Jiangsu Huahai meettechnologie Co., Ltd.
Home>Producten>WRP-330 actieve flens platina rhodium thermokoppel
WRP-330 actieve flens platina rhodium thermokoppel
Platinum-rhodium thermokoppels kunnen rechtstreeks meten en verbinden met verschillende vloeistoffen, stoom en gassen in het bereik van 0 ° C tot 1700
Productdetails

WRP-330 actieve flens platina rhodium thermokoppel

Bestand tegen oxidatie bij hoge temperaturen|Stabiele prestaties en nauwkeurige metingen|Bestand tegen zware omgevingen|Goede uitwisselbaarheid

Productoverzicht / Product Overview

Het industriële platinum rhodium thermokoppel, ook wel edelmetaal thermokoppel genoemd, wordt gebruikt als een temperatuurmeetsensor, meestal in combinatie met temperatuurtransmitters, regelaars en weergaveinstrumenten, voor het vormen van een processysteem voor het meten of controleren van de temperatuur van vloeistoffen, stoom en gassen en vaste oppervlakken binnen het bereik van 0-1700 ° C in verschillende productieprocessen. Platinum-rhodium thermokoppel is een synthetische kring die wordt aangesloten door geleiders van twee verschillende componenten, wanneer de temperatuur van de twee verbindingspunten verschilt, zal de warmte stroom in de kring worden gegenereerd. Als er een temperatuurverschil is tussen het werkeinde en het referentieeinde van het thermokoppel, geeft de weergave de temperatuurwaarde aan die overeenkomt met het door het thermokoppel gegenereerde thermopotentieel. De thermoelektrische warmte van het platinum-rhodium-thermokoppel zal toenemen naarmate de temperatuur van het meeteinde stijgt, de grootte ervan is alleen gerelateerd aan het thermokoppelmateriaal en de temperatuur aan beide uiteinden, ongeacht de lengte en diameter van de thermoelektrode. De uiterlijk van verschillende platina-rhodium thermokoppels is vaak zeer verschillend vanwege de behoefte, maar hun basisstructuur is ongeveer hetzelfde en bestaat meestal uit belangrijke componenten zoals thermoden, geïsoleerde beschermende buizen en aansluitingen.

Operatief principe / operationeel principe

De geleider van twee verschillende componenten wordt gelast en vormt een kring, de directe temperatuurmeting wordt het meeteinde genoemd en de bedradingsterminal wordt het referentieeinde genoemd. Wanneer er een temperatuurverschil is tussen het meeteinde en het referentieeinde, wordt de thermische stroom in de kring geproduceerd en wordt de meter aangesloten, die de corresponderende temperatuurwaarde van het thermische potentieel van het thermokoppel aangeeft.

Werkschema van het thermokoppel

Technische indicatoren / Technical indicators

Temperatuurbereik en toegestane fouten
Categorieën thermokoppels Codename Divisienummer Meetbereik ℃ Toelaten afwijking t ℃
Platinum-rhodium 30-platinum-rhodium 6 WRR B 600~1700 ± 1,5 ° C of ± 0,25% t
Platinum-rhodium 10-platina WRP S 0~1600 ± 1,5 ° C of ± 0,25% t
Opmerking: "t" is de meettemperatuur van het temperatuurgevoelende element.
★ Stabiliteit
Stabiliteit verwijst naar de mate waarin de thermoelektrische eigenschappen van het thermokoppel veranderen naarmate de gebruikstijd wordt verlengd, is een belangrijke indicator die de levensduur van het thermokoppel weerspiegelt en is een destructieve testvereiste die alleen wordt gedaan wanneer het producttype wordt getest. Specifieke bepalingen zijn: na het handhaven van de bovengrenstemperatuur voor langdurig gebruik van het thermokoppel gedurende 250 uur, mag de verandering in het thermische potentiaal niet meer zijn dan 50% van de totale afwijking van de meetnauwkeurigheid. De stabiliteitsvereisten voor de nauwkeurigheid van het type N-niveau II zijn: na 250 uur onderhoud bij 1200 ° C moet de verandering in het thermopotentieel voor en na de thermokoppelproef kleiner zijn dan 9 ° C (1200 x 0,75%).
Prestaties / indeling Afwijkingen toestaan Stabiliteit
S ±1 of ±(1+(t-110)×0,3%) ± 1,5 of 0,25% t Geen ≤1.9 1400℃/250h ≤3.5 1400℃/250h
B Geen ±0.25%t ±4 of 0,5% t ≤4.25 1700℃/250h ≤8.5 1700℃/250h
Warme reactietijd
Bij een geleidelijke temperatuurverandering verandert de uitgang van het thermokoppel tot 5% van die verandering, en de tijd die nodig is wordt de thermische reactietijd genoemd, uitgedrukt in T0,5.
Nominale druk van het thermokoppel
Over het algemeen verwijst het naar de statische buitendruk die de beschermende buis bij werktemperatuur kan weerstaan zonder te breken. In feite is de toegestane werkdruk niet alleen gerelateerd aan het beschermende buismateriaal, de diameter en de wanddikte. Het is ook relevant voor de structurele vorm, de installatiemethode, de diepte van de invoering en de stroomsnelheid en het soort van het gemeten medium.
Minimale diepte van het thermokoppel
Het moet niet kleiner zijn dan 8-10 keer de buitendiameter van de beschermende buis (met uitzondering van speciale producten).
★ thermokoppel isolatie weerstand (normale temperatuur)
De testspanning van de normale temperatuur isolatie weerstand is DC 500V ± 50V, het meten van de temperatuur van de normale temperatuur isolatie weerstand is de atmosfeercondities van 15-35 ° C, de reactie op de vochtigheid van 45%, de atmosfeerdruk van 86-106 kPa.
a、 Voor een thermokoppel met een lengte van meer dan 1 meter moet de waarde van de normale temperatuurisolatieweerstand en het product van de lengte niet kleiner zijn dan 100MΩ.m. Dat wil zeggen: Rr.L≥100Ω.m L≥1m
In de formule: Rr-thermokoppel standaard temperatuur isolatie weerstand waarde, M Ω
L - lengte van het thermokoppel, m.
b、 Voor een thermokoppel met een lengte gelijk aan of kleiner dan 1 meter moet de waarde van de normale temperatuurisolatieweerstand niet kleiner zijn dan 100M Ω.
★ Maximale temperatuur isolatie weerstand
De bovengrens temperatuur isolatie weerstand van een thermokoppel moet niet kleiner zijn dan de volgende tabel bepaalt:
Toptemperatuur tm ℃ Codename Divisienummer
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
Beschrijving van de keuze van temperatuurmeetelementen voor thermokoppels uit edelmetalen
Categorieën Markeren Divisienummer Materiaal Temperatuurbereik ℃ Prestatiekenmerken
Nieuw Oude Voordelen Nadelen
Platinum-rhodium thermokoppels S P S Platinum-rhodium 10-platina 0~1600 Geschikt voor oxiderende atmosfeer, kan worden gebruikt voor korte tijd in het vacuüm. Hoge nauwkeurigheid, goede stabiliteit zonder verouderingsveranderingen, antioxidant, chemische corrosiebestendig, kan worden gebruikt als standaard thermokoppel Niet geschikt voor reductieve atmosfeer (vooral H2, metaaldaam) en vacuümomgeving, hoge prijs, lage gevoeligheid, slechte lineaire thermo-elektrische kracht
B R B Platinum-rhodium 30-platinum-rhodium 6 600~1700 Geschikt voor meer dan 1000 ℃, thermisch potentieel is klein, draad kan niet worden gecompenseerd, antioxidant bestand tegen chemische corrosie Kan niet worden gebruikt onder 600 ℃, lage gevoeligheid, slecht lineair thermisch potentieel

Structuur van het thermokoppel

Het principe van de temperatuurmeting van het thermokoppel is bekend dat het meest fundamentele thermokoppel vormt, naast twee thermoelektrodemateriaal, moet het ook aan beide uiteinden van de thermoelektrode worden gemaakt als meeteinde en referentieeinde volgens de vereisten, algemeen bekend als "warm einde" en "koud einde", dat is de zogenaamde "twee uiteinden".
Afhankelijk van de verschillende toepassingen van het thermokoppel, het warme einde is geïsoleerd, multi-segment geïsoleerd, behuizing type, open head type vier vormen, koude einde is afdichtend en niet-afdichtend twee vormen.
Het thermokoppel bestaat over het algemeen uit vijf delen, twee thermoden (of de zogenaamde koppeldraad) vormen het kerndeel van het thermokoppel (het eerste deel van het temperatuurmeetelement), de andere delen zijn rond het uitgebreid; Om ervoor te zorgen dat het thermische potentiaal in de kring niet verloren gaat om het gemeten temperatuursignaal nauwkeurig over te brengen, moet een isolatiemateriaal worden gebruikt om de twee thermische elektroden betrouwbaar te isoleren tussen de rest van de kring, behalve de twee eindpunten, en tussen hen en de buitenwereld (het tweede deel van het isolatiemateriaal); Om het isolatiemateriaal en de koppeldraad te beschermen en de levensduur van het thermokoppel te verlengen, is er over het algemeen ook een beschermende behuizing (het derde deel van de beschermende buis) ontworpen; Om de installatie van de bedrading gemakkelijk te gebruiken en tegelijkertijd aan te passen aan verschillende gebruiksomstandigheden, is er over het algemeen ook een vierde deel van de bedrading en een vijfde deel van de installatie van de vaste inrichting ontworpen. Dat zijn de zogenaamde ‘vijf’.
Afhankelijk van de verschillende toepassingen kunnen de meest elementaire thermokoppels (d.w.z. thermokoppelkernen) de temperatuur meten zonder beschermende buizen en een bevestigingsapparaat worden geïnstalleerd. Het gemonteerde thermokoppel bestaat voornamelijk uit de basisstructuur van de aansluitingsdoos, de beschermende buis, de geïsoleerde behuizing, de aansluitingsterminals en de thermoelektrode, en is uitgerust met verschillende installatiebevestigingsapparaten.

Productkeuze / Product Selection

Modellen en specificaties

Producttype Divisienummer Temperatuurbereik ℃ Specificaties Installatiewijze
Diameter mm Beschermingsmateriaal Thermische reactietijd
WRP-130 S 0-1300 16 Kordom buis <150 Direct plug-in
WRP2-130
WRR-130 B 600-1600
WRR2-130
WRP-230 S 0-1300 Vaste schroefdraad
WRP2-230
WRR-230 B 600-1600

WRR2-230

WRP-330 S 0-1300 Activiteiten Frans
WRP2-330
WRR-330 B 600-1600
WRR2-330
WRP-430 S 0-1300 Vaste flens
WRP2-430
WRR-430 B 600-1600
WRR2-430

Bedrijfscertificaten

Toerustingsfabriek veldkaart

Klant gebruikt veldkaart

Kopers moeten lezen

Verzendingskennisgeving

Online onderzoek
  • Contactpersonen
  • Bedrijf
  • Telefoon
  • E-mail
  • WeChat
  • Verificatiecode
  • Berichtinhoud

Succesvolle operatie!

Succesvolle operatie!

Succesvolle operatie!