构造与功能 优势与特点
Lambda探头的陶瓷部分由一端封闭的管构 使用寿命长:使用寿命一般都在同等级常规氧化
成,内外表面都覆盖有微气孔铂层。铂的催 锆探头的 2-3倍以上,最长使用寿命达到5-7
年
化反应影响探头性能。在探头测量端的气孔 安装限制小,非常耐用:完全适用于某些温度变
覆盖层保护探头避免接触被测气体中的腐蚀 化或者机械冲击比较大的操作环境,而且,
性杂质,因此使探头具备长期稳定性。陶瓷 Lambda探头可以用于1600°C以上高温的热
加热元件具有PTC特性,可以迅速对内部氧 处理工艺而且不会出现信号偏差
化锆进行加热,不受工艺温度的影响。 维护成本低:后期维护成本远远低于常规氧探
头。常规氧探头出现测量不准的情况之后必须整
技术参数 体更换,而取样式氧探头,即使在经过几年的使
感应元件:二氧化锆管 用之后,也只需更换上面的Lambda探头即可,
装配螺纹:M18 价格仅几千元。
测量精度高:每一个Lambda探头在出厂前都
测量范围:1001102%O2
会进行四个星期的烤机,从而使其陶瓷达到非常
反应时间:在220℃气体温度条件下从
稳定的状态,并且会进行初始校准,提供对应的
25mV到44mV只需≤2秒 K1,K2系数,从而保证用户在测量计算时的精
被测气体温度:≤200℃ 度
被测气体流量:约为40升/小时 功能丰富:Lambda探头可以通过加热电源控制
电气连接:1米长高温电缆(该电缆适用于 器输出0(4)-20mA等模拟信号,所配智能加
-40℃.....140℃的温度范围) 热电源甚至可以直接计算氧含量,计算露点值等
加热器电压:插头 等,无需再连接复杂的计算设备
传感器信号:插座
所需的加热电压:12-14V;用于连续工作, 应用范畴:
功率约为1,2A(NTV44提供).探头与加热 热处理(如附页所示)
电源控制器之间的绝缘电阻>30MΩ 气体分析
气候环境要求: 环境工程
运输/存放:-40.+100℃ 工业工程程序
工作环境:0…+100℃ 工艺工程技术
相对湿度:5-95%无结露