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No. 374, Rua Wuzhou, Distrito de Hongkou, Xangai
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▎ Princípio de medição de temperatura
Características baseadas em valores de resistência de condutores ou semicondutores que variam com a mudança de temperatura. Suas vantagens também são muitas, também pode transmitir o sinal à distância, alta sensibilidade, forte estabilidade, intercambiabilidade e precisão são melhores, mas exigem estímulos de energia, não podem medir instantaneamente a mudança de temperatura. Diferentes condutores têm densidades eletrônicas diferentes, porque a sua densidade eletrônica é diferente para gerar uma certa difusão de eletrônicos, o potencial formado quando eles atingem um certo equilíbrio, o tamanho do potencial de contato depende das propriedades do material de dois condutores diferentes e da temperatura de seus pontos de contato.
A resistência térmica resistente ao desgaste usa um sistema de três fios para eliminar os erros de medição causados pela resistência do cabo de conexão. Isso ocorre porque o circuito que mede a resistência térmica é geralmente uma ponte desequilibrada. A resistência térmica, como uma resistência do braço da ponte, o fio de conexão (da resistência térmica à câmara de controle central) também faz parte da resistência do braço da ponte, que é desconhecida e varia com a temperatura ambiente, causando erros de medição. Usando um sistema de três fios, um fio é ligado à ponte, e os dois restantes são ligados ao braço da ponte onde a resistência térmica está e ao braço da ponte vizinho, eliminando assim o erro de medição causado pela resistência da linha de condução.
▎ Parâmetros técnicos
Saída elétrica: M20 x 1,5, NPT1/2
Dureza da cabeça: HRC60-65
Classe de proteção: IP65
Resistência de isolamento > 100MΩ (a temperatura normal)
Tensão de teste: 500VDC
Tamanho da conexão: M27×2 NPT3/4
Classe de precisão: I
▎Constante de tempo do termopar
| Nível de inercia térmica | Constante de tempo (segundos) | Nível de inercia térmica | Constante de tempo (segundos) |
Ⅰ |
90-180 | Ⅲ |
10-30 |
Ⅱ |
30-90 | Ⅳ |
<10 |
Pressão nominal de termopar: geralmente se refere à ruptura da pressão externa estática que o tubo de proteção pode suportar a temperatura de funcionamento.
Profundidade de inserção pequena do termopar zui: não deve ser inferior a 8-10 vezes o diâmetro externo da caixa de proteção (exceção dos produtos especiais)
◆ Resistência de isolamento: quando a temperatura do ar circundante é de 15-35 ° C, a umidade relativa é de < 80%, a resistência de isolamento é ≥ 5 megaeuros (tensão 100V). O termopar com caixa de conexão anti-salpicadura, quando a temperatura relativa é de 93 ± 3 ° C, a resistência de isolamento é ≥ 0,5 megaeuros (tensão 100V)
◆ Resistência de isolamento em altas temperaturas: termopares em altas temperaturas, a resistência de isolamento entre o termoeletrodo (incluindo o tipo duplo) e o tubo de proteção e o termoeletrodo duplo (em metros) deve ser maior do que o valor especificado na tabela abaixo.
Temperatura de uso prolongada especificada (℃) |
Temperatura de teste (℃) |
Resistência de isolamento (Ω) |
| ≥600 | 600 | 72000 |
| ≥ 800 | 800 | 25000 |
| ≥1000 | 1000 | 5000 |
▎ Modelos e especificações
modelo |
Número de divisão |
Intervalo de temperatura ℃ |
Pressão nominal |
Velocidade de fluxo |
especificação |
|
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 |
O material do tubo de proteção não resistente ao desgaste é 1Cr18Ni9Ti, o resto do material é encomendado de acordo com o acordo