


Gemeinsame Sensortechnologien

Typ Betriebsprinzip und Anwendungen Vor- und Nachteile
Spannungsmessgerät Messung der Verformung eines Zwerchfells durch piezoresistive Elemente. ✅ Robust und kostengünstig
 Empfindlich für Temperaturverschiebungen
Kapazität Erfasst Kapazitätsveränderungen zwischen Membranen/ Elektroden. ✅ Hohe Genauigkeit, geringe Leistung
Komplexe Signalkonditionierung
Piezoelektrische Er erzeugt Ladung durch Druck-induzierte Kristallspannung. ✅ Dynamische Druckmessung
- für den statischen Druck ungeeignet
Optische Verwendet Faser-Bragg-Gitter (FBG), um Wellenlängenverschiebungen zu messen. ✅ EMI-immun, explosionsfähige Umgebungen
¢ hohe Kosten
MEMS(Mikro-Elektro-Mechanik) Miniaturisierte Sensoren auf Siliziumbasis. ✅ Kompakte, kostengünstige, digitale Ausgabe
 begrenzte Hochdruckbereiche

Tabelle der Parameter

Standardspezifikationen für industrielle Drucksensoren:

Parameter Beschreibung Gemeinsame Werte/Optionen
Druckbereich Mindest- bis Maximalmessdruck. Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Verfahren gelten nicht für die Berechnung der Leistung der Maschinen, die in Anhang I Nummer 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind.
Druckart Absolute (bezogen auf Vakuum), Messwert (bezogen auf Atmosphäre), Differential (Δ zwischen den Anschlüssen). Abmessung (am häufigsten), Absolut, versiegelt
Genauigkeit Maximaler Fehler (in % der gesamten Skala). ±0,1% FS (High-End), ±0,5% FS (Industrie)
Ausgangssignal Elektrische Schnittstelle. 4·20mA (Std der Industrie), 0·5/10V, I2C, SPI, RS-485
Betriebstemperatur Umgebungsgrenzwerte für eine zuverlässige Leistung. -40 °C bis +125 °C (Standard), -196 °C bis +400 °C (spezialisiert)
Langfristige Stabilität Jahresdrift (% FS). ±0,1% FS/Jahr (Genauigkeit), ±0,5% FS/Jahr (Allgemeinheit)
Überdruckgrenze Max. Druck ohne Beschädigung (typischerweise 2 ̊3x Vollskala). 2x FS (Standard) und 5x FS (Rugged)
Kompatibilität mit Medien Anwendbarkeit von Flüssigkeiten/Gasen. Öl, Wasser, Luft, Brennstoffe, ätzende Chemikalien
Getränkte Materialien Teile, die mit Medien in Kontakt kommen. 316L Edelstahl, Hastelloy, Keramik, Silizium
Reaktionszeit Zeit, 90% der Endlese zu erreichen. 1 ‰ 10 ms (MEMS), 10 ‰ 100 ms (Spannungsmessgerät)
IP-Bewertung Eintrittsschutz. IP65 (Staub/Wasserstrahlen), IP68 (Eintauchen)
Zertifizierungen Sicherheitsnormen und Industrienormen. Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für alle in Anhang I der Richtlinie 2008/68/EG genannten Produkte.100

Anwendungen

  • Industrieautomation: Steuerung des hydraulisch/pneumatischen Systems.

  • Öl und Gas: Überwachung der Rohrleitungen, Druck am Bohrkopf.

  • Medizinische Behandlung: Ventilatoren, Blutdruckmessgeräte.

  • Automobilindustrie: Turbolader, Kraftstoff-/Bremssysteme, Elektrofahrzeugbatterien.

  • Luft- und Raumfahrt: Druck in der Kabine, Treibstofftanks.

  • Klimatisierung: Kanaldruck, Optimierung des Kühlers.


Auswahlrichtlinien

  1. Druckart und -bereich:

    • VerwendungMesssensorenfür die atmosphärische Referenz (z. B. Reifendruck).

    • Wählen SieAbsolute Sensorenfür Vakuum-basierte Anwendungen (z. B. Höhenmesser).

    • Der maximale Betriebsdruck muss ≤ 75% des vollen Maßstabs des Sensors betragen.

  2. Umwelt:

    • Auswählen316L Edelstahlfür ätzende Medien;Keramikfür Schleifschlamm.

    • VerwendungIP68für Unterwassergebiete/Abwassergebiete;ATEX/IECExfür explosionsgefährdete Atmosphären.

  3. Leistungsbedarf:

    • Priorisierung von ±0,1%Genauigkeitfür kritische Prozesse (z. B. pharmazeutische Reaktoren).

    • Sie entscheiden sichLeistung von 4 ∼ 20 mAfür die Geräuschdichtigkeit in Industrieanlagen.

  4. Robustheit:

    • Geben Sie anhohe Überdruckgrenzwerte(5x FS) für pulsierende Systeme (z. B. Pumpen).

    • Minimierenthermische Fehlermit eingebauter Entschädigung.


Kritische Hinweise zur Installation

  • Montierung: Vermeiden Sie mechanische Belastungen am Sensorgehäuse.

  • Pulsabdämpfung: Verwenden Sie in Hochschwingungssystemen Schnubber.

  • Versiegelung: Das O-Ringmaterial (z. B. VitonTM, EPDM) wird mit der Flüssigkeit/Temperatur abgeglichen.

  • Kalibrierung: Jährliche nachvollziehbare Kalibrierung nach ISO 17025 durchführen.

Warnung:

  • Die Unvereinbarkeit der Medien kann zu Lecks oder Sensorstörungen führen.Leitfäden für die Vereinbarkeit.

  • Überschreitung der Überdruckgrenzwerte macht die Garantie ungültig und führt zu einem katastrophalen Ausfall.


Erweiterte Varianten:

  • Multivariable Sensoren: Messdruck + Temperatur/Durchfluss (z. B. DP-Durchflussmesser).

  • Drahtlose Sensoren: Batteriebetrieb mit LoRaWAN/NB-IoT für die Fernüberwachung.

  • Sanitäre Sensoren: Tri-Clamp-Fittings + elektropolierte Oberflächen für Lebensmittel/Pharmazeutika.

Bei der Abwertung bei extremen Temperaturen/Vibrationen ist immer das OEM-Datenblatt zu konsultieren.