20 mA * * testo 6740 为所选单位指定了典型的比例默认值。这些可以根据需要进行更改。** 仅适用于单位 °CtA、°FtA(大气压)露点)或 mg / m 3(绝对湿度)
1.3 推荐的操作和存储条件 仅当传感器在推荐的条件下存储和操作时,才能保证表 1 中详述的气体传感规格。长时间暴露在这些条件之外的条件下可能会加速老化。操作 SGP30 的推荐温度和湿度范围分别为 5–55 °C 和 4–30 g m −3 绝对湿度(参见图 7 了解相应的相对湿度转换)。建议将传感器存储在 5–30 °C 的温度范围内,绝对湿度低于 30 g m −3(参见图 8 了解相应的相对湿度转换)。任何时候都不能将传感器暴露在冷凝条件下(即 >90 % 相对湿度)。为确保 SGP30 的稳定性能,必须满足文档 SGP 操作说明中描述的条件。另请参阅设计指南,以了解如何将 SGP30 最佳地集成到最终设备中。
描述了一种通过光电检查 9,440 埃单位的水蒸气吸收带来测量微小绝对湿度变化的仪器。该仪器由一个小光源组成,该光源将其辐射通过不到一米半的空气路径发送到分散系统。然后,将得到的光谱落在两个真空光电管上;一个位于 9,400 埃单位的水蒸气吸收带中心,另一个位于 8,000 埃单位,不存在水蒸气吸收带。随着空气路径中的绝对湿度发生变化,带区域中的光电管会受到影响;而参考光电管则不受影响。光电管布置在放大电路中,以放大变化湿度的影响。该仪器使用便携式微安表代替所有以前光谱湿度计的灵敏电流计。可以测量 143 厘米空气路径上 2 至 8 X 10~5 厘米可降水路径的湿度变化。对仪器的小灵敏范围进行了调查,结果表明,在目前可用的设备下,该装置仅限于在小湿度范围内使用。T
DPH-2020 是一款两级露点湿度计,采用冷镜原理,根据露点或霜点温度确定气体的绝对湿度。它专为关键工业过程应用而设计。最先进的数字控制系统将传感器镜保持在平衡点 镜面上形成露点或霜层的点。铂电阻温度计监测镜面温度,该温度代表露点或霜点温度。根据实际露点,从环境温度稳定下来的时间可能需要几秒钟到一分钟。可以进行低至 –60 ° C 或更低的霜点测量。高温型号 DPH-2012 可以进行高达 +120 ° C 的露点测量。
这项工作的目的是提出一个热模型,以预测使用HVAC系统的小型汽车的客舱内的平均空气温度。所采用的模型是一个集体参数模型,该模型解释了作用在机舱上的九种热源。此外,该模型提出了一种方法,用于计算蒸发器出口处温度的方法,考虑到其入口和出口之间的线性温度下降是敏感热,潜热,蒸发器输入温度,绝对湿度,焓和特定热量的函数。在各种操作条件下在商用车上进行了16次实验测试,以验证所提出的模型。实验结果和理论结果之间的最大平均相对偏差为17.73%。
▪ Vaisala HUMICAP ® I 传感器具有出色的稳定性和出色的响应时间 ▪ 相对湿度精度高达 ± 1.0 %RH ▪ 温度精度高达 ± 0.2 °C (± 0.36 °F) ▪ 即插即用,兼容所有 Vaisala Indigo 变送器(Indigo520、Indigo510、Indigo300、Indigo201、Indigo202、Indigo80),可用于模拟输出、本地显示和/或其他功能 ▪ 数字通信 - 通过 RS-485 的 Modbus ® RTU 协议 ▪ 传感器清除功能可为恶劣条件提供出色的耐化学性 ▪ 耐腐蚀 IP50 电子外壳 ▪ 计算湿度参数选项:相对湿度、绝对湿度、露点/霜点温度、焓、混合比、水浓度、水质量分数、湿球温度、水蒸气压力、水蒸气、饱和压力等。 ▪ 兼容通过 USB 连接使用 Vaisala Insight PC 软件 ▪ 包含可追溯的校准证书
(Td) 露点温度、(A) 绝对湿度、(Tf) 霜/露点温度、(R) 混合比、(S) 焓、(Tw) 湿球温度、(E) 水蒸气压力 电源 模拟输出 0…1V 5…28VDC 模拟输出 0…5V / 10V 15…28VDC RS485 输出 12…28VDC 功耗 (25 °C, V+ 24 VDC) 模拟输出典型值 3mA RS485 输出典型值3mA 机械特性 滤波器材料 PC,聚碳酸酯 探头材料 黄铜镀镍 探头压力 10bar 外壳防护等级 IP65 线缆 M12 4 针 2M 母头 工作温度范围 -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) 电磁兼容性 EN61326-1:2013 发射 CISPR11:2009+A1:2010 第 1 组 B 类 EN61326-1:2013 抗扰度 IEC 61000-4-2:2008 IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC 61000-4-8:2009
测量湿度(以及它的重要性)大多数人都非常清楚湿度对人类舒适度和健康的影响,尤其是当湿度与高温相结合时。湿度如何影响电气系统可能不太为人所知。例如,高湿度会导致液态水滴在电路上凝结,从而产生短路和腐蚀等问题。许多地理区域容易出现潮湿环境,尤其是热带地区。但即使在相对温和的气候下,也可能出现高湿度,具体取决于海拔、与水体的距离以及季节影响。此外,电气柜内部和周围的“微气候”可能导致与冷凝相关的问题。因此,国际电气测试协会 (NETA) 等标准机构通常要求在测试报告中包括湿度数据。绝对湿度与相对湿度 简单地说,湿度就是空气中的水蒸气量。通常用以下两种方法之一来测量: • 绝对湿度 (AH) 是给定体积的空气中存在的水蒸气质量。这通常以每立方米克 (g/m³) 表示,并随着空气体积的变化而变化。• 相对湿度 (RH) 是水蒸气密度 (单位体积质量) 与饱和蒸气压 (空气无法容纳更多水蒸气且液滴开始沉淀的点;这也称为露点) 下水蒸气密度之比。这通常以百分比表示,并随气压和温度而变化。在本应用说明中,湿度将表示为 RH。湿度与人 保持适当的湿度水平对于确保舒适健康的室内环境非常重要。湿度过高会使工作变得困难,尤其是在涉及体力活动的情况下。不那么直接(但同样重要)的是,高湿度会促进霉菌的生长,从而导致呼吸问题。它还会导致油漆剥落、铁质物体生锈以及因冷凝而光滑的表面。这些因素和其他因素会严重影响您的健康和安全。通常,湿度水平在 30% 到 40% 之间被认为是获得最大舒适度的理想水平。为了确保湿度保持在此范围内,设施采用各种 HVAC 系统,包括空调、受控机械通风和除湿机。为了测试其效率,定期用湿度计和其他湿度测量仪器检查湿度水平非常重要。在许多情况下,在较长时间内连续监测湿度也很有用,可以识别潜在的趋势和峰值。
词汇表绝对湿度 - 以每磅干空气中的水蒸气(或磅)表达的空气水分含量。吸收 - 表面吸收的辐射与落在该表面上的总能量的比率。主动太阳能 - 特殊设备使用的太阳能辐射可提供空间加热,热水或电力。空气屏障 - 建筑物外壳的任何部分都具有抵抗空气泄漏的能力。空气屏障会阻止大多数空气泄漏,这是有效的。主要的空气屏障是一系列空气屏障中最有效的。空气变化 - 在给定时间段内的空间中替换一定数量的空气,通常表示为每小时空气变化。如果建筑物每小时有一个空气变化,则相当于建筑物中的所有空气在一个小时内被替换。空气在50 pascals上发生变化 - 当鼓风机门减压到50 pascals时,房屋的完整体积被换成外部空气的次数。空调 - 用于空气处理的设备组装,该设备由通风,空气循环,空气清洁和传热(供暖或冷却)组成。该单元通常由蒸发器或冷却线圈组成,以及电动压缩机和冷凝器组合。空气膜 - 一层与表面相邻的空气,可提供热电阻。空气膜系数 - 通过空气膜进行传热的量度。空气处理器 - 一个钢制柜,该钢柜装有带冷却和/或加热线圈的鼓风机。空对空热交换器 - 带有单独的空气室的设备,可在有条件的空气和供应到建筑物的外部空气之间转移热量。环境气温 - 周围温度,例如建筑物周围的室外空气温度。环境照明 - 照明散布在照明空间,以确保安全,安全和美学。交替电流(AC) - 电流的流量不断改变正面和负面之间的方向。美国电力公司几乎所有的功率都以每秒60次的速度移动,这一方向移动。