WZP-220、 230 fast gängmonterad värmemotstånd
Bra tryckbeständighet|Bra utbytbarhet|Motstånd mot tuffa miljöer|Lätt att reparera
Arbetsprincipen Arbetsprincipen
Industri värmemotstånd delas in i två kategorier av platina värmemotstånd och koppar värmemotstånd.
Platinmotstånd
Platina är det mest idealiska materialet för att göra värmemotstånd, dess fysikaliska och kemiska egenskaper är stabila, särskilt den starka antioxidationsförmågan, hög motståndsförmåga och bra bearbetningsförmåga. Platina motstånd termometer temperaturmätning precision är den högsta av befintliga industriella termometer, är en av de fyra standardmätare för ITS-90 internationella temperaturstandard, som kan överföra 13,8033K ~ 961,78 ° C standardtemperatur. Industriella platina motstånd termometer har huvudsakligen Pt100, Pt10 två sorters partitionsnummer, och Pt1000, Pt800, Pt500 används mindre.
Kopparmotstånd
Koppar är också det mest idealiska materialet för tillverkning av värmemotstånd, låg kostnad, lätt att rena, med hög motståndstemperaturfaktor, bra återförsöksförmåga, lätt att bearbeta till isolerad koppartråd, kopparmotstånd inom -50 ~ 150 ° C är motståndstemperaturegenskaperna nästan linjära. Industri koppar motstånd termometer finns Cu50, Cu100 två grader, eftersom kostnaden för platina motstånd nu minskar, i de flesta fall har koppar motstånd ersätts av platina motstånd.
Tekniska indikatorer
Förhållandet mellan motståndsvärdet (R100) vid 100 ° C och motståndsvärdet R0 vid 0 ° C: (R100 / R0)
Temperaturmätningsprecision för värmemotstånd
Mätningsnoggrannhet, även känd som tillåten avvikelse eller "tolerans", avser graden av överensstämmelse mellan motståndstemperaturegenskaperna för en viss termisk motstånd och standardskalan för denna typ av termisk motstånd. Liksom värmemotstånd, i teorin finns det inget material, vävnadsstruktur, bearbetningstillstånd exakt samma två värmemotstånd, så någon värmemotstånd har avvikelser från standardskalan, och två testresultat av någon värmemotstånd är inte konsekventa, kan bara i viss utsträckning överensstämma med standardskalan. Beroende på graden av överensstämmelse eller avvikelse storlek bar värmemotstånd är indelad i A, B klass, detaljerat se följande tabell:
|
|
Precision nivå
Prestanda kategorier
|
A-nivå precision | Nivå B precision | ||
| Temperaturtolerans (℃) | Platinmotstånd | ±(0.15+0.2%|t|) | ±(0.30+0.5%|t|) | |
| Grundläggande fel | Nominell motstånd R0 (Ω) | Pt10 | 10±0.006 | 10±0.012 |
| Pt100 | 100±0.06 | 100±0.12 | ||
| Motståndsförhållande (R100/R0) | Platinmotstånd | 1.3850±0.0010 | ||
| Temperaturområde (℃) | Platinmotstånd | -200~650 | -200~850 | |
| Anmärkning: A-klass precision gäller inte platinmotstånd med två trådar. A-klass noggrannhet är inte tillämplig på Pt100 platinmotstånd över 650 ℃; Pt10 används främst för platinmotstånd vid arbetstemperaturer som sträcker sig till över 600 ° C. | ||||
Värmemotståndsstabilitet
|
Precision nivå
Projektinnehåll
|
Platinmotstånd | ||
| A | B | ||
| Gränstemperatur | Vid den övre och nedre gränsen mäts motståndsförändringsvärdet vid 250 h respektive 0 ° C eller omvandlas till temperaturförändringsvärdet | ≤0.15℃ | ≤0.30℃ |
| Temperaturcykel | Efter en 0-övre gräns-rumstemperatur-nedre gräns-temperatur-0 ° C-temperaturcykel omvandlas den mätta motståndsförändringen till temperaturförändringsvärdet Pt10 | ||
| Värmeelektriska effekter | Vid 100 ° C ändras den maximala potentialen för djupmätning | ≤20μV | |
| Självvärmeeffekter | Vid 0 ℃ ändras stimuleringsströmmen från 0,03 till 10mA och mätningsmotståndsökningen omvandlas till det maximala värdet för temperaturökningen eller värdet för självuppvärmningseffekten (Pt10: 0,1 ~ 30mA) | ≤0.30℃ | |
Svartid
Vid en gradvis förändring av temperaturen förändras utgången av värmemotståndet till motsvarande 5% av den gradvisa förändringen, och den tid som krävs kallas värmeresponstid, uttryckt i τ 0,5.
Värmemotståndstryck
I allmänhet avser det yttre trycket (statiskt) som skyddsröret kan tåla vid denna arbetstemperatur utan att bryta. Tillåtet nominellt tryck är inte bara relaterat till skyddsrörets material, diameter, väggtjocklek, utan också till dess strukturella form, monteringsmetod, djup och typ av flödeshastighet för det mätta mediet.
Värmemotstånd minsta djup
Vanligtvis inte mindre än 300 mm (utom speciella produkter)
Självvärmeeffekter
När mätströmmen i värmemotståndet är 5mA, ska den mätta motståndsökningen omvandlas till temperaturvärde som inte är större än 0,30 ° C.
Isoleringsmotstånd
Normal temperatur isoleringsmotstånd experimentell spänning är önskvärd likström 10 ~ 100V godtyckligt värde, omgivningstemperaturen är inom 15 ~ 35 ° C, den relativa fuktigheten bör inte vara större än 80%. Isoleringsmotstånd vid normal temperatur bör inte vara mindre än 100MΩ.
Ledsystem för värmemotstånd
Värmemotståndsmätningstemperaturen avser den temperatur som mätningsdelen av värmemotståndskomponenten upplever, hög och låg temperatur bestämmer komponentmotståndskomponentens storlek, men motståndsvärdet för mätkomponentens utgång innehåller ledningens motstånd, så ledningens motståndsstorlek och stabilitet och behandlingsmetoden bestämmer direkt mätningsnoggrannheten för värmemotståndet. Det är känt att den genomsnittliga motståndsförändringen av platinmotståndet är 0,385 Ω / ℃, den genomsnittliga motståndsförändringen av koppermotståndet är 0,428 Ω / ℃, ledningsmotståndet får inte låta värmemotståndet överskrida den tillåtna avvikelsen från dess temperaturmätning, tvåtråds ledningsmotstånd är inte större än 0,1 Ω, annars måste teknisk behandling göras för att dra av ledningsmotståndet. Ledmotstånd innehåller två delar av ledningsmotstånd (kallad inre ledningsmotstånd) för värmemotståndsprodukter och ledningsmotstånd (kallad yttre ledningsmotstånd) mellan värmemotståndsprodukter och displayinstrument. Ledningsmetoden är indelad i följande tre typer:
|
| Tretråds värmemotstånd | Fyra trådar värmemotstånd |
|
Fyra trådar: termisk motståndsprodukt ger fyra ledningar, denna metod kan helt eliminera effekten av ledningsmotstånd på mätresultatet, hög mätnoggrannhet, i allmänhet endast anpassad till precisionsmätning, såsom standard platina motståndstermometer.
Värmemotståndsstrukturen
Den monterade termiska motståndet består främst av en grundläggande struktur bestående av anslutningslåda, skyddsrör, anslutningsterminaler, motståndsledningar och temperaturkänsliga motstånd, och är utrustad med olika monteringsenheter.
|
Produkturval
Modellvisning
Produktdetaljer Produktdetaljer
| Värmemotståndskategorier | Produkttyp | Delningsnummer | Temperaturområde ℃ | skyddande rörmaterial | Utgångsmetod | |
| Platina värmemotstånd | WZP-230 | PT100 | -200-420 | 304 316L |
Direkt utgång | |
| WZP-230 | ||||||
| WZPB-230 | 4-20mA utgång | |||||
| WZPB-230 | ||||||
| Dubbel platina värmemotstånd | WZP2-230 | Direkt utgång | ||||
| WZP2-230 | ||||||
| WZPB2-230 | 4-20mA utgång | |||||
| WZPB2-230 |
Installationsschema
Företagsära kvalifikationer
Karta över utrustningsfabriken på fältet
Kunden använder fältkartor
Köparen måste läsa
Leveransmeddelande
