- 热电阻与热电偶:如何选择(选择指南)热电阻和热电偶都能将温度转换为电信号,但它们的失效和优势应用场景却截然相反——因此,真正的问题从来不是“哪个更好”,而是“哪个更适合这个点”。这…… 继续阅读
- 科里奥利流量计如何测量密度科里奥利流量计以测量质量流量而闻名,但同样的振动管也能直接、实时地测量密度——而密度读数来自与流量完全不同的信号。一旦你…… 继续阅读
- 果蔬冷藏露点监测纸箱上的冷凝水、冷藏苹果上的水膜、房间角落里滋生的霉菌——这些几乎都源于一个大多数农产品商店都疏于关注的数字:…… 继续阅读
- 原油密度及其测量方法 | Sino-Inst更新于 2026 年 06 月 01 日 Sino-Inst 工程团队:原油密度看似简单,但一旦交接读数与实验室结果相差0.3%,就会造成实际的经济损失。解决方法几乎总是以下两种之一…… 继续阅读
- 露点仪可以检测哪些气体? Sino-Inst更新于 2026 年 06 月 01 日 Sino-Inst 工程团队:露点仪测量的湿度远不止压缩空气。用于检测烘干机的同一电容式探头还可以读取氮气、六氟化硫、天然气、二氧化碳等气体的湿度…… 继续阅读
- 温度传感器变送器详解 | Sino-Inst更新于 2026 年 06 月 01 日 Sino-Inst 工程团队:只有当距离或电噪声会破坏原始传感器信号时,才值得安装温度传感器变送器。将裸露的 Pt100 连接到几米外的…… 继续阅读
- 炉用热电偶:类型、接线和故障排除更新于 2026 年 5 月 30 日。炉子热电偶故障几乎总是以下三种情况之一:传感器本身、补偿电缆或其极性,或者冷端。您可以逐一确定是哪一种…… 继续阅读
- 磁致伸缩液位计教程:安装、校准和接口测量更新于2026年5月28日 Sino-Inst 工程团队:磁致伸缩液位计在满足以下四个条件时,可实现±0.5毫米的精度并分辨界面层:浮子比重与介质匹配,探头…… 继续阅读
- 住宅水表的工作原理是什么?类型、读数、精度和泄漏检测更新于2026年5月28日 Sino-Inst 工程团队 从外观上看,家用水表很简单——黄铜表体、玻璃表盘、几个滚动的数字。但它的内部却在执行以下三种功能之一…… 继续阅读
- 雷达液位计选型:四问题决策树,FMCW 与脉冲,80GHz 与 26GHz更新于2026年5月28日 Sino-Inst 工程团队:没有通用的“最佳”雷达液位计。选择时可归结为四个问题:介质是什么?储罐的波束间隙是多少?…… 继续阅读
- 储罐液位监测系统:传感器+变送器+记录仪指南更新日期:2026年5月27日 | Sino-Inst 工程团队:储罐液位监测系统并非单一传感器,而是由三层组成:液位传感器、4-20 mA 或 HART 信号发生器以及记录仪…… 继续阅读
- 不锈钢压力传感器:316L 与 17-4PH 材料指南更新日期:2026年5月27日 | Sino-Inst 工程团队:对于压力传感器接触介质的部件,316L 和 17-4PH 不锈钢之间的选择是询价单上最重要的规格。316L 是…… 继续阅读
- 静水压力:公式、计算和工业测量更新日期:2026年5月27日 | Sino-Inst 工程团队:静水压力是指液体在其表面以下某一点所受到的压力,等于密度×重力×深度。在国际单位制中,P = ρgh … 继续阅读
- 潜水式压力传感器:适用于水井、储罐和污水池的五步选型指南更新日期:2026年5月26日 | Sino-Inst 工程团队:潜水式压力传感器测量其隔膜上方液体的静水压力,并将其输出为 4–20 mA、0–5 V 或 RS485 信号。选择其中一种…… 继续阅读
- 氨流量计:适用于气体、液体和水溶液氨的相态感知选择更新日期:2026年5月26日 | Sino-Inst 工程团队选择氨流量计首先要考虑一个问题:NH3 是液态、气态,还是在两者之间切换?每种相态都需要不同的流量计技术。无水液体…… 继续阅读
- 压力变送器故障排除:5项故障检查清单及回路测试更新日期:2026年5月26日 | Sino-Inst 工程团队认为,大多数压力变送器故障排除电话都可归结为以下五种情况之一。4-20 mA 变送器“无输出”看起来像是传感器损坏,但实际上几乎从来都不是…… 继续阅读
- 按类型划分的流量计直管长度要求,附 ISO 5167 表格目录 速度剖面如何决定所需直管段长度 不同流量计类型的直管段长度 ISO 5167 差压元件的长度 上游扰动倍增器 流量调节器作为补偿策略 直管段长度的测量…… 继续阅读
- 超声波液位变送器安装:盲区、波束角度和五步安装法目录 几何形状决定精度 消隐距离:确定盲区尺寸 五步安装流程 波束角度和间隙计算 避免内部元件和泡沫产生的虚假回波 户外安装:阳光、风、雨 调试:6 个校准步骤…… 继续阅读
- 文丘里管工作原理、伯努利数学和ASME规范目录 文丘里管的作用 文丘里效应和伯努利方程 经典文丘里管的结构 五种不同几何形状的文丘里管设计 工作流量计算:从压差 (ΔP) 到流量 (Q) 文丘里管与孔板的比较…… 继续阅读
- 流量计K系数:图表、公式、计算器和校准流量计的K系数是指流量计每单位体积流体产生的输出脉冲数。它是校准常数,用于将涡轮流量计、涡街流量计或桨轮流量计的测量结果转换为…… 继续阅读
- 静压与动压(与总压相比):暖通空调和皮托管静压、动压和总压是同一个标量的三种表现形式——但它们出现在皮托管的不同端口,驱动不同的过程仪表,并且常常让新入行的暖通空调和流体力学工程师感到困惑…… 继续阅读
- LPM 到 GPM 和 GPM 到 LPM:转换表、公式和解码器GPM 和 LPM 是几乎所有工业泵、阀门和流量计数据手册上都会印制的两种流量单位。GPM 指的是加仑/分钟(除非标签另有说明,否则通常指美制加仑)。LPM 指的是升/分钟…… 继续阅读
- 硫酸储罐液位:雷达天线和溢流指示器硫酸储罐的测量面临三大难题:顶部空间中的腐蚀性蒸汽、浓度相关的材料相容性以及受控的过充保护。直接接触式浮球和电容式探头会在数月内腐蚀。非接触式 80 GHz 雷达配合合适的…… 继续阅读
- 高炉雷达液位测量:80 GHz 设计、吹扫和安装高炉料线测量在1200℃的炉内进行,炉内充满粉尘、富氢气体,且装料过程持续变化。自那时起,机械测深杆和同位素源已被80 GHz FMCW雷达取代,成为标准测量方法…… 继续阅读
- 4-20 mA 转 0-10 V 转换器:电阻表、接线和 PLC 缩放4-20 mA 电流回路能够以近乎零漂移将传感器信号传输数百米。0-10 V PLC 卡无法直接接收该电流。两者之间的转换只需花费五美分即可解决…… 继续阅读
- 立式流量计安装:各类流量计的安装注意事项 | Sino-Inst更新于 2026 年 5 月 21 日 — 是的,大多数流量计都可以安装在垂直管道上,但前提是您必须选择正确的类型并遵守安装方向规则。例如,水平安装的电磁流量计…… 继续阅读
- 蒸汽冷凝水流量计:类型、尺寸和热值回收 | Sino-Inst更新于2026年5月21日——冷凝水流量计安装在蒸汽回路的回水侧,用于测量流回锅炉给水箱的高温过冷水。选错技术…… 继续阅读
- 如何安装压力变送器:分步指南 | Sino-Inst更新于 2026 年 5 月 21 日 — 压力变送器的精度取决于其安装方式。如果安装高度错误、脉冲管路坡度不当,或者省略了根部阀门,都会导致…… 继续阅读
- 水箱液位传感器:5 种类型,带泵控制和无线选项水箱液位传感器是一种小型仪器,它可以将“剩余水量”转换成泵控制器、PLC 或手机应用程序可以读取的数字。正确的选择取决于水箱材质…… 继续阅读
- 压力变送器校准:5 步台式校准和 HART 程序压力变送器会发生漂移。隔膜疲劳、温度波动、振动和工艺过程累积都会随着时间的推移而导致零点和量程发生偏移。在 0–1.6 MPa 的量程范围内,0.1% 的漂移会导致回路偏差 1.6 kPa——足以触发跳闸…… 继续阅读
- 压力单位详解:帕斯卡 (Pa)、磅/平方英寸 (psi)、巴 (bar)、毫米汞柱 (mmHg) 及换算压力是指单位面积上的力,但压力表上使用的单位取决于行业、国家和仪器本身。亚洲的加工厂使用兆帕 (MPa) 作为单位,而暖通空调技术人员则使用英寸汞柱…… 继续阅读
- 超声波二氧化碳液位指示器:符合 NFPA 12 标准的气瓶检测超声波二氧化碳液位指示器是一种便携式手持工具,无需将二氧化碳钢瓶从使用中取出即可确认其液位。技术人员将探头按压在钢瓶外侧,然后运行…… 继续阅读
- 卡门涡流空气流量传感器:原理、车辆及清洁卡门涡流空气流量传感器测量运动气流中钝体后方脱落的涡流频率。频率与流速成正比,因此通过计数涡流即可获得直接、无运动部件的读数…… 继续阅读
- 压力传感器中的湿润部件:材料与选择矩阵压力传感器的接触介质部分是指与工艺介质实际接触的表面——隔膜、端口、填充液(如有)以及任何暴露于管路的密封件或垫圈。选错部件…… 继续阅读
- 冷冻水流量计:决策矩阵、乙二醇校正和 BTU 计算冷冻水流量计用于测量暖通空调系统、区域供冷回路或工业过程冷水机中冷却液的流量。选择合适的流量计类型取决于管道尺寸、精度等级、乙二醇含量等因素。 继续阅读
- 地下储罐液位指示器:按应用选择传感器地下储罐液位指示器用于测量埋地储罐(燃料罐、饮用水罐、化粪池或化学品罐)内部液体的深度,并在仪表、面板或远程仪表板上显示该深度。合适的指示器取决于…… 继续阅读
- DP 变送器安装:连接、脉冲线和零点校准差压变送器 (DPT) 用于测量两点之间的压降——例如,测量流量时测量孔板间的压降,测量液位时测量液柱间的压降,或者测量过滤器监测时测量两个过程取样点之间的压降。安装方式决定了…… 继续阅读
- 流量和压力:公式、示例和换算表流量和压力通过伯努利方程、摩擦损失以及流体流经的管道几何形状联系起来。一台在 50 毫米管道上输送 200 kPa 压力的泵,其输送能力并不强…… 继续阅读
- 压力变送器工作原理:6种传感技术和5种类型压力变送器将过程压力转换为控制系统可以读取的 4-20 mA、HART 或数字信号。在壳体内部,传感元件在压力作用下会发生形变;这种形变被测量为压力变化…… 继续阅读
- SCADA是什么的缩写?监控与数据采集系统详解SCADA 代表监控与数据采集系统。它是一套软硬件系统,使操作员能够通过单个屏幕监控和控制数十甚至数百个现场仪表。SCADA 并非…… 继续阅读
- 冷冻水 BTU 表:超声波式与磁性式对比 + 计算过程更新于 2026 年 4 月 25 日 — 经审核 Sino-Inst 工程团队设计的冷冻水 BTU 计量表,通过将流量计与供回水管路上的一对匹配 RTD(热电阻)相结合,来量化冷却能量。 继续阅读
- 用于储罐液位测量的静压井:尺寸、孔型和安装消力井是一根安装在罐内的金属管道,底部附近设有刻度孔。它环绕着雷达天线(或任何非接触式液位变送器),并能抑制表面扰动——泡沫、湍流…… 继续阅读
- 流量计直管要求:按流量计类型划分的 10D/5D大多数流量计精度问题都源于一个根本原因:流量计前后直管段长度不足。只要上下游管道长度合适,一台价值 3,000 美元的电磁流量计就能保持 ±0.5% 的精度。 继续阅读
- PID控制器:工作原理、齐格勒-尼科尔斯整定及应用PID控制器会计算过程实际状态与期望状态之间的差异(误差),然后使用三个加权项——比例项、积分项和微分项——计算出一个校正输出…… 继续阅读
- RTD 与热电偶:决策矩阵、接线和总拥有成本指南电阻温度检测器 (RTD) 通过追踪铂电阻随温度的变化来测量温度。热电偶则通过读取两根不同金属导线接触时产生的毫伏信号来测量温度…… 继续阅读
- 磁流量计安装:直通线路、接地和调试磁流量计(磁力计)利用法拉第电磁感应定律测量导电液体的流量:当流体流经流量计线圈产生的磁场时,电极会感应出与流速成正比的电压。物理定律非常严苛…… 继续阅读
- 轴扭矩传感器:工作原理、三种联轴器结构、规格表、诊断更新于 2026 年 05 月 11 日 Sino-Inst 工程团队。轴扭矩传感器位于电机和负载之间,用于读取旋转轴上的扭矩。输出为 4-20 mA、频率、CAN 等信号。 继续阅读
- 密度计:工作原理、6种技术、规格表、补偿、校准更新于 2026 年 05 月 11 日 Sino-Inst 工程团队。密度计测量液体、浆液或气体的单位体积质量,通常是在工艺压力下实时测量。读数就是您…… 继续阅读
- 压缩空气露点仪:PDP、ISO 8573-1、传感器和超标修正更新于 2026 年 05 月 11 日 Sino-Inst 工程团队。压缩空气露点仪测量的是压力露点(PDP)——即在管线压力下,空气中水蒸气凝结的温度。 继续阅读
- 扭矩传感器选择:反作用式与旋转式、滑环式与遥测式、精度等级更新日期:2026年10月5日 — 作者 Sino-Inst 工程团队:关于旋转传动系统中的轴装式传感——应变计、声表面波、磁弹性传感器以及维护/诊断手册——请参阅我们的轴扭矩传感器指南。扭矩传感器旋转…… 继续阅读
- 氧化锆氧传感器:工作原理、原位测量与采样测量、燃烧调谐更新日期:2026年10月5日 — 作者 Sino-Inst 工程团队研发的氧化锆氧传感器利用氧化钇稳定氧化锆(一种能导电的氧化物陶瓷)读取高温气流中的氧气分压…… 继续阅读
- 粉末液位传感器:6 种技术和各种材料的选择指南目录 六种粉末料位测量技术 为什么粉末比液体更难测量 粉末雷达:80 GHz、26 GHz 和导波 用于点位测量的振动叉和旋转桨 电容式、射频导纳式和超声波式…… 继续阅读
- 什么是压电压力传感器?原理、局限性、选择目录 什么是压电压力传感器 工作原理:应力-电压转换 为什么无法测量静压 电荷模式与IEPE/ICP信号调理 传感器材料:石英、PZT、PVDF 工作温度限制和热冲击…… 继续阅读
- 什么是流量变送器?工作原理、信号输出以及与流量计的区别更新于 2026 年 05 月 09 日 Sino-Inst 工程团队。流量变送器是一种现场仪表,它将流量测量值转换为 PLC 或 DCS 可以读取的 4-20 mA、HART、Modbus 或脉冲信号…… 继续阅读
- 工业测量与控制系统的无纸记录仪无纸记录仪是一种数据记录器,可以记录和分析一段时间内的测量数据——用触摸屏、内部闪存和以太网/Modbus TCP/OPC UA 导出功能取代条形图和圆形记录仪。 Sino-Inst 提供多种…… 继续阅读
