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Wrnk2 doble termo blindado

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Descripción general

Los dos termómetros blindados wrnk2 pueden medir directamente la temperatura superficial de los medios líquidos, de vapor y de gas y los sólidos en varios procesos de producción desde 0 ° C hasta 1800 ° c.

Detalles del producto

Wrnk2 doble termo blindadoEl principio de funcionamiento es que los dos extremos de los conductores de dos componentes diferentes se soldan y forman un circuito, y el extremo de medición directa de temperatura se llama el extremo de medición, y el extremo del terminal de cableado se llama el extremo de referencia. Cuando hay una diferencia de temperatura entre el extremo de medición y el extremo de referencia, se produce una corriente térmica en el circuito, y cuando se conecta al instrumento de visualización, el instrumento indica el valor de temperatura correspondiente de la fuerza motriz térmica generada por el par térmico.

Wrnk2 doble termo blindadoDescripción del producto

Los termómetros ensamblados para uso industrial, como sensores para medir la temperatura, generalmente se utilizan con instrumentos de visualización, instrumentos de registro y reguladores electrónicos. Puede medir directamente la temperatura superficial de los medios líquidos, de vapor y de gas y los sólidos en el rango de 0 ° C a 1800 ° C en varios procesos de producción.
De acuerdo con las regulaciones nacionales, nuestra fábrica ha comenzado a producir termómetros de platino y rodio 30 - platino y rodio 6, platino y rodio 10 - platino, níquel - cromo - níquel - silicio, níquel - cromo - cobre - níquel, cobre - cobre - níquel, hierro - cobre - níquel que cumplen con los números de puntuación estándar IEC desde 1987, que deben cumplir con los estándares JB / t9238 - 1999.
Indicadores técnicos de los termómetros blindados dobles wrnk2:

◆ rango de medición de temperatura y error permitido
Categoría de termómetros
Nombre en clave
Punto y coma
Rango de medición de temperatura ℃.
Error permitido△ T ℃.
Platino y rodio30- platino y rodio6
WRR
B
0 a 1800
± 1,5 ° c o ± 00025 1 T 1
Platino y rodio10- platino
WRP
S
0 a 1600
± 1,5 ° c o ± 00025 1 T 1
Níquel - cromo - níquel - silicio
WRN
K
0 a 1.300
± 2,5 ° c o ± 00075 1 T 1
Níquel - cromo - cobre - níquel
WRE
E
0 a 800
± 2,5 ° c o ± 00075 1 T 1
Nota: "t" es la temperatura medida del elemento sensor de temperatura.
◆ tiempo de respuesta térmica: cuando la temperatura cambia escalonadamente, la salida del termómetro cambia al 50% del cambio, y el tiempo necesario se llama tiempo de respuesta térmica, expresado en t0.5.
◆ presión nominal del par térmico: generalmente se refiere a la presión externa estática que el tubo de protección puede soportar a temperatura ambiente sin romperse. De hecho, la presión de trabajo permitida no solo está relacionada con el material del tubo de protección, el espesor de la pared de diámetro, sino también con su forma estructural, el método de instalación, la profundidad de colocación y el flujo y tipo del medio medido.
◆ termómetro * pequeña profundidad de colocación: no debe ser inferior a 8 a 10 veces el diámetro exterior de su tubo de protección (excepto productos especiales).
◆ resistencia de aislamiento térmico térmico (temperatura ambiente): el voltaje de prueba de la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente es de 500V ± 50V dc, y las condiciones atmosféricas para medir la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente son de 15 a 35 grados celsius, humedad relativa del 45% y presión atmosférica de 86 a 106 kpa.
Para los termómetros con una longitud superior a 1 metro, el producto del valor de la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente y su longitud no debe ser inferior a 100 MWH · m.
Es decir: RR · l ≥ 100 MWH · m l > 1 m (donde: valor de resistencia de aislamiento a temperatura ambiente MWH - longitud del termómetro de RR - termómetro)
B. para los termómetros con una longitud ≤ 1 metro, el valor de resistencia de aislamiento a temperatura ambiente no debe ser inferior a 100 mwh.
◆ resistencia de aislamiento de temperatura superior: la resistencia de aislamiento de temperatura superior del PAR no debe ser inferior a la estipulada en la siguiente tabla:
Temperatura límite superior TMC
Temperatura de prueba T ℃.
Valor de resistencia m Omega
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
Principio de funcionamiento
El principio de funcionamiento del par térmico es que los dos extremos de los conductores de dos componentes diferentes se soldan y forman un circuito, y el extremo de medición directa de temperatura se llama el extremo de medición, y el extremo del terminal de cableado se llama el extremo de referencia. Cuando hay una diferencia de temperatura entre el extremo de medición y el extremo de referencia, se produce una corriente térmica en el circuito, y cuando se conecta al instrumento de visualización, el instrumento indica el valor de temperatura correspondiente de la fuerza motriz térmica generada por el par térmico.
La fuerza motriz termoeléctrica del par aumentará con el aumento de la temperatura en el extremo de medición. el tamaño de la fuerza motriz termoeléctrica solo está relacionado con el material del conductor del PAR y la diferencia de temperatura en ambos extremos, y no tiene nada que ver con la longitud y el diámetro del electrodo termoeléctrico.
Los termómetros ensamblados se componen principalmente de cajas de unión, tubos protectores, mangas aislantes, terminales de conexión y polos termoeléctricos, y están equipados con cada dispositivo de fijación de instalación.