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热电阻

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一体化防爆热电阻

2023-01-02 13:15:27 已有394人浏览
防爆热电阻特点:二线制输出4-20mA,抗干扰能力强;节省补偿导线及安装温度变送器费用;安全可靠,使用寿命长;冷端温度自动补偿,非线性校正电路◆工作原理科宝电气热电偶(阻)在工作状态下所测得的热电势(电阻)···

分类热电阻

产品一体化防爆热电阻

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详情介绍

防爆热电阻特点:
二线制输出4-20mA,抗干扰能力强;
节省补偿导线及安装温度变送器费用;
安全可靠,使用寿命长;
冷端温度自动补偿,非线性校正电路
◆工作原理
科宝电气热电偶(阻)在工作状态下所测得的热电势(电阻)的变化,经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4-20mA电信号给工作仪表,工作仪表便显示所对应的温度值。
隔爆热电偶(阻)利用间隙隔爆原理,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行测温。热电偶(阻)产生的热电势(电阻值)经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4-20mA的直流电信号给工人仪表,工作仪表显示出所对应的温度值。
◆主要技术参数
产品执行标准:IEC584 IEC751 IEC1515
◆测量范围及允差
1)热电阻测温范围及允差
WZPB Pt100 -200-+500
A级 B级
±(0.15+0.002ItI)
±(0.30+0.005 ItI)
WZCB Cu50 Cu100 -50-+100   ±(0.30+0.005 ItI)
2)热电偶测温范围及允差
型号分度号允差等级:I II
允差值测温范围:
WRNB K ±1.5℃ -40-375 ±2.5℃ -40-333
±0.004 ItI 375-1000 0.0075 ItI 333-1200
WRMB N ±1.5℃ -40-375 ±2.5℃ -40-333
±0.004 ItI 375-1000 0.0075 ItI 333-1200
WREB E ±1.5℃ -40-375 ±1.5℃ -40-333
±0.004 ItI 375-800 0.004 ItI 333-900
WRFB J ±1.5℃ -40-375 ±1.5℃ -40-333
±0.004 ItI 375-750 0.004 ItI 333-750
WRCB T ±1.5℃ -40-125 ±1℃ -40-133
±0.004 ItI 125-350 0.0075 ItI 133-1000
输出信号:4-20 mA,负载电阻250,传输导线电阻 100
输出方法:二线制
精度等级:温度变送器精度等级:0.1 0.2 0.5;显示器精度等级:模拟指示式2.5级;数字显示式0.5级。
供电电源:24V.DC±10℅
防护等级:IP65
防爆等级:隔爆型:dⅡBT4 dⅡCT5 dⅡCT6;本质安全型:iaⅡCT6
绝缘电阻:仪表输出接线端子与外壳之间的绝缘电阻应不小于50.
热响应时间:当温度出现阶跃变化时,仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间 ,通常以t0.5表示当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间t0.5的五分之一时,则用热电偶(阻)热响应时间作为仪表的热响应时间; 当温度变送器的阶跃热响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间t0.5的二分之一时,则用温度变送器热响应时间作为仪表的热响应时间;
基本误差:仪表的基本误差应不超过热电偶(阻)和温度变送器基本误差的合成误差。

当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。
热电动势由两部分电动势组成,一部分是两种导体的接触电动势,另一部分是单一导体的温差电动势。
热电偶回路中热电动势的大小,只与组成热电偶的导体材料和两接点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接点温度t和t0。的函数差。
这一关系式在实际测温中得到了广泛应用。因为冷端t0恒定,热电偶产生的热电动势只随热端(测量端)温度的变化而变化,即一定的热电动势对应着一定的温度。我们只要用测量热电动势的方法就可达到测温的目的。
热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。
在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。