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Détails des produits

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Dispositifs de protection de basse tension
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ISC40G-GG-T3-05 YOKOGAWA Capteur de conductivité inductive 30K Thermistor 5 mètres

ISC40G-GG-T3-05 YOKOGAWA Capteur de conductivité inductive 30K Thermistor 5 mètres

Nom De Marque: YOKOGAWA
Numéro De Modèle: ISC40G-GG-T3-05
Quantité De Produit: 1
Prix: Negotiations
Informations détaillées
Place of Origin:
Japan
Packaging Details:
New original box
Mettre en évidence:

Capteur de conductivité inductive Yokogawa

,

capteur de conductivité avec thermistance

,

capteur de conductivité de 5 mètres

Description du produit
ISC40G-GG-T3-05 YOKOGAWA Capteur de conductivité inductive 30K Thermistor 5 mètres
Vue d'ensemble du produit
L'ISC40G-GG-T3-05 est un capteur de conductivité inductive de YOKOGAWA doté d'un thermistore 30K et d'un câble de 5 mètres.
Détails rapides
  • Le modèle: ISC40G-GG-T3-05
  • DISCOUNTED par le fabricant
  • Sensor de conductivité inductive
  • Classification de la zone de sécurité intrinsèque FM
  • Modèle général
  • Construction d'une grille remplie de verre
  • Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un système de mesure de la température de l'air.
  • CABLE de 5 mètres
Vue d'ensemble de la technologie
Il existe deux styles de capteurs de base utilisés pour mesurer la conductivité: contactant et inducteur (toréodale, sans électrode).
Lorsque des capteurs de contact sont utilisés,la conductivité est mesurée en appliquant un courant électrique alternatif aux électrodes du capteur (qui constituent ensemble la constante de la cellule) immergées dans une solution et en mesurant la tension résultanteLa solution agit comme le conducteur électrique entre les électrodes de capteur.
Avec la conductivité inductive (également appelée toroïdale ou électrodeless), les éléments de détection (bobines d'électrodes) d'un capteur inductif ne sont pas en contact direct avec le processus.Ces deux bobines correspondantes (identiques) sont encapsulées dans du PEEK (ou Teflon) les protégeant des effets néfastes du procédé.
Il n'y a qu'un seul facteur de cellule (constante) pour le capteur inducteur ISC40. Il couvre presque toute la plage de mesure de conductivité ~ 50-2,000Seule la précision du capteur en souffre à l'extrémité inférieure (inférieure à 50 μS).
Parce que le capteur ISC40 Inductive est pratiquement sans entretien, il est le premier choix pour toute application.modèle SC42 capteur à gros trous.
Modèles disponibles
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail.
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'équipement utilisé.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone.
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement.
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'appareil.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'appareil.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'appareil.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'équipement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil.