Interrupteur de Débit

  • Interrupteur de débit à dispersion thermique
Interrupteur de débit à dispersion thermique

Interrupteur de débit à dispersion thermique

  • Taper:GE-324

  • Coque: Acier inoxydable 304

  • Pression Maximum: 100bar

  • Le signal de commutation DPDT est disponible
  • Description du produit: Le commutateur de surveillance du débit thermique GE-324 est utilisé pour mesurer et surveiller l'état du débit de liquide, avec une LED pour afficher l'état du débit et envoyer un signal d'alarme. Le signal du commutateur DPDT est disponible
  • ISO9001 ISO14001 ISO45001 CE ATEX




Cet interrupteur de droit à dispersion thermique est utilisé pour mesurer et surveiller l'état d'écoulement du liquide, avec LED pour afficher l'état d'écoulement et le signal d'alarme envoyé. La consigne de débit est réglable directement par l'utilisateur, sans perte de pression et de manière stable avec des performances sensibles. Il a une coque en acier inoxydable, pourrait fonctionner dans l'environnement anti-déflagrant. Le signal de commutation DPDT est disponible
 

1. Tension de travail : 24 VCC
2. Pression maximale : 10 Mpa ou plus
3. Médias d'écoulement : eau, huile, air ou gaz
4. Taille de tuyau : DN10~DN3000
5. Température de fonctionnement : -20 C ~ 70 C
6. Sortie : standard Replay SPDT; NPN à 3 fils ; PNP à 3 fils ; ,4~20mA
7. Connexion : BSP1/2", NPT1/2, NPT3/4 ou autres
8. Niveau de protection : IP67
9. Matériau de la sonde : la norme 304, 316 Titane ou PTFE est disponible

clamp type flow switch

[Interrupteurs de Débit à Montage Par Pince]


Les commutateurs de débit sont dotés d'une technologie de dispersion thermique dans laquelle la différence de température est la plus grande en l'absence de débit et diminue à mesure que le débit augmente, refroidissant le RTD chauffé. Les changements de vitesse d'écoulement affectent directement la mesure dans laquelle la chaleur se dissipe et, à son tour, l'ampleur de la différence de température entre les RTD.

The flow switches are equipped with thermal dispersion technology in which the temperature difference is greatest in the absence of flow and decreases as the flow increases, cooling the heated RTD. Changes in flow velocity directly affect the extent to which the heat dissipates and, in turn, the magnitude of the temperature difference between the RTDs

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