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374 Wuzhou Road, Hongkou, Shanghai
Shanghai Jingyu Automatisierung Technologie Co., Ltd.
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▎ Temperaturmessprinzip
Eigenschaften basierend auf den Widerstandswerten von Leitern oder Halbleitern, die sich mit Temperaturänderungen ändern. Seine Vorteile sind auch viele, können auch Fernsignale übertragen werden, hohe Empfindlichkeit, hohe Stabilität, Austauschbarkeit und Genauigkeit sind besser, aber die Leistungsanreize sind erforderlich und können keine Temperaturänderungen sofort messen. Verschiedene Leiter haben unterschiedliche Elektronendichte, da ihre Elektronendichte unterschiedlich ist, so dass eine gewisse Elektronendiffusion erzeugt wird, wenn sie ein gewisses Gleichgewicht erreichen, das Potential, das sich bildet, hängt von der Größe des Kontaktpotentials ab, die von den Materialeigenschaften der beiden verschiedenen Leiter und der Temperatur ihres Kontaktpunkts.
Der verschleißfeste Wärmewiderstand verwendet ein Drei-Draht-System, um Messfehler durch den Verbindungsleitungswiderstand zu beseitigen. Dies liegt daran, dass die Schaltkreise, die den Wärmewiderstand messen, in der Regel eine ungleichgewichtige Brücke sind. Wärmewiderstand Als ein Brückenarm-Widerstand der Brücke wird auch die Verbindungsleitung (vom Wärmewiderstand bis zur zentralen Kontrollkammer) Teil des Brückenarm-Widerstands, der unbekannt ist und sich mit der Umgebungstemperatur ändert, was zu Messfehlern führt. Mit einem Drei-Draht-System wird ein Leiter an das Stromnetz der Brücke angeschlossen, die anderen beiden an den Brückenarm, an dem der Wärmewiderstand liegt, und an seinen benachbarten Brückenarm angeschlossen, wodurch der Messfehler durch den Leitungswiderstand beseitigt wird.
▎ technische Parameter
elektrischer Ausgang: M20 x 1,5, NPT1/2
Schleifkopfhärte: HRC60-65
Schutzklasse: IP65
Isolationswiderstand > 100MΩ (bei Normaltemperatur)
Versuchsspannung: 500VDC
Anschlussgröße: M27×2 NPT3/4
Genauigkeitsklasse: Klasse I
▎Thermoelektronzeitkonstante
| Stufe der Wärmeinertie | Zeitkonstante (Sekunden) | Stufe der Wärmeinertie | Zeitkonstante (Sekunden) |
Ⅰ |
90-180 | Ⅲ |
10-30 |
Ⅱ |
30-90 | Ⅳ |
<10 |
◆ Nominaldruck des Thermoelements: bezieht sich in der Regel auf den statischen Außendruck, den das Schutzrohr bei Betriebstemperatur ertragen kann.
◆ Kleine Einsetztiefe des Thermoelements: sollte nicht kleiner als das 8-10-fache des Außendurchmessers des Schutzhüllens sein (Ausnahme von Sonderprodukten)
◆ Isolationswiderstand: Isolationswiderstand ≥ 5 Mega Euro (Spannung 100V), wenn die Umgebungslufttemperatur 15-35 ° C ist und die relative Luftfeuchtigkeit < 80% beträgt. Das Thermoelektroelement mit einem Spritzschutzanschlusskasten hat einen Isolationswiderstand ≥ 0,5 Mega Euro (Spannung 100V), wenn die relative Temperatur 93 ± 3 ° C beträgt.
◆ Isolationswiderstand bei hohen Temperaturen: Bei hohen Temperaturen sollte der Isolationswiderstand zwischen Thermoelektroden (einschließlich Doppelzweige) und Schutzrohren sowie zwei Thermoelektroden (pro Meter) größer sein als der in der folgenden Tabelle angegebene Wert.
Vorgegebene Temperatur (℃) |
Testtemperatur (℃) |
Isolationswiderstand (Ω) |
| ≥600 | 600 | 72000 |
| ≥ 800 | 800 | 25000 |
| ≥1000 | 1000 | 5000 |
▎ Modelle und Spezifikationen
Modell |
Teilungsnummer |
Temperaturbereich ℃ |
Nominaler Druck |
Fließgeschwindigkeit |
Spezifikation |
|
d |
L × L |
|||||
|
WRN-230NM WRN2-230NM |
K |
0-800 |
≤100MPa |
≤100m/s |
F16 |
300×150 350×250 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 900×750 1150×1000 |
|
WRE-230NM WRE2-230NM |
E |
0-600 |
||||
|
WZP-230NM WZP2-230NM |
Pt100 |
-200~500 |
||||
|
WRN-630NM WRN2-630NM |
K |
0-800 |
≤30MPa |
≤80m/s |
F15 |
|
|
WRE-630NM WRE2-630NM |
E |
0-600 |
||||
|
WZP-630NM WZP2-630NM |
Pt100 |
-200~500 |
Nicht verschleißfestes Schutzrohrmaterial ist 1Cr18Ni9Ti, der Rest wird nach Vereinbarung bestellt