| KRACHT
克拉赫特
VC 0.04F1 PS/71
VC 0.04F1 PS/71
KRACHT KF 16RF1-D15 流量计
KRACHT KF 16RF1-D15 流量计
对流层的位置约由地面至12公里的高度。在对流层里的气温随着高度增加而降低,大约是每上升1公里下降6.5℃,由于温度的变化大,使得空气不稳定而有对流产生,所有的气象变化均发生在此层中。同温层的位置约由地面12公里至50公里的高度。
同温层里的温度变化和对流层相反,是随高度增加而略增,在这层里的空气对流及涡流的情形非常微弱,大气中的臭氧层便在此层的温度随高度的增加而锐减。游离层的位置在离地面80公里以上,空气极为稀薄,并且游离化,此层的温度随高度的增加而上升。
离地面愈高,大气压力愈低,今以热箱形装置来仿真不同高度下的气压状态,并量取其温度。发现每上升一千公尺高度时,气温大约降低摄氏一度,这种温度随高度直线递减的关系,称为大气绝热递减率。当大气的温度递减率高于绝热递减率--即每升一千公尺,温度下降1℃以上--时称为超热状态,此时由于温度变化过大造成不稳定的气流,温度梯度差异大。反之,当大气的温度递减率低于绝热递减率时(即每升高一千公尺,温度下降1℃以下),称为次绝热状态,此时因温度变化小,气流稳定,温度梯度差异小。
折叠阳光是决定温度梯度的其中一个因素
由于阳光是地球最大的能量来源,所以地球表面或大气的温度受吸收阳光的多寡而定,进而影响温度梯度高低差异。[1]
折叠编辑本段生态学影响
折叠温度梯度与生物的活动和生物分布密切关联
各种生物的生长发育和繁殖都有一定的适温范围,适温范围以外的温度影响生物正常的生命活动甚至造成死亡。自然界中的温度梯度限制了生物的活动和分布。例如,湖泊水面温度升高时,某些浮游生物即移向下层水域,以其为食的其他生物也随之移向该区域。又如,中国峨眉山植被的垂直分布便由该山地垂直温度梯度所决定:600米以下的丘陵地带的植被主要是常绿阔叶林,600~1100米的低山带是常绿阔叶林、落叶阔叶林和针叶混交林,1100~1900米的中山带是落叶阔叶林和针叶混交林,1900~2800米的高山带是针叶林,2800米以上地区则为高山草甸。那里的鸟类分布也随植被而变动;在中山带以画眉为主,高山带主要有鹪鹩等,中山带以上的繁殖鸟以鹛类为主。
垂直地域分异
垂直地域分异
温度梯度不仅随季节变化,而且随地形具体情况也有很大差异,例如,在中国,秦岭北坡就小于南坡,北坡年平均温度梯度-0.45℃/100米,南坡却有- 0.54℃/100米。主要原因是在冬季,北坡有冷空气经常聚集,减少了盆地与高山的温度差值。北坡冬季月温度梯度只有-0.34℃/100米,而南坡处在冷气流的北风位置,1月仍有-0.54℃/100米,但在夏季这种情况并不存在,南北坡温度梯度都是-0.55℃/100米。
在中国,因纬度差异造成的水平温度梯度对植被分布的影响也较为明显,大体是:东北平原是森林草原地带,华北是夏绿林地带,长江中下游是落叶阔叶林和常绿阔叶混交林带,江南丘陵及南岭是常绿林,东南沿海和海南岛则是热带雨林和季风林。农作物的分布也有很大差异:华北平原以麦、棉、杂粮为主,江南丘陵、四川盆地和东南沿海则以水稻为主。另外,由于自由大气的调节作用,高山上的温度年变化和日变化也是随高度的增加而减少的,用最热月温度减去最冷月的温度的差值表示年变化,称为年较差。九江的年较差为25.2℃,到庐山就降到22.7℃,年较差不仅随高度减少也可因坡向不同而有差别。秦岭以北的西安年较差达27.6℃,到华山降到24.2℃,可是在秦岭以南的安康年较差只有24.2℃,与华山几乎没有差别。
折叠动物的分布与迁徙由温度梯度所决定
例如:在中国,三化螟主要分布在北纬36°以南地区,粘虫因不能在东北或华北越冬而在秋季南迁,候鸟向南迁徙也是寻找适温地区过冬。此外,多化性昆虫在不同纬度地区的世代数也不相同,一般是随纬度增高而递减,如蝗虫在北纬35°地区发生二代,在北纬23°地区则发生三代。
折叠冷暖气团矛盾斗争的产物锋产生的条件之一
锋两侧的冷、暖气团同下垫面间时刻进行着热量交换,影响着锋两侧温度水平梯度的变化。如果冷、暖气团各停留在更冷和更暖的下垫面上,热量交换的结果,可能使冷气团变得更冷,暖气团变得更暖,冷、暖气团间的温度梯度比原来增大,锋得到加强,但是这种情况在自然界是很少有的。而大多数情况是锋两侧的气团都移行到性质大致相似的地表面上,不论地表温度是低于冷气团或暖于暖气团,或者介于两者之间,气团同下垫面间热量交换的结果,不是暖气团失热更多,就是冷气团得热更多,都会使冷、暖气团间的温度梯度减小,利于锋消。所以气团的非绝热变化,一般总是利于锋消的。大气中水汽的分布很不均匀,在一般情况下,暖气团中含水汽较多,冷气团中含水汽较少
| KRACHT
克拉赫特
VCA2 U4 F4 R1 SH
VCA 2 U4 F4 R1 SH
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克拉赫特
KP 1/11 G10A K0A 4VL2/245
KP 1/11 G10A K0A 4VL2/245
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克拉赫特
KP 1/22 G10A K0A 4VL2/245
KP 1/22 G10A K0A 4VL2/245
KRACHT
克拉赫特
KP 1/11 G10A KOA 4VL2/245
KP1/11 G10A KOA 4VL2/245
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克拉赫特
B.43160006 BG-KF 12 RG 10+ MSB60-A3- EPDM-IEC80-KF2,5-25
B.43160006 BG-KF 12 RG 10+MSB60-A3-EPDM-IEC 80-KF 2,5-25
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克拉赫特
P.281000
P.281000
VC5K1F1P2SH
VC5K1F1P2SH
| KRACHT
克拉赫特
对流层的位置约由地面至12公里的高度。在对流层里的气温随着高度增加而降低,大约是每上升1公里下降6.5℃,由于温度的变化大,使得空气不稳定而有对流产生,所有的气象变化均发生在此层中。同温层的位置约由地面12公里至50公里的高度。
同温层里的温度变化和对流层相反,是随高度增加而略增,在这层里的空气对流及涡流的情形非常微弱,大气中的臭氧层便在此层的温度随高度的增加而锐减。游离层的位置在离地面80公里以上,空气极为稀薄,并且游离化,此层的温度随高度的增加而上升。
离地面愈高,大气压力愈低,今以热箱形装置来仿真不同高度下的气压状态,并量取其温度。发现每上升一千公尺高度时,气温大约降低摄氏一度,这种温度随高度直线递减的关系,称为大气绝热递减率。当大气的温度递减率高于绝热递减率--即每升一千公尺,温度下降1℃以上--时称为超热状态,此时由于温度变化过大造成不稳定的气流,温度梯度差异大。反之,当大气的温度递减率低于绝热递减率时(即每升高一千公尺,温度下降1℃以下),称为次绝热状态,此时因温度变化小,气流稳定,温度梯度差异小。
折叠阳光是决定温度梯度的其中一个因素
由于阳光是地球最大的能量来源,所以地球表面或大气的温度受吸收阳光的多寡而定,进而影响温度梯度高低差异。[1]
折叠编辑本段生态学影响
折叠温度梯度与生物的活动和生物分布密切关联
各种生物的生长发育和繁殖都有一定的适温范围,适温范围以外的温度影响生物正常的生命活动甚至造成死亡。自然界中的温度梯度限制了生物的活动和分布。例如,湖泊水面温度升高时,某些浮游生物即移向下层水域,以其为食的其他生物也随之移向该区域。又如,中国峨眉山植被的垂直分布便由该山地垂直温度梯度所决定:600米以下的丘陵地带的植被主要是常绿阔叶林,600~1100米的低山带是常绿阔叶林、落叶阔叶林和针叶混交林,1100~1900米的中山带是落叶阔叶林和针叶混交林,1900~2800米的高山带是针叶林,2800米以上地区则为高山草甸。那里的鸟类分布也随植被而变动;在中山带以画眉为主,高山带主要有鹪鹩等,中山带以上的繁殖鸟以鹛类为主。
垂直地域分异
垂直地域分异
温度梯度不仅随季节变化,而且随地形具体情况也有很大差异,例如,在中国,秦岭北坡就小于南坡,北坡年平均温度梯度-0.45℃/100米,南坡却有- 0.54℃/100米。主要原因是在冬季,北坡有冷空气经常聚集,减少了盆地与高山的温度差值。北坡冬季月温度梯度只有-0.34℃/100米,而南坡处在冷气流的北风位置,1月仍有-0.54℃/100米,但在夏季这种情况并不存在,南北坡温度梯度都是-0.55℃/100米。
在中国,因纬度差异造成的水平温度梯度对植被分布的影响也较为明显,大体是:东北平原是森林草原地带,华北是夏绿林地带,长江中下游是落叶阔叶林和常绿阔叶混交林带,江南丘陵及南岭是常绿林,东南沿海和海南岛则是热带雨林和季风林。农作物的分布也有很大差异:华北平原以麦、棉、杂粮为主,江南丘陵、四川盆地和东南沿海则以水稻为主。另外,由于自由大气的调节作用,高山上的温度年变化和日变化也是随高度的增加而减少的,用最热月温度减去最冷月的温度的差值表示年变化,称为年较差。九江的年较差为25.2℃,到庐山就降到22.7℃,年较差不仅随高度减少也可因坡向不同而有差别。秦岭以北的西安年较差达27.6℃,到华山降到24.2℃,可是在秦岭以南的安康年较差只有24.2℃,与华山几乎没有差别。
折叠动物的分布与迁徙由温度梯度所决定
例如:在中国,三化螟主要分布在北纬36°以南地区,粘虫因不能在东北或华北越冬而在秋季南迁,候鸟向南迁徙也是寻找适温地区过冬。此外,多化性昆虫在不同纬度地区的世代数也不相同,一般是随纬度增高而递减,如蝗虫在北纬35°地区发生二代,在北纬23°地区则发生三代。
折叠冷暖气团矛盾斗争的产物锋产生的条件之一
锋两侧的冷、暖气团同下垫面间时刻进行着热量交换,影响着锋两侧温度水平梯度的变化。如果冷、暖气团各停留在更冷和更暖的下垫面上,热量交换的结果,可能使冷气团变得更冷,暖气团变得更暖,冷、暖气团间的温度梯度比原来增大,锋得到加强,但是这种情况在自然界是很少有的。而大多数情况是锋两侧的气团都移行到性质大致相似的地表面上,不论地表温度是低于冷气团或暖于暖气团,或者介于两者之间,气团同下垫面间热量交换的结果,不是暖气团失热更多,就是冷气团得热更多,都会使冷、暖气团间的温度梯度减小,利于锋消。所以气团的非绝热变化,一般总是利于锋消的。大气中水汽的分布很不均匀,在一般情况下,暖气团中含水汽较多,冷气团中含水汽较少
|SD1-1-24+VC 0,025 K2 F3 R2 VH
SD1-1-24+VC 0,025 K2 F3 R2 VH
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克拉赫特
KF 5/250 H10B POA 0DP1/197
KF 5/250 H10B POA 0DP1/197
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克拉赫特
KP 1/11 G10A KOA 4VL2/245
KP1/11 G10A KOA 4VL2/245
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克拉赫特
VC0,2K1F1P2SM
VC0,2K1F1P2SM
P.408200
P.408200
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克拉赫特
KF4/125G10BN007DP2+DKF4D25
Kf4/125G10BN007DP2+DKF4D25
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克拉赫特
VC1G1F1P2SH
VC1G1F1P2SH
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克拉赫特
VC 0,04K1 F1 P2 SM
VC 0,04K1 F1 P2 SM
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克拉赫特
SPIDER- 5TX- RAILSWITCH
蜘蛛-5 TX-射线
| KRACHT
克拉赫特
P. 857000 SZ-1- D-63/28-110-VG- F
P. 857000 SZ-1-D-63/28-110-VG-F
| KRACHT
克拉赫特
KP 1/16 G10A K0A 4VL2/245
KP 1/16 G10A K0A 4VL2/245
| KRACHT
克拉赫特
KF 5/315 H10B POA 0DP1/197
KF 5/315 H10B POA 0DP1/197
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克拉赫特
VC1F5RS
VC1F5RS
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克拉赫特
KP 1/11 G10A K0A 4VL2/245
KP 1/11 G10A K0A 4VL2/245
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克拉赫特
KF 8RF 1 - D 15 P.29230004
KF 8RF 1-D 15 P.29230004
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克拉赫特
SD1-1-24
SD1-1-24
| KRACHT
克拉赫特
| P.447300 VCA2 M5 F4 R1 VH
*P.447300 VCA2 M5 F4 R1 VH
| KRACHT
克拉赫特
KP 1/16 G10A K0A 4VL2/245
KP 1/16 G10A K0A 4VL2/245
| KRACHT
克拉赫特
KP 1/22 G10A K0A 4VL2/245
KP 1/22 G10A K0A 4VL2/245
| KRACHT
克拉赫特
KF 25 RG 2/158 - D25
2/158-D25
| KRACHT
克拉赫特
KF 4/150 G10B N00 7DP2/197 + DKF 4D 16
KF 4/150 G10B N007DP2/197+DKF 4D 16
| KRACHT
克拉赫特
A.0091 1720 ASR20-4F 4AI-8AO (4 REGELKREISE)
A.0091 1720 ASR20-4F4AI-8AO(4 REGELKREISE)
| KRACHT
克拉赫特
VC0.04F1PS/71
VC0.04F1PS/71
| KRACHT
克拉赫特
VC 0.04F1 PS/71
VC 0.04F1 PS/71
| KRACHT
克拉赫特
VCA2 U4 F4 R1 SH
VCA 2 U4 F4 R1 SH
| KRACHT
克拉赫特
KP 1/11 G10A K0A 4VL2/245
KP 1/11 G10A K0A 4VL2/245
| KRACHT
克拉赫特
KP 1/22 G10A K0A 4VL2/245
KP 1/22 G10A K0A 4VL2/245
KRACHT
克拉赫特
KP 1/11 G10A KOA 4VL2/245
KP1/11 G10A KOA 4VL2/245
| KRACHT
克拉赫特
B.43160006 BG-KF 12 RG 10+ MSB60-A3- EPDM-IEC80-KF2,5-25
B.43160006 BG-KF 12 RG 10+MSB60-A3-EPDM-IEC 80-KF 2,5-25
| KRACHT
克拉赫特
P.281000
P.281000
VC5K1F1P2SH
VC5K1F1P2SH
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克拉赫特
|SD1-1-24+VC 0,025 K2 F3 R2 VH
SD1-1-24+VC 0,025 K2 F3 R2 VH
| KRACHT
克拉赫特
KF 5/250 H10B POA 0DP1/197
KF 5/250 H10B POA 0DP1/197
| KRACHT
克拉赫特
KP 1/11 G10A KOA 4VL2/245
KP1/11 G10A KOA 4VL2/245
| KRACHT
克拉赫特
VC0,2K1F1P2SM
VC0,2K1F1P2SM
P.408200
P.408200
| KRACHT
克拉赫特
KF4/125G10BN007DP2+DKF4D25
Kf4/125G10BN007DP2+DKF4D25
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克拉赫特
VC1G1F1P2SH
VC1G1F1P2SH
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克拉赫特
VC 0,04K1 F1 P2 SM
VC 0,04K1 F1 P2 SM
| KRACHT
克拉赫特
SPIDER- 5TX- RAILSWITCH
蜘蛛-5 TX-射线
| KRACHT
克拉赫特
P. 857000 SZ-1- D-63/28-110-VG- F
P. 857000 SZ-1-D-63/28-110-VG-F
| KRACHT
克拉赫特
KP 1/16 G10A K0A 4VL2/245
KP 1/16 G10A K0A 4VL2/245
| KRACHT
克拉赫特
KF 5/315 H10B POA 0DP1/197
KF 5/315 H10B POA 0DP1/197
| KRACHT
克拉赫特
VC1F5RS
VC1F5RS
| KRACHT
克拉赫特
KP 1/11 G10A K0A 4VL2/245
KP 1/11 G10A K0A 4VL2/245
| KRACHT
克拉赫特
KF 8RF 1 - D 15 P.29230004
KF 8RF 1-D 15 P.29230004
| KRACHT
克拉赫特
SD1-1-24
SD1-1-24
| KRACHT
克拉赫特
| P.447300 VCA2 M5 F4 R1 VH
*P.447300 VCA2 M5 F4 R1 VH
| KRACHT
克拉赫特
KP 1/16 G10A K0A 4VL2/245
KP 1/16 G10A K0A 4VL2/245
| KRACHT
克拉赫特
KP 1/22 G10A K0A 4VL2/245
KP 1/22 G10A K0A 4VL2/245
| KRACHT
克拉赫特
KF 25 RG 2/158 - D25
2/158-D25
| KRACHT
克拉赫特
KF 4/150 G10B N00 7DP2/197 + DKF 4D 16
KF 4/150 G10B N007DP2/197+DKF 4D 16
| KRACHT
克拉赫特
A.0091 1720 ASR20-4F 4AI-8AO (4 REGELKREISE)
A.0091 1720 ASR20-4F4AI-8AO(4 REGELKREISE)
| KRACHT
克拉赫特
VC0.04F1PS/71
VC0.04F1PS/71
| KRACHT
KP 1/22 G10A K0A 4VL2/245
KRACHT
VC5K1F1P2SH
KRACHT
P.29780032 2.2KW
| KRACHT
VCA2FCRA
KRACHT
VF4RX2
KRACHT
P.98880031 KF 32 LG 1 - D 25- GJS
KRACHT
KF 63 RF 2- D 15 P.32190044
KRACHT
TM34TFC040V
KRACHT
DURW VC 04F1 PS
KRACHT
KF12RF1
KRACHT
SD1-1-24
KRACHT
| KF 5/200 H10B P00 0DP2 + DKF 5D 16
KRACHT
KF3/112F10BP007DP1+DKF3H16
KRACHT
KP 1/22 G10A K0A 4VL2/245
| KRACHT
KF 8 RF 2 P.27330024 .
KRACHT
KP 1/22 G10A K0A 4VL2/245
KRACHT
KF80RF2-D15
| KRACHT
P. 49880021
KP 0/1 K20S MOA 8ML1
KRACHT
P.62620047 KF 16 RF 2/197 - D 15
KRACHT
KF 5/250 H10B NOA 0DP1
KRACHT
| KF 6/500 H10B POA 7DP1/197
KRACHT
KF 6/630 H10B POA 7DP1/197
KRACHT
KP 1/16 G10A K0A 4VL2/245
KRACHT
KP 1/22 G10A K0A 4VL2/245
KRACHT
| P.500600 VC 3G1 F1 P2 SH /1
KRACHT
VC 0,04K1 F1 P2 SM
KRACHT
P.99336307 SPV 10A1G 1 A 07
KRACHT
KP 1/16 G10A K0A 4VL2/245
| KRACHT
KP 1/11 G10A K0A 4VL2/245
|ASKUBAL
=ASKUBAL
| 104221 KUI 10-ZZ
104221 Kui 10-ZZ
ASKUBAL
阿斯库巴
5085 MUCFL 210 (2个起订)
5085 MUCFL 210(2个起订)
| KISTLER
基斯特勒
18004407 5 5A1000
18004407 5 5A1000
KNIEL
克尼伊
174003-00
174003-00
| KNIEL
克尼伊
581-100-02
581-100-02
KROEPLIN
克罗普林
C450-K
C 450-K
(有资料)
(有资料)
SKF
SKF
Z210 50*90*6
Z 210 50*90*6
| HERKULES
Herkules
L300 6
L 300 6
| HERKULES
Herkules
12OUTER PIPE 3 INNER LENGTH 7500MM
12 OUTER管3内径7500 MM
SPECK
小斑点
VG-130-60.08
VG-130-60.08
| BEKA
贝卡
215299061002
215299061002
K+ N
K+N
CA10 PC6626 FT2 F
CA 10 PC6626 FT2 F
|JAKOB
雅各布
08509871 MSP 200- HD L1= 550
08509871 msp 200-HD l1=550
| SENSORIK
Sensorik
替代: FSP60A2 2202-E (不含安装框架MR 329)
替代:FSP60A2 2202-E(不含安装框架MR 329)
| NOVOTECHNIK
\x{e76f}
LWG-0450
LWG-0450
KUENLE
库恩利
ARTIKEL-NR. 303003 KTE3 100LX4KT FL IE3 B5
阿蒂克尔-天然橡胶303003 KTE3100LX4KT FL IE3B5
BRONKHORST
布朗克霍斯特
F- 2CM-2KO-DAD- 88-K
F-2 cm-2 KO-爸爸-88-K
SCHUNK
舒克
9935815 SWO-R19- K
9935815 SWO-R19-K
|SCHUNK
舒克
9958970 SWO-L-VB11-K
9958970 SWO-L-VB11-K
BINKS
宾克斯
250603
250603
| BINKS
宾克斯
| 862026
862026
BINKS
宾克斯
250607
250607
| BINKS
宾克斯
| 250608
250608
| BOLL&KIRCH
Boll&Kirch
2.04.5.170.500 DN80 500UM
2.04.5.170.500 DN 80 500 UM
| TIMKEN
提姆肯
LL 758744报价整单有效
LL 758744报价整单有效
TIMKEN
蒂姆肯
36690
36690
KTR
KTR
|ARTIKELNR.004394, ROTEX GS 28 MIT BOHRUNG 2.6
ARTIKELNR.004394,Rotex GS 28 MIT BOHR 2.6
OPTEK
OPTEK
AF56- SF-N 3143- 4304-6300-00 (有资料)
AF56-SF3143-4304-6300-00(有资料)
| BIELOMATIK
BIELOMATIK
|SCS 0250
\x{e76f}SCS 0250
HILGERU.KERN
HILGERU.KERN
|25 AT10/800 GEN I
25 AT10/800第一代
TUNKERS
汤克尔斯
TCN-100-1-708-V
TCN-100-1-708-V
TUNKERS
汤克尔斯
TCN-400-1-715-V
TCN-400-1-715-V
YASKAWA
安川
CDBR-4045B
CDBR-4045 B
YASKAWA
安川
|CIMR-G7B45P5 400V 5.5KW
CIMR-G7B45P5 400 V 5.5KW
BEHLKE
贝尔克
HTS 180-48- B
高温超导180-48-B
KRAUSSMAFFEI
克拉斯马费伊
DSSP2*32/60DPHE3098900
DSSP 2*32/60DPHE3098900
KARL KLEIN
卡尔·克莱因
DNG 6 45D/S WS 78758- 1.030
DNG 6 45 D/S WS 78758-1.030
KARL KLEIN
卡尔·克莱因
DNG 414/S 18LINKS 75484-1.030
DNG 414/S 18 LINKS 75484-1.030
KARL KLEIN
卡尔·克莱因
DNG 3-9,8 WSLINKS 51331-1.030
DNG 3-9,8 WSLINKS 51331-1.030
KINSSON-HYDRAULIK
金森-海德拉里克
VMX-022E-VR200- N
VMX-022E-VR200-N
SCHUNK
舒克
03032 MMS 22- S-M8- PNP
03032 MMS 22-S-M8-PNP
SCHUNK
舒克
0371090 PGN-PLUS 64-1
0371090 PGN+64-1
SIKO
西科
DA09S-0875
DA09S-0875
KVT
KVT
|YMV0(S/N20--02155)
YMV 0(S/N20--02155)
KINEMATICA
金马塔
110025 POLYTRON PT 1200 E
110025聚控管PT 1200 E
KOLVER
柯尔韦尔
EDU 2AE/TOP
EDU 2AE/TOP
KOLVER
柯尔韦尔
EDU 2AE/TOP
EDU 2AE/TOP
OXYTECHNIK
奥克斯泰克
763.74472 DB
763.74472 DB
BRINKMANN
布林克曼
FH141 6A90+ 0
FH 141 6A90+0
SCHUNK
舒克
0435100 NSE MINI 90
0435100 NSE迷你90
LIKA
丽卡
AMC 912/4096GS-15
AMC 912/4096GS-15
LIKA
丽卡
|CK 58-H- 1024ZCP415RP
CK-58-H-1024ZCP415RP
BECKHOFF
贝克霍夫
AL2024-000X-000Y
AL2024-000X-000Y
KROMSCHRODER
克罗
VGBF 25R40- 1
VGBF 25R40-1
KNOLL
诺尔
KTS50-74-T
KTS 50-74 T
SIKA
西卡
VMI07ASS00YGI000
VMI07ASS00YGI000
HAHN+ KOLB
Hahn+Kolb
76102125
76102125
RHEONIK
雷尼克
RHE14-T1-D1-I2-N
RHE 14-T1-D1-I2-N
| KIBROS
KIBROS
| REF. 234127AV
参考文献。234127AV
| SCHISCHEK
Schischek
| ExCOS- P- 5000
=Excos-P-5000
| KISTLER
基斯特勒
18003578 4576A5SC1
18003578 4576A5SC1
| KISTLER
基斯特勒
18003665, 47A10B
18003665,47A10B
| KISTLER
基斯特勒
18008939, KSM103820-5
18008939,KSM 103820-5
WESTLOCK
威斯特洛克
| 2645ABYN-CNZJV-02
编号:2645 ABYN-CNZJV-02
WESTLOCK
威斯特洛克
| 2645ABYN0CS22FAN-AR2
2645 ABYN0CS22FAN-AR2
WESTLOCK
威斯特洛克
| 2645ABYN00022AAA-AR2
2645 ABYN00022AAA-AR2
WESTLOCK
威斯特洛克
| 2645ABYNOCS12FAN-AR2
2645 ABYNOCS12FAN-AR2
| KRACHT
克拉赫特
| KP 1/5,5 G10A KXF 4NL2/271 + KP 1/3 0U X0A 4NL2/271
KP1/5,5 G10A KXF 4 NL2/271+KP 1/3 0 U X0A 4 NL2/271
| PICKERING
皮克林
40- 550-902
40-550-902
| PICKERING
皮克林
40 485-321
40 485-321
PICKERING
皮克林
40290-121
40290-121
PIC KERING
皮克林
40- 537-021
40-537-021
TEKA
特卡
97054
97054
TEKA
特卡
10031
10031
| KABELMAT
KABELMAT
GI356.Z03
GI356.Z03
| KROUL
克鲁尔
21.1574
21.1574
SKF
SKF
CMAC 111-5M
CMAC 111-5m
JAKOB
雅各布
KM80 D1=D1=22 H7 D2=25 H7
KM80 D1=D1=22 H7 D2=25 H7
JAKOB
雅各布
| KW35 D1=14H7 D2=15H7
KW 35 D1=14H7 D2=15H7
SCHUNK
舒克
| E468 34x38x 64
E468 34x38x64
| KRIZ
克里兹
IN5- 18HTPS/II3D
5-18 HTPS/II3D
| POWER-HYDRAULIK
能源-Hydraulik
PR304- 59-S
PR304-59-S
SKF
SKF
PRA12H-260+ 140
PRA12H-260+140
| KISTEN PFENNIG AG
KISTEN Pfennig AG
10J-660
10J-660
| KISTEN PFENNIG AG
KISTEN Pfennig AG
70USO4545/75X32
70USO4545/75X32
SKF
SKF
242- 025.00
242-025.00
| KNOTH
Knoth
1003820, 2.2- 1035 AM- B- 8MYDM 1
1003820、2.2-1035 AM-B-8 MYDM 1
隔离模块常见的供电方式有独立供电、回路供电和输出回路供电。
独立供电的隔离模块:需要配备独立20~35VDC的直流电源。这种方式的优点是隔离传输精度高;电源、输入、输出之间隔离,多路系统供电电源不需隔离,可保证高抗干扰性能,输入信号可以变换为其它类型的型号。
回路供电的隔离模块:在实际工业监控系统中,DCS、PLC或其他显示仪表具有卡件内部供电的使用越来越广泛。回路供电型隔离模块又往往不能满足这些卡件对信号隔离传输精度要求高和二线制变送器配电电压要求高的条件。因此,输出回路供电型的隔离模块既保留了独立供电型隔离模块的*性能,又满足输出回路供电接口的要求