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鎧裝熱電阻

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熱電阻(thermalresistor)是中低溫區(qū)的一種溫度檢測器

詳細(xì)介紹

鎧裝熱電阻

熱電阻(thermal resistor)是中低溫區(qū)的一種溫度檢測器。熱電阻測溫是基于金屬導(dǎo)體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來進(jìn)行溫度測量的。它的主要特點是測量精度高,性能穩(wěn)定。其中鉑熱電阻的測量精確度是的,它不僅廣泛應(yīng)用于工業(yè)測溫,而且被制成標(biāo)準(zhǔn)的基準(zhǔn)儀。熱電阻大都由純金屬材料制成,目前應(yīng)用最多的是鉑和銅,此外,現(xiàn)在已開始采用鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。金屬熱電阻常用的感溫材料種類較多,的是鉑絲。工業(yè)測量用金屬熱電阻材料除鉑絲外,還有銅、鎳、鐵、鐵—鎳等

鎧裝熱電阻是一種溫度傳感器,利用物質(zhì)在溫度變化時,其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測量溫度的。當(dāng)阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應(yīng)的溫度值。它比裝配式鉑電阻直徑小,易彎曲,適宜安裝在管道狹窄和要求快速反應(yīng)、微型化等特殊場合。其可對-200~600℃溫度范圍內(nèi)的氣體、液體介質(zhì)和固體表面進(jìn)行自動檢測,并且可直接用銅導(dǎo)線和二次儀表相連接使用,由于它具有良好的電輸出特性,可為顯示儀、記錄儀、調(diào)節(jié)器、掃描器、數(shù)據(jù)記錄儀以及電腦提供精確的輸入值。

工作原理

鎧裝熱電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時,其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測量溫度的。當(dāng)阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應(yīng)的溫度值。鎧裝熱電阻是一種溫度傳感器,它比裝配式熱電阻直徑小,易彎曲,抗震性好,適宜安裝在裝配式熱電阻無法安裝的場合,WZPK系列鎧裝熱電阻采用引進(jìn)熱電阻測溫元件,因此,具有精確、靈敏、熱響應(yīng)時間快、質(zhì)量穩(wěn)定、使用壽命長等優(yōu)點。

鎧裝熱電阻外保護(hù)套采有不銹鋼,內(nèi)充滿高密度氧化物質(zhì)絕緣體,因此,鎧裝熱電阻具有很強的抗污染性能和機械強度,適合安裝在環(huán)境惡劣的場合。

特點

鎧裝電阻外保護(hù)管采用不銹鋼,內(nèi)充滿高密度冶金級鎂砂氧化物質(zhì)絕緣體,因此它具有很強的抗污染和優(yōu)良的機械強度,適合安裝在環(huán)境惡劣的場合。鎧裝熱電阻通常由鎧裝鉑熱電阻感溫元件、安裝固定裝置和接線裝置等主要部件組成等熱響應(yīng)時間少,減小動態(tài)誤差;直徑小,長度受限制;

測量精度高;

進(jìn)口或囯產(chǎn)薄膜電阻元件,性能可靠穩(wěn)定;

技術(shù)參數(shù)

鎧裝熱電阻技術(shù)參數(shù)

產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):

IEC751;

JB/T8623-1997;

JB/T8622-1997;

常溫絕緣電阻;

熱電阻在環(huán)境溫度為15—35°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為10—100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>100MΩ。

測量范圍

熱電阻感溫元件100℃時的電阻值(R100)和它在0℃時的電阻R0比值:(R100/R0)

分度號Pt100:R0=100±0.06Ω

B級R0=100±0.12Ω

R0/R100=1.3850

熱響應(yīng)時間

在溫度出現(xiàn)階躍變化時,熱電阻的輸出變化至相當(dāng)于該階躍變化的50%,所需的時間,稱為熱響應(yīng)時間。常溫絕緣電阻的實驗電壓可取直流10-100V任意值,環(huán)境溫度在15-35℃范圍內(nèi),相對溫度應(yīng)不大于80%,通過鎧裝熱電阻隔的測量電流不超過5mA。

安裝與使用

熱電阻應(yīng)避免安裝在爐旁或距加熱體太近之處,應(yīng)盡量安裝在沒有震動或震動很小的地方,同時要便于施工和維護(hù)。安裝位置應(yīng)盡可能保持垂直,但在有流速時則必須傾斜安裝。接線盒出孔應(yīng)向下方。

鎧裝熱電阻安裝

熱電阻應(yīng)按規(guī)定接線,一般采用三線制。連接導(dǎo)線應(yīng)采用絕緣(是屏敞)銅線,其截面積應(yīng)≥1.0平方毫米,導(dǎo)線的阻值應(yīng)按顯示儀表的規(guī)定配準(zhǔn)。

由熱惰性使熱電阻變化滯后溫度變化,為消除它的引起的誤差,應(yīng)盡可能地減小熱電阻保護(hù)管外徑,適當(dāng)增加熱電阻的插入深度使熱電阻受熱部位增加。

要經(jīng)常檢查保護(hù)管狀況,發(fā)現(xiàn)氧化或變形應(yīng)立即采取措施,要定期進(jìn)行校驗。

如何選擇

根據(jù)測溫范圍選擇:500℃以上一般選擇熱電偶,500℃以下一般選擇熱電阻;

鎧裝熱電偶

根據(jù)測量精度選擇:對精度要求較高選擇熱電阻,對精度要求不高選擇熱電偶;

根據(jù)測量范圍選擇:熱電偶所測量的一般指“點"溫,熱電阻所測量的一般指空間平均溫度;2線制熱電阻配線簡單,但要帶進(jìn)引線電阻的附加誤差。因此不適用制造精度的熱電阻,且在使用時引線及導(dǎo)線都不宜過長。線制可以消除引線電阻的影響,測量精度高于2線制。作為過程檢測元件,其應(yīng)用。線制不僅可以消除引線電阻的影響,而且在連接導(dǎo)線阻值相同時,還可以消除該電阻的影響。在高精度測量時,要采用4線制。

區(qū)別

1)普通型熱電阻從熱電阻的測溫原理可知,被測溫度的變化是直接通過熱電阻阻值的變化來測量的,因此,熱電阻體的引出線等各種導(dǎo)線電阻的變化會給溫度測量帶來影響。

2)鎧裝熱電阻是由感溫元件(電阻體)、引線、絕緣材料、不銹鋼套管組合而成的堅實體,它的外徑一般為φ2--φ8mm,最小可達(dá)φ0.25mm(鎧裝熱電阻最小外徑,K型為φ0.25mm,E型為φ1.0mm)。與普通型熱電阻相比,它有下列優(yōu)點:①體積小,內(nèi)部無空氣隙,熱慣性上,測量滯后??;②機械性能好、耐振,抗沖擊;③能彎曲,便于安裝④使用壽命長。

3)端面熱電阻感溫元件由特殊處理的電阻絲材繞制,緊貼在溫度計端面。它與一般軸向熱電阻相比,能更正確和快速地反映被測端面的實際溫度,適用于測量軸瓦和其他機件的端面溫度。

4)裝配熱電阻的特點:1、壓簧式感溫元件,抗振性能好;2、測溫精度高;3、機械強度高,耐壓性能好;4、進(jìn)口薄膜電阻元件,性能可靠穩(wěn)定

5)隔爆型熱電阻通過特殊結(jié)構(gòu)的接線盒,把其外殼內(nèi)部爆炸性混合氣體因受到火花或電弧等影響而發(fā)生的爆炸局限在接線盒內(nèi),生產(chǎn)現(xiàn)場不會引超爆炸。隔爆型熱電阻可用于Bla--B3c級區(qū)內(nèi)具有爆炸危險場所的溫度測量。

6)防腐熱電阻采用PTFE防腐材質(zhì),作為整體保護(hù)套或兩節(jié)式套管,也可以直接在保護(hù)管上作該材質(zhì)的防腐處理,分噴涂、燒結(jié)和套管密封三種形式。適用于在強堿的腐蝕性介質(zhì)中進(jìn)行測量,耐溫250℃,固定安裝形勢也可采用相同PTFE材質(zhì)的固定螺紋、固定法蘭(接觸介面質(zhì)面)或卡套螺紋等。配合PVC接線盒或316L接線盒可達(dá)到全防腐。多種安裝方式,多種直徑,任意選擇。

7)熱套式熱電阻火力發(fā)電機組配套的專用測溫儀表。電站中的一般測溫儀表可在本選型樣本的《通用類》內(nèi)選擇。該產(chǎn)品的設(shè)計參考了美國EBASCO規(guī)范,并充分考慮了設(shè)計院和電站用戶的意見,采用國際流行的分離式保護(hù)管結(jié)構(gòu).彈性壓緊測量元件方式,增添了測溫上限達(dá)650℃的高溫鎧裝鉑電阻。

l、全部采用鎧裝元件,耐震抗壓,穩(wěn)定性高,壽命長。

2、鎧裝元件與保護(hù)管底部為彈性壓緊結(jié)構(gòu),使熱響應(yīng)時間縮短和抗震性進(jìn)一步提高。

3、大空腔接線盒和新穎接線裝置,使接線更方便可靠。

4、熱電偶主體和保護(hù)管為分離式結(jié)構(gòu),可不停機快速更換測溫元件。

5、深盲孔加工的整體保護(hù)管,端部壁厚均勻,無焊接應(yīng)力和晶介腐蝕隱患,故耐壓、耐沖擊、使用可靠、壽命長、可確保機組的安全運行。

6、整體拉伸的650℃高溫鎧裝銠鈀鉑電阻元件,其耐震性和測溫上限可滿足大型機組高精度和高可靠的主蒸汽溫度

注意事項

由金屬維護(hù)管、絕緣資料和電阻體三者組合經(jīng)冷拔、旋銀加工而成。愷裝型熱電阻中的電阻體是用細(xì)鉑絲燒在鉑銠熱電偶陶瓷或 玻瓏支架上制成,引線普通為鋼導(dǎo)線或銀導(dǎo)線.

愷裝型熱電阻有如下特性:

(1)熱惰性小,反響疾速,如維護(hù)管直徑為婦2mm的普通鉑電阻,其時間常數(shù)為25s;而金屬套管直徑為扭.0mm的愷裝熱電阻,其時間常效僅為5 。左右。

(2)具有可彎曲性能,愷裝熱電阻除頭部外,可以作任愈方向的彎曲,因而它適用于構(gòu)造較為復(fù)雜,狄小設(shè)備的溫度側(cè)Ao

(3)具有良好的耐振動、抗沖擊性能。

(4)運用壽命長,愷裝熱電阻的電阻體由于遭到權(quán)化鐵絕緣資料的扭蓋和金屬套管的維護(hù),熱電阻絲不易被有害介質(zhì)所俊蝕,因而它的熱電阻 壽命較普通熱電阻長. 熱電阻在運用時要留意如下事項:

(1)依據(jù)丈量溫度范圍和側(cè)量對象,選擇恰當(dāng)?shù)臒犭娮璧男吞?、?guī)格以及維護(hù)管資料。

(2)熱電阻運用溫度和工作壓力不可超越該熱電阻的額定數(shù)值。

(3)假如熱電阻需在腐蝕性介質(zhì)中運用時,應(yīng)采用由不銹鋼制成的維護(hù)管。

(4)大多數(shù)熱電阻的敏感元件長度約為120mm,中選擇熱電阻的插人深度時,應(yīng)該思索到熱電阻只能側(cè)量敏感元件左近范圍內(nèi)被測介質(zhì)的均勻沮 度。

(5)熱電阻接線時,先將接線盒翻開,然后接線。接線的辦法普通有二線制和三線制兩種。三線制銜接的優(yōu)點是,能夠防止雙金屬溫度計因銜 接導(dǎo)線電阻值所惹起的顯現(xiàn)儀表的示值誤差。

(6)熱電阻與顯現(xiàn)儀表的銜接導(dǎo)線應(yīng)采用絕緣銅線,不得運用熱電偶的補償導(dǎo)線。銅線的電阻值應(yīng)按顯現(xiàn)儀表技術(shù)條件規(guī)則的數(shù)據(jù)選配,普通 為2一50,導(dǎo)線的電阻值可用直流均衡電橋來調(diào)整。

(7)不能把一個熱電阻與兩個顯現(xiàn)儀表并聯(lián)運用,只要雙支式熱電阻才能夠用來和兩個顯現(xiàn)儀表一同運用。

(8)熱電阻及其附件在不運用的時分,必需保管在鎢錸熱電偶不受振動和碰撞的。宜的存放場所條件為:環(huán)境溫度10 -35gC;相對濕度 不大于80%;四周空氣中不應(yīng)含有可能形成熱電阻零件腐蝕的物質(zhì)。

儀表選型

型號及規(guī)格

型 號 分 度 號 測溫范圍℃ 測 溫 點 數(shù) 保護(hù)管材料

WRN-230D K 0-1000 2-12 GH3030

0-800 1Ci18Ni9Ni

WRE-230D E 0-600 1Ci18Ni9Ni

WRN-430D K 0-1000 GH3030

0-800 1Ci18Ni9Ni

WRE-430D E 0-600 Ci18Ni9Ni

1) 熱電偶 I 級按協(xié)議訂貨;

2) 保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨;

3) 外保護(hù)管用戶應(yīng)自備

安裝固定形式

固定螺紋

測溫點數(shù) M D D H h SW d

2—6 M27x2 ¢40 ¢105 28 5 32 ¢20

7—12 M33x2 ¢48 ¢115 33 5 36 ¢34

固定法蘭

測溫點數(shù) D D1 D2 H do d

2—6 ¢105 ¢75 — 5 32 ¢20

7—12 ¢115 ¢85 — 5 36 ¢34

選型須知

1) 型號

2) 分度號

3) 精度等級

4) 熱電偶點數(shù)

5) 安裝固定形式

6) 保護(hù)管材質(zhì)

7) 長度或插入深度

例:多點熱電偶, K 型, 3 點。 L 級,固定螺紋 M27X2,L 1 = 1200,L 2 =1500,L 3 =2000, WRN-220D3I 級 L 1 =1200,L 2 =1500,L 3 =2000, 螺紋 M27x2

發(fā)展歷程

從1974年引入薄膜技術(shù)研發(fā)薄膜鉑熱電阻元件,成功解決鉑熱電阻元件的成本及應(yīng)用問題起,至今已有30多年的歷史,隨著照相平板印刷技術(shù)的日益發(fā)展,薄膜鉑熱電阻元件近幾年的發(fā)展突飛猛進(jìn)。

熱效應(yīng)進(jìn)行溫度測量的,即電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性。因此,只要測量出感溫?zé)犭娮璧淖柚底兓涂梢詼y量出溫度。

隔爆型熱電阻通過特殊結(jié)構(gòu)的接線盒,裝配式熱電偶把其外殼內(nèi)部爆炸性混合氣體因受到火花或電弧等影響而發(fā)生的爆炸局限在接線盒內(nèi),生產(chǎn)現(xiàn)場不會引超爆炸。隔爆型熱電阻可用于具有爆炸危險場所的溫度測量。熱電阻的測溫原理與熱電偶的測溫原理不同的是,熱電阻是基于電阻。

的發(fā)展,在很大程度上取決于其核心部件,鉑熱電阻元件的發(fā)展。從傳統(tǒng)的云母鉑熱電阻元件、陶瓷鉑熱電阻元件、玻璃鉑熱電阻元件到厚膜鉑熱電阻元件和薄膜鉑熱電阻元件,鉑熱電阻元件的發(fā)展方向已轉(zhuǎn)移到膜式結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品上,尤其是薄膜鉑熱電阻元件。

主要技術(shù)參數(shù)

電氣出口:M20x1.5,NPT1/2  精度等級:I 、 II  防護(hù)等級:IP65  偶絲直徑:Φ0.5  公稱壓力:常壓

量程規(guī)格

型號 分度號 測溫范圍 精度等級 允許偏差

WZPK -200~600 PT100 -200~600℃時允差±(0.15+0.002|t|)

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