WZP-220、 Rezistență termică montată cu filet fix 230
Rezistență la presiune bună|Interschimbabilitate bună|Rezistență la medii dure|Întreținere ușoară
Principiul de lucru
Rezistența termică industrială este împărțită în două categorii principale de rezistență termică de platină și rezistență termică de cupru.
Rezistență platină
Platina este cel mai ideal material pentru a face rezistență termică, proprietățile sale fizico-chimice sunt stabile, în special capacitatea antioxidantă este puternică, rezistența mare, procesul de prelucrare este bun. Precizia termometrului cu rezistență de platină este cea mai mare dintre termometrii industriali existente și este unul dintre cele patru instrumente standard ale standardului internațional ITS-90, care poate transmite temperaturi standard de 13,8033K ~ 961,78 ℃. Termometrul de rezistență de platină industrial are în principal Pt100, Pt10 și Pt1000, Pt800 și Pt500 mai puțin utilizate.
Rezistență cupru
Cuprul este, de asemenea, cel mai ideal material pentru a face rezistență termică, costul scăzut, ușor de purificat, cu un coeficient de temperatură de rezistență ridicat, o bună capacitate de revizuire, ușor de prelucrat în sârmă de cupru izolată, rezistența de cupru în intervalul de -50 ~ 150 ° C, caracteristicile de temperatură de rezistență sunt aproape liniare. Termometrul industrial cu rezistență la cupru are Cu50 și Cu100, deoarece costul rezistenței de platină scade, în cele mai multe cazuri rezistența de cupru a fost înlocuită de rezistența de platină.
Principalii indicatori tehnici
Valoarea rezistenței la 100 ° C (R100) și raportul dintre rezistența R0 la 0 ° C: (R100 / R0)
Precizia temperaturii rezistenței termice
Precizia de măsurare, numită și abatere permisă sau "toleranță", se referă la gradul în care caracteristicile temperaturii rezistenței unei rezistențe termice specifice sunt în conformitate cu scala standard a rezistenței termice. Ca și rezistența termică, în teorie, nu există două rezistențe termice cu exact același material, structură țesută și stare de prelucrare, astfel încât orice rezistență termică să aibă o abatere de la metricul standard, iar rezultatele celor două teste ale oricărei rezistențe termice nu sunt consecvente, pot fi în conformitate cu metricul standard doar într-o anumită măsură. Rezistența termică a barilor este împărțită în clasele A și B în funcție de gradul de conformitate sau de deviație, a se vedea tabelul de mai jos:
|
|
Nivelul de precizie
Categorii de performanță
|
Precizie de nivel A | Precizie B | ||
| Toleranța temperaturii (℃) | Rezistență platină | ±(0.15+0.2%|t|) | ±(0.30+0.5%|t|) | |
| Erori de bază | Rezistența nominală R0 (Ω) | Pt10 | 10±0.006 | 10±0.012 |
| Pt100 | 100±0.06 | 100±0.12 | ||
| Raportul de rezistență (R100/R0) | Rezistență platină | 1.3850±0.0010 | ||
| Intervalul de temperatură (℃) | Rezistență platină | -200~650 | -200~850 | |
| Notă: Precizia clasei A nu se aplică rezistenței de platină cu două fir; Precizia clasei A nu se aplică rezistenței de platină Pt100 de peste 650 ℃; Pt10 este folosit în principal pentru rezistențe de platină care se extind la temperaturi de lucru de peste 600 ° C. | ||||
Stabilitatea rezistenței termice
|
Nivelul de precizie
Conținutul proiectului
|
Rezistență platină | ||
| A | B | ||
| Temperatură limită | Valoarea de schimbare a rezistenței măsurată la 0 ° C sau convertită în valoarea de schimbare a temperaturii la limita superioară și inferioară de 250h respectiv | ≤0.15℃ | ≤0.30℃ |
| Ciclul temperaturii | După un ciclu de temperatură 0-limite superioare-temperatura camerei-limite inferioare-temperatura-0 ° C, schimbările de rezistență măsurate sunt convertite în valoarea schimbării temperaturii Pt10. | ||
| Efecte termice | La 100 ° C, schimbați potențialul maxim de adâncime | ≤20μV | |
| Efecte auto-încălzire | La 0 ° C, schimbarea curentului de stimulare de la 0,03 la 10mA, creșterea rezistenței măsurate este convertită în valoarea maximă a creșterii temperaturii sau în valoarea efectului auto-încălzirii (Pt10: 0,1 ~ 30mA) | ≤0.30℃ | |
Timp de răspuns
Când se produce o schimbare treptată a temperaturii, schimbarea de ieșire a rezistenței termice este echivalentă cu 5% din această schimbare treptată, timp necesar numit timp de răspuns termic, exprimat în τ 0,5.
Presiunea nominală a rezistenței termice
În general, se referă la presiunea exterioară (statică) pe care tubul de protecție o poate suporta fără a se rupe la această temperatură de lucru. Presiunea nominală permisă este legată nu numai de materialul tubului de protecție, diametrul, grosimea pereților, ci și de forma sa structurală, metoda de instalare, adâncimea de introducere și tipul de cutie de debit a mediului testat.
Adâncimea minimă a rezistenței termice
De obicei, nu mai puțin de 300 mm (cu excepția produselor speciale)
Efecte auto-încălzire
Atunci când curentul măsurat în rezistența termică este de 5mA, creșterea rezistenței măsurate este convertită în valoarea temperaturii nu trebuie să fie mai mare de 0,30 ° C.
Rezistență de izolare
Tensiunea experimentală a rezistenței de izolare la temperatură normală este de dorit de curent continuu de 10 ~ 100V, temperatura mediului este în intervalul de 15 ~ 35 ° C, umiditatea relativă nu trebuie să fie mai mare de 80%. Rezistența la izolare la temperatură normală nu trebuie să fie mai mică de 100MΩ.
Sistem de plumb cu rezistență termică
Temperatura de măsurare a rezistenței termice se referă la temperatura simțită de elementele de rezistență termică din partea de măsurare a capătului, temperatura maximă și scăzută determină mărimea elementelor de rezistență a componentelor, dar valoarea rezistenței de ieșire a elementelor de măsurare conține rezistența plumbului, astfel încât mărimea și stabilitatea rezistenței plumbului și metoda de tratare determină direct precizia măsurării rezistenței termice. Din caracteristicile de diviziune a rezistenței termice, rata medie de schimbare a rezistenței de platină este de 0,385 Ω / ℃, rata medie de schimbare a rezistenței de cupru este de 0,428 Ω / ℃, rezistența de plumb nu trebuie să facă rezistența termică dincolo de deviația permisă a temperaturii sale de măsurare, rezistența de plumb cu două fir nu este mai mare de 0,1 Ω, în caz contrar, trebuie să se facă tratament tehnic pentru a deduce rezistența de plumb. Rezistența de conducere conține două părți ale rezistenței de conducere a produsului de rezistență termică (numită rezistență de conducere internă) și rezistența de conducere (numită rezistență de conducere externă) între produsul de rezistență termică și aparatul de afișare. Metoda de conducere este împărțită în următoarele trei tipuri:
|
| Rezistență la încălzire cu trei fir | Rezistență la încălzire cu patru fir |
|
Sistemul de patru fir: produsele de rezistență termică oferă patru plumb, această metodă poate elimina complet efectul rezistenței plumb asupra rezultatelor de măsurare, precizia de măsurare este ridicată, în general, se adaptează doar pentru măsurarea de precizie, cum ar fi termometrul de rezistență standard de platină.
Structura rezistenței termice
Rezistența termică montată constă în principal din cutia de conectare, tuburile de protecție, terminalele de conectare, cablul de rezistență și rezistența sensibilă la temperatură și este echipată cu diverse dispozitive de fixare de instalare.
|
Selecția produsului
Afișarea modelului
Detalii despre produs
| Categorie de rezistență termică | Modelul produsului | Numărul de diviziune | Intervalul de temperatură ℃ | Materiale pentru tuburi de protecție | Metoda de ieșire | |
| Rezistență termică platină unică | WZP-230 | PT100 | -200-420 | 304 316L |
Ieșire directă | |
| WZP-230 | ||||||
| WZPB-230 | Ieșire 4 ~ 20mA | |||||
| WZPB-230 | ||||||
| Rezistență termică dublă de platină | WZP2-230 | Ieșire directă | ||||
| WZP2-230 | ||||||
| WZPB2-230 | Ieșire 4 ~ 20mA | |||||
| WZPB2-230 |
Schema de instalare
Onoarea companiei
Harta terenului fabricii de echipamente
Utilizarea de către clienți a hărților de teren
Cumpărătorul trebuie să citească
Notificare de expediere
