SE535237C2 - Apparatus and methods for measuring relative humidity within materials - Google Patents
Apparatus and methods for measuring relative humidity within materials Download PDFInfo
- Publication number
- SE535237C2 SE535237C2 SE1001046A SE1001046A SE535237C2 SE 535237 C2 SE535237 C2 SE 535237C2 SE 1001046 A SE1001046 A SE 1001046A SE 1001046 A SE1001046 A SE 1001046A SE 535237 C2 SE535237 C2 SE 535237C2
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- housing
- relative humidity
- sensor
- sock
- temperature
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims description 10
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 11
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims description 5
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 2
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 claims description 2
- 239000012811 non-conductive material Substances 0.000 claims 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 7
- -1 Polyethylene Polymers 0.000 description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 5
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 4
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 4
- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 239000003708 ampul Substances 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 description 1
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 description 1
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/24—Earth materials
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/38—Concrete; Lime; Mortar; Gypsum; Bricks; Ceramics; Glass
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/42—Road-making materials
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Pathology (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)
Description
535 237 2 Vid användning av fuktmätare innehållande så kallad resistiv RF-givare, kan lufttemperaturen i RF-givarens närhet höjas, och därmed RF sänkas, av den värme som utvecklas, när ström flyter genom RF-givaren. Med resistiv RF- givare menas en givare, vars elektriska resistans eller konduktans varierar starkt med RF. På så sätt hindras RF-givaren från att skadas av hög RF. Mätning av hög RF görs dock ej möjlig på detta sätt. 535 237 2 When using moisture meters containing so-called resistive RF sensors, the air temperature in the vicinity of the RF sensor can be raised, and thus RF lowered, by the heat that is generated, when current flows through the RF sensor. By resistive RF sensor is meant a sensor, whose electrical resistance or conductance varies greatly with RF. In this way, the RF sensor is prevented from being damaged by high RF. However, measurement of high RF is not made possible in this way.
Ett förekommande sätt att mäta hög RF är följande. En fuktmätare placeras i en uppvärmd kammare och luft, vars RF skall mätas, tillförs och genomströmmar kammaren. Till följd av uppvärmningen reduceras RF hos kammarluften. RF hos tillförd luft beräknas med kännedom om skillnaden mellan temperaturen hos kammarluften och temperaturen hos den tillförda luften.A common way to measure high RF is as follows. A moisture meter is placed in a heated chamber and air, the RF of which is to be measured, is supplied and flows through the chamber. As a result of the heating, the RF of the chamber air is reduced. The RF of the supplied air is calculated with knowledge of the difference between the temperature of the chamber air and the temperature of the supplied air.
Problemet Ovanstående kända teknik har inte överförts till fuktmätning i betong. Det finns flera tänkbara anledningar till att så är fallet. Behovet av en extra temperaturgivare för mätning av temperaturen hos kammarluft komplicerar och fördyrar (en sådan finns alltid för att mäta temperaturen hos ostörd betong). Det gäller att mäta temperaturskillnader, bråkdelar av en grad C stora, och för detta krävs till exempel två temperaturgivare av samma slag och med mycket liten inbördes skillnad i egenskaper (en temperaturhöjning om 1 C sänker RF med så mycket som 6 % -enheter). En annan anledning kan vara kravet att fuktmätare skall ha samma temperatur som betongen, se ”Manual Fuktmätníng i betong” omnämnd ovan. Skälet därtill är det starka temperaturberoendet hos RF. Ytterligare en anledning kan vara att uppvärmning förväntas kräva så mycket effekt, att batteridrift av i mätutrustningen ingående elektronik är praktiskt taget omöjlig.The problem The above known techniques have not been transferred to moisture measurement in concrete. There are several possible reasons why this is the case. The need for an additional temperature sensor for measuring the temperature of chamber air complicates and makes it more expensive (one is always available to measure the temperature of undisturbed concrete). It is important to measure temperature differences, fractions of a degree C large, and this requires, for example, two temperature sensors of the same type and with very little mutual difference in properties (a temperature increase of 1 C lowers RF by as much as 6% units). Another reason may be the requirement that moisture meters must have the same temperature as the concrete, see "Manual Moisture Measurement in Concrete" mentioned above. The reason for this is the strong temperature dependence of RF. Another reason may be that heating is expected to require so much power that battery operation of electronics included in the measuring equipment is practically impossible.
Figurförteckning: Figur 1: Visar ett tvärsnitt av en fuktmätare monterad i betong, enligt en utföringsform av uppfinningen.List of figures: Figure 1: Shows a cross section of a moisture meter mounted in concrete, according to an embodiment of the invention.
Figur 2: Visar mätresultat från en experimentmodell. 535 237 Principlösning Det visar sig att de tre ovan nämnda hindren, som är förknippade med känd teknik, kan övervinnas på sätt som beskrivs nedan.Figure 2: Shows measurement results from an experimental model. 535 237 Principle solution It turns out that the three above-mentioned obstacles associated with the prior art can be overcome in the manner described below.
Enligt vedertagen princip borras ett hål ( 1 ) i betongen, vanligtvis med diametern 16 mm och ett djup av 50 - 300 mm, se Figur 1, som är ett tvärsnitt av en fuktmätare monterad i betong. Ett lufttätt hålrum ( 2 ) i borrhålets nedre del bildas av foderröret ( 3 ), tätningsringen ( 4 ), tätande pluggen ( 5 ) och en fri betongyta i borrhålets botten ( 6). Spalten mellan rör ( 3 ) och borrhålets insida tätas också i borrhålets övre ände (ej visat i Figur 1) .According to accepted principle, a hole (1) is drilled in the concrete, usually with a diameter of 16 mm and a depth of 50 - 300 mm, see Figure 1, which is a cross section of a moisture meter mounted in concrete. An airtight cavity (2) in the lower part of the borehole is formed by the casing (3), the sealing ring (4), the sealing plug (5) and a free concrete surface in the bottom (6) of the borehole. The gap between the pipe (3) and the inside of the borehole is also sealed in the upper end of the borehole (not shown in Figure 1).
Med betongens RF menas RF inuti hålrummet vid stationärt tillstånd.RF RF means the RF inside the cavity when stationary.
Vad som följer nedan är karakteristiskt för uppfinningen.What follows is characteristic of the invention.
Lämpligen väljs en resistiv, egenuppvärmd RF- givare för att slippa en komponent, som enbart värmer luft.Preferably, a resistive, self-heated RF sensor is selected to avoid a component that only heats air.
Genom att omge, helt eller delvis, den egenuppvärmda RF-givaren ( 7 ) i Figur 1 med ett värmeisolerande hölje ( 8 ) åstadkoms att den fria betongytan ( 6 ) får en av egenvärmet ostörd temperatur. Höljet verkar isolerande huvudsakligen genom att dess material har liten värmeledningsförmåga, genom att förhindra luftströmning (konvektion) och genom en kombination av båda. Höljets ( 8 ) vägg skall emellertid på något sätt vara fuktgenomsläpplig. Ett sätt (av flera tänkbara) är att fukt diffunderar mellan hålrum ( 2 ) och höljets ( 8 ) inre genom en öppning, eventuellt flera sådana, ( 9 ) i höljet. Ett stationärt tillstånd uppstår, då vattenångans partialtryck är detsamma på ömse sidor om öppningen (9 ). Öppningens tvärsnittsarea kan vara liten, eftersom RF i hålrummet ändrar sig så långsamt att fuktutbyte mellan hålrum och höljets inre ändå kan ske tillräckligt snabbt.By surrounding, in whole or in part, the self-heated RF sensor (7) in Figure 1 with a heat-insulating housing (8), it is achieved that the free concrete surface (6) has a temperature undisturbed by the self-heating. The casing has an insulating effect mainly because its material has low thermal conductivity, by preventing air flow (convection) and by a combination of both. However, the wall of the housing (8) must in some way be moisture-permeable. One way (of several conceivable) is that moisture diffuses between cavities (2) and the interior of the housing (8) through an opening, possibly several such, (9) in the housing. A steady state occurs when the partial pressure of the water vapor is the same on either side of the opening (9). The cross-sectional area of the opening can be small, because the RF in the cavity changes so slowly that moisture exchange between the cavity and the interior of the casing can still take place quickly enough.
Genom lämpligt val av dimensioner och material, kan höljet ( 8 ) i Figur 1 ges en isoleringsförmåga, kallad k, som är tillverkningsmässigt reproducerbar (det vill säga, variationen hos k vid tillverkning av ett flertal fuktmätare är liten). k är temperaturökning inuti höljet per utvecklad effekt därinne. Således, tillförd effekt till RF-givaren ( 7 ) bestämmer skillnaden mellan å ena sidan temperaturen hos luft inuti höljet ( 8 ) och å andra sidan temperaturen hos luft i hålrummet ( 2 ). Den senare temperaturen sammanfaller med betongens och 535 237 Li foderrörets ( 3 )temperatur och den mäts med temperaturgivaren ( 10).By suitable choice of dimensions and materials, the housing (8) in Figure 1 can be given an insulating ability, called k, which is reproducible in terms of manufacturing (that is, the variation of k in the manufacture of a plurality of moisture meters is small). k is the temperature increase inside the housing per developed power inside. Thus, power applied to the RF sensor (7) determines the difference between, on the one hand, the temperature of air inside the housing (8) and, on the other hand, the temperature of air in the cavity (2). The latter temperature coincides with the temperature of the concrete and 535 237 Li of the casing (3) and is measured with the temperature sensor (10).
Genom att åstadkomma höga k-värden kan tillförd effekt hållas så låg, att batteridrift av mätutrustningens elektronik är möjlig. Värdet på k bestäms genom en typkalibrering av anordningen, det vill säga k är en apparatkonstant.By achieving high k-values, the supplied power can be kept so low that battery operation of the measuring equipment's electronics is possible. The value of k is determined by a type calibration of the device, i.e. k is an apparatus constant.
Konstruktionsexemgel lnom ramen för den beskrivna principlösningen kan givetvis ett flertal konstruktioner tänkas. Här visas som exempel en fungerande, industriellt realiserbar konstruktion.Construction example within the framework of the described principle solution, a number of constructions can of course be conceivable. An example of a functional, industrially feasible construction is shown here.
Exemplet utgår från den svenska patentskríften 8900979-9 "Konduktivitetscell och sätt att framställa en sådan". Konduktivitetscellen marknadsförs som en RF-givare i mätsystemet HumiGuard. I patentskríften beskrivs en RF-givare, som innehåller en hygroskopisk elektrolyt. Elektrolyter skadas ej av att egenuppvärmas under lång tid, förutsatt att pålagd spänning saknar likspänningskomponent. Liten hysteres är en annan fördel som följer med hygroskopisk elektrolyt.The example is based on the Swedish patent specification 8900979-9 "Conductivity cell and method of producing one". The conductivity cell is marketed as an RF sensor in the HumiGuard measurement system. The patent specification describes an RF sensor which contains a hygroscopic electrolyte. Electrolytes are not damaged by self-heating for a long time, provided that the applied voltage lacks a direct voltage component. Small hysteresis is another benefit that comes with hygroscopic electrolyte.
Höljet ( 8 ) i Figur 1 innehåller en RF-givare ( 7 ), från mätsystemet HumiGuard , vars elektroder (11), är anslutna till tilledarna (12) itätande pluggen ( 5 ).The housing (8) in Figure 1 contains an RF sensor (7), from the HumiGuard measuring system, whose electrodes (11) are connected to the conductor (12) sealing plug (5).
Temperaturgivaren (10) är en termistor, vars resistans varierar starkt med temperaturen. Tilledarna (12 ) och (13 ) förbinder RF-givare( 7) respektive temperaturgivare (10) med konduktansmätare.The temperature sensor (10) is a thermistor, the resistance of which varies greatly with temperature. The switches (12) and (13) connect RF sensors (7) and temperature sensors (10) to conductance meters.
Höljet ( 8 ) tillverkas till exempel av styv cellplast med slutna celler, vars värmeledningsförmåga är låg. Cellplast av polyeten och polypropen har fördelen att vara hydrofob, icke hygroskopisk och att kunna göras med en slät yta. Dessa egenskaper förhindrar att fukt absorberas av höljets material eller kondenserar på dess yta. Öppningen ( 9) kan till exempel vara ett rör, som pressats genom höljets vägg. Alternativt tillverkas höljet av styvt, homogent material, som polypropen, eventuellt kompletterat med ett yttre fibröst, mera värmeisolerande material av polyeten.The housing (8) is made, for example, of rigid cellular plastic with closed cells, the thermal conductivity of which is low. Polyethylene and polypropylene foam have the advantage of being hydrophobic, non-hygroscopic and of being able to be made with a smooth surface. These properties prevent moisture from being absorbed by the material of the casing or condensing on its surface. The opening (9) can for instance be a tube, which is pressed through the wall of the housing. Alternatively, the casing is made of rigid, homogeneous material, such as polypropylene, possibly supplemented with an outer fibrous, more heat-insulating material of polyethylene.
Tätningsringen ( 4 ) och den tätande pluggen ( 5 ) tillverkas till exempel av gummi. RF-givarens elektroder (11) är tunna för att minimera värmeledning.The sealing ring (4) and the sealing plug (5) are made, for example, of rubber. The electrodes of the RF sensor (11) are thin to minimize heat conduction.
Cellplast med slutna celler är elastisk och ångtät, vilka egenskaper gör att höljet (8 ) kan utformas (förstoras) till att täta mot hålrummet( 2 ). Tätande pluggen 535 237 5' ( 5 ) är i så fall överflödig och eventuellt också tätningsringen ( 4 ) och foderröret ( 3 ).Cellulose with closed cells is elastic and vapor-tight, which properties mean that the housing (8) can be designed (enlarged) to seal against the cavity (2). The sealing plug 535 237 5 '(5) is in that case superfluous and possibly also the sealing ring (4) and the casing (3).
Några måttexempel: RF-givarens (7 ) höjd och diameter är 15 respektive 3 mm, rörets ( 3 ) innerdiameter 14 mm.Some measuring examples: The height and diameter of the RF sensor (7) are 15 and 3 mm, respectively, the inner diameter of the tube (3) is 14 mm.
RF hos luft i hålrummet ( 2 ) är RF = rf+ kP dnfl/dr = rf+ k uzs dnfl/dr , där rf och t är RF respektive temperatur hos luft inuti höljet ( 8 ). k är isoleringsförmågan hos höljet ( 8 ).RF of air in the cavity (2) is RF = rf + kP dn fl / dr = rf + k uzs dn fl / dr, where rf and t are RF and temperature of air inside the housing (8), respectively. k is the insulating capacity of the housing (8).
P = UZS är utvecklad effekt i RF-givaren ( 7 ), där U är pålagd spänning över RF- givaren och S är dess konduktans. d(rf)/dt är praktiskt taget oberoende av RF och temperatur och sätts till 6,0 % RF/C. Allmänt sett beräknas dess värde med hjälp av en tabell över mättnadsångtryck för vattenånga vid olika temperaturer.P = UZS is the developed power in the RF sensor (7), where U is applied voltage across the RF sensor and S is its conductance. d (rf) / dt is practically independent of RF and temperature and is set to 6.0% RF / C. In general, its value is calculated using a table of saturation vapor pressures for water vapor at different temperatures.
I mätsystemet HumiGuard beräknas rf av ett datorprogram med hjälp av mätvärden för konduktans hos RF-givaren ( 7 ) och termistorn ( 10).In the HumiGuard measuring system, the rf is calculated by a computer program using the conductivity measurement values of the RF sensor (7) and the thermistor (10).
Programmet modifieras, så att RF beräknas enligt föregående ekvation.The program is modified so that the RF is calculated according to the previous equation.
Test Den föregående konstruktionen har testats med hjälp av en experimentmodell som efterliknar anordningen i Figur 1. Den fria betongytan ( 6 ) ersätts av (simuleras med) en ampull, innehållande vatten eller vattenlösning av glycerol.Test The previous construction has been tested using an experimental model that mimics the device in Figure 1. The free concrete surface (6) is replaced by (simulated with) an ampoule, containing water or aqueous solution of glycerol.
Den kan generera avsedd RF i hålrummet ( 2 ). Höljet ( 8) består av en inre del av homogen polypropen, ytterdiameter 6 mm och väggtjocklek 1 mm, och en yttre del av polypropenfibrer. Öppningens ( 9 ) tvärsníttsarea är 0,5 mmz.It can generate the intended RF in the cavity (2). The casing (8) consists of an inner part of homogeneous polypropylene, outer diameter 6 mm and wall thickness 1 mm, and an outer part of polypropylene fibers. The cross-sectional area of the opening (9) is 0.5 mmz.
I k uppmäts till 0,3 C/mW, som medeltal av mätningar med ett antal höljen av samma slag och ett antal RF-givare av samma slag. k erhålls ur den föregående ekvationen.I k is measured at 0.3 C / mW, as an average of measurements with a number of housings of the same type and a number of RF sensors of the same type. k is obtained from the previous equation.
RF i hålrummet ( 2 ) hölls vid 100, 99 och _98 % med hjälp av ampuller.RF in the cavity (2) was maintained at 100, 99 and _98% by means of ampoules.
Experimentmodellens mätresultat visas i Figur 2. Dess RF-givare kalibrerades vid 84 % RF, när mätningen började och vid 100 % RF fyra dygn senare. 535 237 b Det är önskvärt att kunna minimera effektförbrukningen. RF-givare enligt mätsystemet HumiGuard tål upp till 98 % RF, och ansluts därför lämpligen till (konstant) spänning för egenuppvärmning, endast när RF i hålrummet (2 ) är i intervallet 98 - 100 %. Effektförbrukningen är under dessa förutsättningar omkring 1 mW. Om spänningen regleras efter behov under en torkningsprocess, på så sätt att RF ej tillåts överstiga 98 % inuti höljet ( 8 ), är effektförbrukningen mindre än så. Batterier med erforderlig kapacitet finns.The measurement results of the experimental model are shown in Figure 2. Its RF sensor was calibrated at 84% RH, when the measurement began, and at 100% RH four days later. 535 237 b It is desirable to be able to minimize power consumption. RF sensors according to the HumiGuard measuring system can withstand up to 98% RF, and are therefore suitably connected to (constant) voltage for self-heating, only when the RF in the cavity (2) is in the range 98 - 100%. Under these conditions, the power consumption is around 1 mW. If the voltage is regulated as required during a drying process, in such a way that the RF is not allowed to exceed 98% inside the housing (8), the power consumption is less than that. Batteries with the required capacity are available.
Claims (9)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE1001046A SE535237C2 (en) | 2010-10-25 | 2010-10-25 | Apparatus and methods for measuring relative humidity within materials |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE1001046A SE535237C2 (en) | 2010-10-25 | 2010-10-25 | Apparatus and methods for measuring relative humidity within materials |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SE1001046A1 SE1001046A1 (en) | 2012-04-26 |
SE535237C2 true SE535237C2 (en) | 2012-06-05 |
Family
ID=46061121
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SE1001046A SE535237C2 (en) | 2010-10-25 | 2010-10-25 | Apparatus and methods for measuring relative humidity within materials |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SE (1) | SE535237C2 (en) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
AT517846B1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-05-15 | Technische Universität Wien | Indicator device for building material moisture determination |
SE544724C2 (en) * | 2020-03-23 | 2022-10-25 | Avara As | Method and device for measuring humidity indicative of moisture in a structure |
SE545211C2 (en) * | 2021-02-22 | 2023-05-23 | Nordisk Ind Ab | Meter for relative humidity in the surface layer of concrete floors |
-
2010
- 2010-10-25 SE SE1001046A patent/SE535237C2/en not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
SE1001046A1 (en) | 2012-04-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6473524B2 (en) | System and method for measuring thermal properties of rocks under high pressure conditions | |
CN104459412B (en) | A kind of transformer heat ageing real-time Simulation measuring device and its application | |
CN108445309A (en) | A kind of temperature gradient disc insulator surface charge measuring device and method off field | |
KR101092894B1 (en) | Apparatus for measuring coefficient of heat transfer | |
CN201464397U (en) | On-site detection device for heat transfer coefficient of building enclosure structure | |
SE535237C2 (en) | Apparatus and methods for measuring relative humidity within materials | |
CN106570289A (en) | Contact temperature rise measurement method of low-voltage electric appliance under large current on the basis of finite element analysis | |
CN107037077A (en) | Specific heat capacity of lithium ion battery determines device and assay method | |
CN104459411A (en) | Double-cavity transformer thermal ageing real-time simulation measuring device and application thereof | |
CN111060579A (en) | Oxygen sensor of washing and drying integrated machine | |
CN104236739A (en) | Temperature and humidity sensor | |
CN206479579U (en) | A kind of axle sample resistivity experimental provision of temperature control three | |
US9091583B2 (en) | Fluid level sensor system and method | |
CN110849929B (en) | Method for monitoring release state of sensor with suspension structure | |
CN103217231B (en) | Fiber Bragg grating temperate sensor for oil-immersed transformer | |
JP5274515B2 (en) | Moisture concentration detector | |
CN106525934A (en) | Real-time rainfall monitoring device | |
CN105043595A (en) | Calibrator for transformer thermometer | |
CN109884393A (en) | Powder electric conductivity test device | |
CN103196572A (en) | Method for improving main transformer remote-reading thermometer accuracy and remote-reading thermometer | |
CN210894104U (en) | Auxiliary device for improving mixing ratio measurement precision | |
US8720255B2 (en) | Water uptake measurement system | |
CN204228291U (en) | A kind of measurement mechanism of diaphragm closed pore temperature and system | |
CN212341318U (en) | Resistance temperature coefficient measuring device | |
CN107271904A (en) | Measuring device for heat yield during circulating battery |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
NUG | Patent has lapsed |