WZP-220、 230 rögzített menetes hőellenállás
Jó nyomásellenállás _ Jó cserélhetőség _ Kemény környezeti ellenállás _ Könnyű karbantartás
munkaelv working principle
Az ipari hőellenállás két fő kategóriába oszlik a platina hőellenállást és a réz hőellenállást.
Platina ellenállás
A platina a legideálisabb anyag a hőellenállás készítéséhez, a fizikai és kémiai tulajdonságai stabilak, különösen az antioxidációs képesség erős, az ellenállás nagy, a folyamat feldolgozása jó. A platina ellenállási hőmérő hőmérési pontossága a legmagasabb a meglévő ipari hőmérők között, az ITS-90 nemzetközi hőmérsékleti szabvány négy szabványos műszere egyike, amely 13,8033K ~ 961,78 ° C szabványos hőmérsékletet tud átadni. Az ipari platina ellenállási hőmérők elsősorban a Pt100, Pt10 és a Pt1000, Pt800 és Pt500 kevésbé használják.
réz ellenállás
A réz is a legideálisabb anyag a hőellenállás gyártásához, alacsony költség, könnyű tisztítás, magas ellenállás hőmérsékleti tényezője, jó vizsgálati képesség, könnyű feldolgozás szigetelt réz vezeték, réz ellenállás -50 ~ 150 ℃ tartományban az ellenállás hőmérsékleti tulajdonságai szinte lineárisak. Ipari réz ellenállás hőmérő jelenlegi Cu50, Cu100 két részletszám, mivel a platina ellenállás költségei folyamatosan csökkennek, a legtöbb esetben a réz ellenállás helyébe a platina ellenállás.
Technikai mutatók Technical indicators
A hőellenállás hőmérséklet érzékelő elem ellenállási értéke (R100) és az ellenállás R0 aránya 0 ° C-nál: (R100 / R0)
Hőellenállás hőmérési pontossága
A mérési pontosság, amelyet megengedett eltérésnek vagy „megengedett eltérésnek” is neveznek, azt jelenti, hogy egy adott hőellenállás ellenállási hőmérsékleti jellemzői mennyire felelnek meg az adott hőellenállás szabványos osztályának. A hőellenálláshoz hasonlóan elméletileg nincs két hőellenállás, amely pontosan ugyanaz az anyag, a szerkezet és a feldolgozási állapot, így bármely hőellenállás eltér a szabványos osztályozási táblázattal, és bármely hőellenállás két vizsgálati eredménye nem egyeztethető, csak bizonyos mértékben megfelel a szabványos osztályozási táblázatnak. A bar hőellenállás A és B osztályba oszlik a méret vagy eltérés szerint, részletesen az alábbi táblázatban:
|
|
Pontossági szint
teljesítmény kategóriák
|
A szintű pontosság | B szintű pontosság | ||
| Hőmérsékleti eltérés (℃) | Platina ellenállás | ±(0.15+0.2%|t|) | ±(0.30+0.5%|t|) | |
| Alapvető hibák | Névleges ellenállás R0 (Ω) | Pt10 | 10±0.006 | 10±0.012 |
| Pt100 | 100±0.06 | 100±0.12 | ||
| Ellenállás arány (R100/R0) | Platina ellenállás | 1.3850±0.0010 | ||
| Hőmérséklet tartomány (℃) | Platina ellenállás | -200~650 | -200~850 | |
| Megjegyzés: Az A-osztályú pontosság nem alkalmazható a két vezetékes platina ellenállásra; A-osztályú pontosság nem alkalmazható a Pt100 platina ellenállásra, amely 650 °C-nál magasabb; A Pt10 elsősorban a platina ellenállásra használható, amely 600 °C fölötti működési hőmérsékleten terjed ki. | ||||
Hőellenállás stabilitása
|
Pontossági szint
A projekt tartalma
|
Platina ellenállás | ||
| A | B | ||
| Maximális hőmérséklet | A felső és alsó határon 250 óra alatt mérik az ellenállás változását 0 °C-on, vagy átalakítják hőmérsékletváltozásra | ≤0.15℃ | ≤0.30℃ |
| Hőmérsékleti ciklus | A 0-felső határ-szobahőmérséklet-alsó határ-hőmérséklet-0 °C hőmérsékleti ciklus után a mért ellenállás változása átalakítható a hőmérsékletváltozási értékre Pt10 | ||
| Hőelektromos hatások | 100 °C-nál a beállított mélységmérés maximális potenciáljának megváltoztatása | ≤20μV | |
| Önmelegítő hatások | 0 ℃ esetén az ösztönző áram 0,03-10 mA-ra változik, és a mért ellenállás növekedése a hőmérséklet növekedésének maximális értéke vagy az önmelegítési hatás értéke (Pt10: 0,1 ~ 30 mA) | ≤0.30℃ | |
Választási idő
A hőmérséklet fokozatos változása esetén a hőellenállás kimeneti változása a fokozatos változás 5%-át teszi ki, és a szükséges időt hőválaszidőnek nevezik, amelyet τ 0,5-ben jelzik.
Hőellenállás névleges nyomás
Általában azt a külső nyomást (statikus) jelenti, amelyet a védő cső eltörés nélkül elviselhet ezen a munkahőmérsékleten. A megengedett névleges nyomás nemcsak a védőcső anyagától, átmérőjétől, falvastagságától függ, hanem szerkezeti formájától, telepítési módjától, beépítési mélységétől és a mért médium áramlási doboztípusától is függ.
Minimális hőellenállási mélység
Általában nem kevesebb, mint 300 mm (kivéve a speciális termékeket)
Önmelegítő hatások
Ha a hőellenállásban mért áram 5mA, a mért ellenállás növekedését hőmérsékleti értékre kell átalakítani, nem lehet nagyobb, mint 0,30 ℃.
szigetelési ellenállás
A normál hőmérsékletű szigetelési ellenállás kísérleti feszültsége kívánatos egyenáramú 10 ~ 100V bármely érték, a környezeti hőmérséklet 15 ~ 35 ° C tartományban, a relatív páratartalom nem lehet nagyobb, mint 80%. A normális hőmérsékletű szigetelési ellenállás értéke nem lehet kisebb, mint 100MΩ.
Hőellenállás vezeték rendszere
A hőellenállás mérési hőmérséklete a hőellenállás elemének mérési végső része által érzékelt hőmérsékletre utal, a magas és alacsony hőmérséklet meghatározza az elem ellenállási elemének méretét, de a mérési elem kimeneti ellenállási értéke tartalmazza a vezeték ellenállását, így a vezeték ellenállásának mérete és stabilitása és a kezelési módszer közvetlenül meghatározza a hőellenállás mérési pontosságát. A hőellenállás osztási jellemzőiből ismert, hogy a platina ellenállás átlagos ellenállási változási rátája 0,385 Ω / ℃, a réz ellenállás átlagos ellenállási változási rátája 0,428 Ω / ℃, a vezeték ellenállás nem haladhatja meg a hőellenállást a mérési hőmérséklet megengedett eltérésén, a kétvédelmi vezeték ellenállás nem nagyobb, mint 0,1 Ω, különben műszaki kezelést kell végezni a vezeték ellenállásának levonásához. A vezeték ellenállás két részét tartalmazza a hőellenállási termék vezeték ellenállását (belső vezeték ellenállásának nevezik) és a hőellenállási termék és a kijelző műszer közötti vezeték ellenállását (külső vezeték ellenállásának nevezik). A vezeték módszer a következő három típusú:
|
| Három vezetékes fűtési ellenállás | Négy vezetékes fűtési ellenállás |
|
Négy vezeték rendszer: a hőellenállási termékek négy vezetéket adnak, ez a módszer teljesen eltávolíthatja az vezeték ellenállásának a mérési eredményre gyakorolt hatását, a mérési pontosság magas, általában csak a pontos méréshez alkalmazkodik, mint például a szabványos platina ellenállási hőmérő.
Termékszerkezet Termékszerkezet
Az összeszerelt hőellenállás főleg a csatlakozó dobozból, a védőcsőből, a csatlakozó terminálból, az ellenállási vezetékekből és a hőmérséklet-érzékelő ellenállásból áll, és különböző szerelési rögzítőeszközökből áll.
|
Termékek kiválasztása Product selection
Modell megjelenítése
Termékrészletek Product details
| Hőellenállás kategóriák | Terméktípus | Megosztási szám | Hőmérséklet tartomány ℃ | Védő cső anyagok | Kimeneti mód | |
| Egyetlen platina hőellenállás | WZP-230 | PT100 | -200-420 | 304 316L |
Közvetlen kimenet | |
| WZP-230 | ||||||
| WZPB-230 | 4-20mA kimenet | |||||
| WZPB-230 | ||||||
| Kettős platina hőellenállás | WZP2-230 | Közvetlen kimenet | ||||
| WZP2-230 | ||||||
| WZPB2-230 | 4-20mA kimenet | |||||
| WZPB2-230 |
Telepítési ábra
Vállalati becsület
Területi térkép berendezések gyár
Ügyfél használata helyszíni térkép
A vásárlónak el kell olvasnia
Szállítási értesítés
