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Termómetro de platino y rodio enchufable directo wrp - 130
Los termómetros de platino y rodio pueden medir y conectar directamente la temperatura de varios medios líquidos, de vapor y gas y la superficie sólid
Detalles del producto

Termómetro de platino y rodio enchufable directo wrp - 130

Resistencia a la oxidación a alta temperatura medición precisa de la estabilidad del rendimiento resistencia al ambiente hostil buena intercambiabilidad

Vista general del producto / producto sobre la vista

El termómetro industrial de platino y rodio, también conocido como termómetro de metales preciosos, se utiliza generalmente como sensor de medición de temperatura, que se utiliza junto con transmisores de temperatura, reguladores e instrumentos de visualización para formar un sistema de control de procesos para medir o controlar directamente la temperatura de los medios de fluido, vapor y gas y la superficie sólida en El rango de 0 - 1700 grados Celsius en varios procesos de producción. Los termómetros de platino y rodio son un circuito sintético conectado a ambos extremos de un conductor de dos componentes diferentes, cuando la temperatura de los dos puntos de unión es diferente, se produce una corriente térmica en el circuito. Si hay una diferencia de temperatura entre el extremo de trabajo y el extremo de referencia del termómetro, el instrumento de visualización indicará el valor de temperatura correspondiente al potencial térmico generado por el termómetro. El calor termoeléctrico de los termómetros de platino y rodio aumentará a medida que aumente la temperatura en el extremo de medición, y su tamaño solo está relacionado con el material del termómetro y la temperatura en ambos extremos, la longitud y el diámetro de los electrodos termoeléctricos. La forma de varios termómetros de platino y rodio es a menudo muy diferente debido a la necesidad, pero su estructura básica es aproximadamente la misma, generalmente compuesta por electrodos térmicos, tubos de protección de manguitos aislantes y cajas de unión.

Principio de funcionamiento / Director operativo

Los dos extremos de los conductores de dos componentes diferentes se soldan y forman un circuito, y el extremo de medición directa de temperatura se llama el extremo de medición, y el terminal de cableado se llama el extremo de referencia. Cuando hay una diferencia de temperatura entre el extremo de medición y el extremo de referencia, se produce una corriente térmica en el circuito, conectado al instrumento de visualización, en el que se indica el valor de temperatura correspondiente del potencial termoeléctrico generado por el par térmico.

Diagrama de flujo de trabajo del termómetro

Indicadores técnicos / indicadores técnicos

★ rango de medición de temperatura y error permitido
Categoría de termómetros Nombre en clave Punto y coma Rango de medición ℃. Desviación permitida△ T ℃.
Platino y rodio 30 - platino y rodio 6 WRR B 600 a 1700 ± 1,5 ° c o ± 0,25% t
Platino, rodio 10 - platino WRP S 0 a 1600 ± 1,5 ° c o ± 0,25% t
Nota: "t" es la temperatura medida del elemento sensor de temperatura.
★ estabilidad
La estabilidad se refiere al grado de cambio de las características termoeléctricas de los termómetros con la extensión del tiempo de uso, es un indicador importante de la vida útil de los termómetros, es un requisito de prueba destructivo, solo se hace cuando se prueba el tipo de producto. Se especifica que la variación del potencial termoeléctrico no superará el 50% de la desviación total de la precisión de medición después de que la temperatura superior utilizada durante mucho tiempo por el termómetro se mantenga durante 250 horas. Por ejemplo, el índice de requisitos de estabilidad de la precisión de nivel II del tipo N es: después de mantener 250 horas a 1200 ° c, la variación del potencial termoeléctrico antes y después de la prueba del termo debe ser inferior a 9 ° c (1200 × 0,75%).
Rendimiento / punto y coma Desviación permitida Estabilidad
I II Iii I II
S ± 1 o + (1 + (t - 110) × 0,3%) ± 1,5 o 0,25% t Ninguno ≤ 1,9 1400 ° C / 250h ≤ 3,5 1400 ° C / 250h
B Ninguno ± 0,25% t ± 4 o 0,5% t ≤ 4,25 1700 ° C / 250h ≤ 8,5 1700 ° C / 250h
★ tiempo de respuesta térmica
Cuando la temperatura cambia escalonadamente, la salida del termómetro cambia hasta el 5% equivalente a esa variación, y el tiempo necesario se llama tiempo de respuesta térmica, expresado en t0.5.
★ presión nominal del par térmico
Generalmente se refiere a la presión externa estática que el tubo de protección puede soportar a la temperatura de trabajo sin romperse. De hecho, la presión de trabajo permitida no solo está relacionada con el material del tubo de protección, el diámetro y el espesor de la pared. También está relacionado con su forma estructural, método de instalación, profundidad de colocación y velocidad y tipo de medio medido.
★ profundidad mínima de colocación del termómetro
No debe ser inferior a 8 - 10 veces el diámetro exterior de su tubería de protección (excepto productos especiales).
★ resistencia de aislamiento térmico térmico (temperatura ambiente)
El voltaje de prueba de la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente es de 500V ± 50V dc, y las condiciones atmosféricas para medir la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente son de 15 - 35 grados celsius, 45% de humedad acústica y 86 - 106 kPa de presión atmosférica.
a、 Para los termómetros con una longitud superior a 1 metro, el producto de su resistencia de aislamiento a temperatura ambiente y su longitud no debe ser inferior a 100 mwh.m. es decir: r.l ≥ 100 mwh.m l ≥ 1 m
En la fórmula: valor de resistencia de aislamiento a temperatura ambiente del termómetro RR - m
L - longitud del termómetro, m.
b、 Para los termómetros con una longitud igual o inferior a 1 metro, su resistencia de aislamiento a temperatura ambiente no debe ser inferior a 100mwh.
★ resistencia de aislamiento de temperatura superior
La resistencia de aislamiento de la temperatura superior del termómetro no será inferior a la estipulada en la siguiente tabla:
Temperatura límite superior TMC Nombre en clave Punto y coma
100≤tm<300 t=tm 10
300≤tm<500 t=tm 2
500≤tm<850 t=tm 0.5
850≤tm<1000 t=tm 0.08
1000≤tm<1300 t=tm 0.02
tm>1300 t=1300 0.02
Instrucciones para la selección de elementos de medición de temperatura de termómetros de metales preciosos
Categoría Marcado Punto y coma Material Rango de medición de temperatura ℃. Características de rendimiento
Nuevo Antiguo Ventajas Deficiencias
Termómetro de platino y rodio S P S Platino, rodio 10 - platino 0 a 1600 Adecuado para atmósferas oxidativas y se puede usar a corto plazo en vacío. Alta precisión, estabilidad sin verse afectada por los cambios de envejecimiento, resistencia a la oxidación, resistencia a la corrosión química, se puede utilizar como térmica estándar No adecuado para ambientes reductores (especialmente h2, vapor metálico) y ambientes de vacío, precios altos, baja sensibilidad y mala lineal de la fuerza térmica y térmica
B R B Platino y rodio 30 - platino y rodio 6 600 a 1700 Adecuado para más de 1000 ℃, el potencial termoeléctrico es pequeño, no hay necesidad de compensar el cable, la resistencia a la oxidación y la corrosión química. No se puede usar por debajo de 600 ° c, baja sensibilidad y mala lineal del potencial termoeléctrico

Estructura / estructura de la pareja térmica

A partir del principio de medición de temperatura de los termoeléctricos, se puede ver que, además de los dos materiales termoeléctricos, los termoeléctricos que componen los más básicos también deben fabricarse en los dos extremos de los termoeléctricos como extremos de medición y referencia, comúnmente conocidos como "extremos calientes" y "extremos fríos", que se llaman "extremos".
Según los diferentes usos de los termómetros, el extremo caliente tiene cuatro formas: tipo de aislamiento, tipo de aislamiento múltiple, tipo de carcasa y tipo de afloramiento, y el extremo frío tiene dos formas: sellado y no sellado.
El termómetro generalmente consta de cinco partes, dos polos termoeléctricos (o alambre de acoplamiento) son la parte central (la primera parte del elemento de medición de temperatura) que constituye el termómetro, y el resto se desarrolla en torno a él; Para garantizar que el potencial térmico en el circuito no se pierda para transmitir con precisión la señal de temperatura medida, se debe utilizar material aislante para que haya un aislamiento confiable entre el resto de los dos polos termoeléctricos, excepto en ambos extremos, y entre ellos y el mundo exterior (segunda parte del material aislante); Con el fin de proteger el material aislante y el alambre de acoplamiento y prolongar la vida útil del par, generalmente se diseña una manga protectora (tubería protectora de la Tercera parte); Con el fin de facilitar la instalación y el uso del cableado y adaptarse a diversas ocasiones de uso, generalmente se diseñan dispositivos de cableado de la cuarta parte y dispositivos de fijación de instalación de la Quinta parte. Estos son los llamados "cinco departamentos".
Según los diferentes usos, los termómetros más básicos (es decir, los núcleos de termómetros) capaces de medir la temperatura no tienen tubos de protección ni dispositivos de fijación de instalación. Los termómetros ensamblados se componen principalmente de cajas de unión, tubos protectores, mangas aislantes, terminales de conexión y polos termoeléctricos, y están equipados con varios dispositivos de instalación y fijación.

Selección de productos / selección de productos

Modelos y especificaciones / modelos y especificaciones

Modelo de producto Punto y coma Rango de medición de temperatura ℃. Especificaciones Modo de instalación
Diámetro mm Material de tubería protectora Tiempo de respuesta térmica
WRP-130 S 0 - 1300 16 Tubo de corindón Menos de 150 Directo
WRP2-130
WRR-130 B 600 - 1600
WRR2-130
WRP-230 S 0 - 1300 Tipo de hilo fijo
WRP2-230
WRR-230 B 600 - 1600

WRR2-230

WRP-330 S 0 - 1300 Tipo de brida móvil
WRP2-330
WRR-330 B 600 - 1600
WRR2-330
WRP-430 S 0 - 1300 Tipo de brida fija
WRP2-430
WRR-430 B 600 - 1600
WRR2-430

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