WZP-220、 230 resistencia térmica de montaje de hilos fijos
Buena resistencia a la presión buena intercambiabilidad buena resistencia al ambiente hostil mantenimiento conveniente
Principio de funcionamiento funcionamiento funcionamiento funcionamiento principal
La resistencia térmica industrial se divide en dos categorías principales: resistencia térmica de platino y resistencia térmica de cobre.
Resistencia al platino
El platino es el material ideal para la fabricación de resistencias térmicas, con propiedades físicas y químicas estables, especialmente una fuerte capacidad antioxidante, una gran resistencia eléctrica y una buena procesabilidad. La precisión de medición de temperatura del termómetro de resistencia al platino es la más alta de los termómetros industriales existentes y es uno de los cuatro instrumentos estándar del estándar internacional de temperatura its - 90, que puede transmitir una temperatura estándar de 13.8033 k a 961,78 grados celsius. Los termómetros de resistencia al platino para uso industrial tienen principalmente dos números de puntuación: Pt100 y pt10, y los termómetros de resistencia al platino pt1000, pt800 y pt500 se utilizan menos.
Resistencia de cobre
El cobre también es el material ideal para hacer resistencias térmicas, con bajo costo, fácil purificación, alto coeficiente de temperatura de resistencia, buena reexamen y fácil procesamiento en alambre de cobre aislado. las características de temperatura de resistencia de la resistencia al cobre en el rango de - 50 a 150 grados Celsius son casi lineales. Los termómetros de resistencia de cobre para uso industrial tienen dos números de puntuación cu50 y cu100. debido a la reducción continua del costo de la resistencia de platino, la resistencia de cobre ha sido reemplazada por la resistencia de platino en la mayoría de los casos.
Indicadores técnicos principales
Relación entre el valor de Resistencia (r100) del elemento sensor de temperatura de resistencia térmica a 100 ° C y su resistencia R0 a 0 ° c: (r100 / r0)
Precisión de medición de temperatura de la resistencia térmica
La precisión de medición, también conocida como desviación permitida o "diferencia permitida", se refiere al grado de coincidencia entre las características de temperatura de la resistencia de una resistencia térmica específica y el subíndice estándar de este tipo de Resistencia térmica. Al igual que la resistencia térmica, en teoría no hay dos resistencias térmicas con el mismo material, estructura organizativa y estado de procesamiento, por lo que cualquier resistencia térmica se desvía del subíndice estándar, y los resultados de las dos pruebas de cualquier resistencia térmica no son consistentes, por lo que solo puede cumplir con el subíndice estándar hasta cierto punto. La resistencia térmica se divide en niveles a y b Según el grado de conformidad o la desviación. para más detalles, consulte la siguiente tabla:
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Nivel de precisión
Categoría de rendimiento
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Precisión de nivel a | Precisión de nivel B | ||
| Tolerancia a la medición de la temperatura ( ℃) | Resistencia al platino | + (0,15 + 0,2% | t) | + (0,30 + 0,5% | t) | |
| Error básico | Resistencia nominal R0 (omega) | Pt10 | 10 ± 0006 | 10 ± 0012 |
| Pt100 | 100 ± 0,06 | 100 ± 0,12 | ||
| Relación de Resistencia (r100 / r0) | Resistencia al platino | 13850 ± 00010 | ||
| Rango de medición de temperatura ( ℃) | Resistencia al platino | - 200 a 650 | - 200 a 850 | |
| Nota: la precisión de nivel a no es adecuada para la resistencia al platino de dos hilos; La precisión de nivel a no es adecuada para resistencias de platino Pt100 por encima de 650 ° c; El pt10 se utiliza principalmente para resistencias de platino cuya temperatura de trabajo se extiende por encima de 600 ℃. | ||||
Estabilidad de la resistencia térmica
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Nivel de precisión
Contenido del proyecto
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Resistencia al platino | ||
| A | B | ||
| Temperatura límite | Se somete a 250h en el límite superior e inferior, respectivamente, y el valor de cambio de la resistencia medida a 0 ° c o se convierte en el valor de cambio de temperatura. | ≤ 0,15 ° C | ≤ 0,30 ° C |
| Ciclo de temperatura | Después de un ciclo de temperatura de 0 - límite superior - temperatura ambiente - límite inferior - temperatura - 0 ° c, el cambio de resistencia medido se convierte en el valor de cambio de temperatura pt10. | ||
| Efectos termoeléctricos | Cambiar el potencial máximo medido por la profundidad de colocación a 100 ° C | ≤20μV | |
| Efecto autocalentado | A 0 ° c, se cambia la corriente de excitación de 0,03 a 10 ma, y el incremento de la resistencia medida se convierte en el valor máximo del incremento de temperatura o el valor de evaluación del impacto de autocalentamiento (pt10: 0,1 a 30 ma) | ≤ 0,30 ° C | |
Tiempo de respuesta
Cuando la temperatura cambia escalonadamente, la salida de la resistencia térmica cambia al 5% equivalente a ese cambio escalonado, y el tiempo necesario se llama tiempo de respuesta térmica, expresado en Tau 0,5.
Presión nominal de la resistencia térmica
Generalmente se refiere a la presión externa (estática) que el tubo Protector puede soportar a esta temperatura de trabajo sin romperse. La presión nominal permitida no solo está relacionada con el material del tubo de protección, el diámetro y el espesor de la pared, sino también con su forma estructural, método de instalación, profundidad de colocación y el tipo de caja de flujo del medio medido.
Profundidad mínima de colocación de la resistencia térmica
Generalmente no menos de 300mm (excepto productos especiales)
Efecto autocalentado
Cuando la corriente medida a través de la resistencia térmica es de 5 ma, el aumento de la resistencia medida se convertirá en un valor de temperatura no superior a 0,30 grados celsius.
Resistencia de aislamiento
El voltaje experimental de la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente puede tomar cualquier valor de 10 a 100 V de corriente continua, la temperatura ambiente está dentro del rango de 15 a 35 grados celsius, y la humedad relativa no debe ser superior al 80%. El valor de la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente no debe ser inferior a 100mwh.
Sistema de plomo del sistema de alambre de resistencia térmica
La temperatura medida por la resistencia térmica se refiere a la temperatura inducida por el elemento de resistencia térmica en la parte final de la medición. la temperatura determina el tamaño del elemento de Resistencia del elemento, pero el valor de resistencia de la salida del elemento de medición contiene la resistencia del cable, por lo que el tamaño y la estabilidad de la Resistencia del cable y la conexión directa del método de tratamiento determinan la precisión de la medición de la resistencia térmica. Como se conoce en las características de indexación de la resistencia térmica, la tasa media de variación de la resistencia por grado de la resistencia al platino es de 0385 Ohm / gradoscelsius, la tasa media de variación de la resistencia por grado de la resistencia al cobre es de 0428 Ohm / gradoscelsius, la resistencia del alambre no debe hacer que la resistencia térmica supere la desviación permitida de su medición de temperatura, y la resistencia del alambre de dos hilos no es superior a 0,1 ohm, de lo contrario se necesita un tratamiento técnico para deducir la resistencia del alambre. La resistencia del alambre contiene dos partes: la resistencia del alambre del producto de resistencia térmica (llamada Resistencia del alambre interior) y la resistencia del alambre del producto de resistencia térmica al instrumento de visualización (llamada Resistencia del alambre exterior). Los métodos de cableado se dividen en los siguientes tres tipos:
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| Resistencia térmica de tres líneas | Resistencia térmica de cuatro líneas |
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Sistema de cuatro hilos: los productos de resistencia térmica dan cuatro cables. este método puede eliminar completamente el impacto de la resistencia de los cables en los resultados de la medición. la precisión de la medición es alta y generalmente solo se adapta a mediciones de precisión, como termómetros estándar de resistencia al platino.
Estructura del producto de la resistencia térmica
La resistencia térmica ensamblada consta principalmente de una caja de unión, un tubo protector, un terminal de conexión, un cable de resistencia y una resistencia térmica, y está equipada con varios dispositivos de instalación y fijación.
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Selección de productos selección de productos
Indicación del modelo
Detalles del producto detalles del producto
| Categoría de resistencia térmica | Modelo de producto | Punto y coma | Rango de medición de temperatura ℃. | Material de tubería protectora | Modo de salida | |
| Resistencia térmica de platino única | WZP-230 | PT100 | - 200 - 420 | 304 316L |
Salida directa | |
| WZP-230 | ||||||
| WZPB-230 | Salida de 4 a 20 ma | |||||
| WZPB-230 | ||||||
| Resistencia térmica de platino de doble rama | WZP2-230 | Salida directa | ||||
| WZP2-230 | ||||||
| WZPB2-230 | Salida de 4 a 20 ma | |||||
| WZPB2-230 |
Diagrama esquemático de la instalación
Calificación honorífica de la empresa
Mapa de campo de la fábrica de equipos
Mapa de campo de uso del cliente
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