产品资料
工作原理
WRNK-531铠装热电偶传感器的工作原理是由两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫测量端,接线端叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值。铠装热电偶的热电动势将随着测量端的温度升高而增长,热电动势的大小只和铠装热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度,直径无关。铠装热电偶的结构是由导体,绝缘氧化镁和1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管经多次拉制而成,铠装热电偶产品主要由接线盒,接线端子和铠装热电偶组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。
参数规格
测温范围和准确度
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注:1)t为被测温度的绝对值。
铠装热电偶热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用T0.5表示。
铠装热电偶热响应时间不大于下表的规定:
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绝缘电阻
当周围空气温度为20±15℃,相对湿度不大于80﹪时,绝缘型铠装热电偶的偶丝与外套管之间的绝缘电阻值应符合下表规定。
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产品选型
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耐磨热电偶在热电偶中扮演重要较色,但在实际生产过程中,耐磨热电偶实际生产中经常有测量误差。
下面由我公司工程技术人员为大家分析耐磨热电偶http://www.insmeter.com/产生误差的两种原因:1、安装不当引入的误差:如耐磨热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等。耐磨热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此耐磨热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;耐磨热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;耐磨热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;耐磨热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用耐磨热电偶测量管内气体温度时,必须使耐磨热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。
2、热惰性引入的误差:由于耐磨热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用耐磨热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,耐磨热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的耐磨热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与耐磨热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,最有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。
产品资料
工作原理
WRNK-381铠装热电偶传感器的工作原理是由两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫测量端,接线端叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值。铠装热电偶的热电动势将随着测量端的温度升高而增长,热电动势的大小只和铠装热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度,直径无关。铠装热电偶的结构是由导体,绝缘氧化镁和1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管经多次拉制而成,铠装热电偶产品主要由接线盒,接线端子和铠装热电偶组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。
参数规格
测温范围和准确度
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注:1)t为被测温度的绝对值。
铠装热电偶热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用T0.5表示。
铠装热电偶热响应时间不大于下表的规定:
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绝缘电阻
当周围空气温度为20±15℃,相对湿度不大于80﹪时,绝缘型铠装热电偶的偶丝与外套管之间的绝缘电阻值应符合下表规定。
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产品选型
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产品资料
WRE-130F防腐热电偶有K分度号E分度号两类。是中高温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中热电偶的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
参数规格
保护管特性
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| 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及市政、环保等领域。 |
| 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐腐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 |
| 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类Fe+++、Cu++下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀。 |
| 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如流沙、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fe+++、Cu++)时,则腐蚀大为降低。 |
| 是化学性能最稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蚀 |
产品选型
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防腐热电偶的其他技术指标与普通工业热电阻相同
WRN-631化工专用热电偶传感器
产品简介
WRN-631化工专用热电偶利用引进美国Rosemount公司技术生产铂电阻、用于高温高压的热套式热电偶和用于合成塔、油罐的多对、多点式热电偶等。
产品采用防水式接线盒,适合石油化工的环境要求;固定螺纹的标准符合JB/T5219—91和JB/5583—91热电偶、热电阻的规定;固定法兰除符合上述标准的同时,增加三种不同焊接方法,不同形式密封面的固定法兰安装盘,供选择和满足不同用户的需要。
B型固定法兰盘,是平焊钢法兰(JB81—94)相当于化工部标准(HG5010—58,HG5019—58)采用光滑密封面,公称压力Pg=25kgf/ cm2适用于一般要求的场合。
C型固定法兰盘,也是平焊钢法兰(JB81—94)相当于化工部标 准(HG5010—58,HG5019—58)采用凹凸密封面,公称压力Pg=25kgf/ cm2适用于有毒有害介质,具有较强的防泄漏性能。
D型固定法兰盘,是对焊钢法兰(JB82—94)相当于化工部标准(HG5016—58)采用凹凸密封面,公称压力Pg=100kgf/cm 2具有较好的密封性,适用于对密封和耐压都有一定要求的场合。
技术参数
型号表示
W | 规格 | 内容 | |||||||||
| R |
| 热电偶 | ||||||||
Z |
| 热电阻 | |||||||||
| N |
| 镍铬-镍硅 | ||||||||
E |
| 镍铬-康铜 | |||||||||
C |
| 铜-康铜 | |||||||||
P |
| 铂电阻 | |||||||||
C |
| 铜电阻 | |||||||||
| 2 |
| 双支式 | ||||||||
| K |
| 铠装式 | ||||||||
M |
| 表面式 | |||||||||
R |
| 热套式 | |||||||||
T |
| 电站用 | |||||||||
N |
| 耐磨式 | |||||||||
| 2 |
| 双支式 | ||||||||
| - | 0 |
| 热套式 | |||||||
| 1 |
| 无固定装置 | ||||||||
2 |
| 固定螺纹或卡套螺纹 | |||||||||
3 |
| 活动法兰 | |||||||||
4 |
| 固定法兰或固定卡套法兰 | |||||||||
5 |
| 活动卡套法兰 | |||||||||
6 |
| 锥形保护管固定螺纹 | |||||||||
| 3 |
| 防水式接线盒 | ||||||||
6 |
| 插头式接线盒端子 | |||||||||
| 0 |
| φ16保护管 | ||||||||
1 |
| φ12保护管或深盲孔型 | |||||||||
3 |
| φ3铠装铂电阻 | |||||||||
4 |
| φ4铠装铂电阻 | |||||||||
5 |
| φ5铠装铂电阻 | |||||||||
6 |
| φ6铠装铂电阻 | |||||||||
| S | 用引进技术元件 | |||||||||
2 | φ12/φ8保护管 | ||||||||||
F | 耐腐型 | ||||||||||
A | 特殊规格 | ||||||||||
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W | □ | □ | □ | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ |
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产品资料
WRN2-430F防腐热电偶有K分度号E分度号两类。是中高温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中热电偶的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
参数规格
保护管特性
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| 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及市政、环保等领域。 |
| 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐腐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 |
| 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类Fe+++、Cu++下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀。 |
| 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如流沙、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fe+++、Cu++)时,则腐蚀大为降低。 |
| 是化学性能最稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蚀 |
产品选型
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防腐热电偶的其他技术指标与普通工业热电阻相同
产品资料
工作原理
WRNK-331铠装热电偶传感器的工作原理是由两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫测量端,接线端叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值。铠装热电偶的热电动势将随着测量端的温度升高而增长,热电动势的大小只和铠装热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度,直径无关。铠装热电偶的结构是由导体,绝缘氧化镁和1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管经多次拉制而成,铠装热电偶产品主要由接线盒,接线端子和铠装热电偶组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。
参数规格
测温范围和准确度
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注:1)t为被测温度的绝对值。
铠装热电偶热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用T0.5表示。
铠装热电偶热响应时间不大于下表的规定:
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绝缘电阻
当周围空气温度为20±15℃,相对湿度不大于80﹪时,绝缘型铠装热电偶的偶丝与外套管之间的绝缘电阻值应符合下表规定。
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产品选型
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热电阻类别 | 测温范围 | 精度等级 | 允许偏差 |
Cu | -50~+100 | | ±(0.30+0.006) |t| |
Pt | -200~+500 | A级 | ±(0.15+0.002) |t| |
B级 | ±(0.30+0.005) |t| |
分度号 | 允差等级 | |||
Ⅰ | Ⅱ | |||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | |
K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | |
E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~800 | ±0.0075|t| | 333~900 | |
S | ±1℃ | 0~+1100 | ±1.5℃ | 0~600 |
±[1+0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025|t| | 600~1600 | |
B | ― | ― | ― | ― |
― | ― | ±0.0025|t| | 600~1700 |
仪表种类 | 说明 | |||||||||||
JA-WDYT102 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | ||
感温元件类型 | Z | | | | | | | | | | 热电阻 | |
R | 热电偶 | |||||||||||
感温元件材质 | P1 | Pt100 | ||||||||||
P2 | Pt1000 | |||||||||||
C1 | Cu50 | |||||||||||
C2 | Cu100 | |||||||||||
K | K型热电偶(镍铬-镍硅) | |||||||||||
E | E型热电偶(镍铬-康铜) | |||||||||||
S | S型热电偶(铂铑10-铂) | |||||||||||
B | B型热电偶(铂铑30-铂铑6) | |||||||||||
R | R型热电偶(铂铑13-铂) | |||||||||||
N | N型热电偶(镍铬硅-镍硅镁) | |||||||||||
J | J型热电偶(铁-康铜) | |||||||||||
T | T型热电偶(铜-康铜) | |||||||||||
仪表类型 | O | 装配型 | ||||||||||
K | 铠装型 | |||||||||||
M | 耐磨型 | |||||||||||
D | 端面型 | |||||||||||
L | 直角弯头型 | |||||||||||
W | 微细型 | |||||||||||
H | 卫生型 | |||||||||||
结构形式 | S | 单只式 | ||||||||||
T | 双只式 | |||||||||||
精度等级 | 1 | 0.1%FS | ||||||||||
2 | 0.2%FS | |||||||||||
5 | 0.5%FS | |||||||||||
输出形式 | 1 | 4~20mA | ||||||||||
2 | 0~10mA | |||||||||||
3 | 0~5V | |||||||||||
4 | 0~10V | |||||||||||
5 | 现场显示 | |||||||||||
6 | 4~20mA+现场显示 | |||||||||||
连接方式 | 01 | 无固定装置式 | ||||||||||
02 | 固定螺纹式 | |||||||||||
03 | 活动卡套螺纹式 | |||||||||||
04 | 固定法兰式 | |||||||||||
05 | 活动卡套法兰式 | |||||||||||
06 | 锥形保护管固定螺纹式 | |||||||||||
07 | 直角活动法兰式 | |||||||||||
冷端形式 | 1 | 简易式(导线式) | ||||||||||
2 | 防喷接线盒式 | |||||||||||
3 | 防水接线盒式 | |||||||||||
4 | 防爆接线盒式 | |||||||||||
5 | 接插件式 | |||||||||||
保护管直径 | 金属保护管 | M0 | | φ16 | ||||||||
M1 | φ20 | |||||||||||
M2 | φ10 | |||||||||||
M3 | φ8 | |||||||||||
M4 | φ12 | |||||||||||
非金属保护管 | N0 | φ16 | ||||||||||
N1 | φ25(双层) | |||||||||||
N2 | φ20 | |||||||||||
N3 | φ33(双层或三层) | |||||||||||
其他 | O5 | 其他直径(用户指定) | ||||||||||
插入深度 | -XX | 客户指定长度,最小不能小于50mm |
随着科学技术不断进步,温度传感器市场正处于高速发展阶段,针对目前的市场来看,高科技温度传感器很多技术难题都在一步一步的得到解决,但是非常高的研发成本是一个比较大的难题,目前高精度和高科技的温度传感器的可靠性正在不断的升级,比如吹气热电偶以及热敏电阻的技术水平都在不断提升,其性能和寿命都在不断的升级。
就温度传感器的发展来说,很多企业虽然比较活跃,但是在这样一个技术不断发展的成熟市场来看,市场上的吹气热电偶的产品技术水平参差不齐,对于温度传感器的选择,我们首要关注的是它的应用环境与实际需求。比如检测环境条件等,此外还有信号的输出方式,是否有线传输,测量的接触方式等,都是我们在选择传感器之前需要提前了解的因素。只有在我们清楚自己的应用需求之后,再去套用传感器的性能属性,才会让我们拥有更明确细致的备选范围,更有针对性的参考方向。温度传感器的未来发展还是非常好的,但是如何将吹气热电偶产品做的更智能化,通过技术水平的不断提升才是促进行业发展的主要方式,您也可以登录我们公司的网站获取更多关于吹气热电偶的信息。
产品资料
工作原理
WRNK-301铠装热电偶传感器的工作原理是由两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫测量端,接线端叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值。铠装热电偶的热电动势将随着测量端的温度升高而增长,热电动势的大小只和铠装热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度,直径无关。铠装热电偶的结构是由导体,绝缘氧化镁和1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管经多次拉制而成,铠装热电偶产品主要由接线盒,接线端子和铠装热电偶组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。
参数规格
测温范围和准确度
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注:1)t为被测温度的绝对值。
铠装热电偶热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用T0.5表示。
铠装热电偶热响应时间不大于下表的规定:
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绝缘电阻
当周围空气温度为20±15℃,相对湿度不大于80﹪时,绝缘型铠装热电偶的偶丝与外套管之间的绝缘电阻值应符合下表规定。
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产品选型
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