热电阻感温元件在0℃ 时电阻值(R0)及其与在100℃ 时的电阻值(R100)比值:比值=R100/R
分度号为Pt10、Pt100时;R100 /R0 =1.3850±0.001
分度号为Cu50、Cu100时;R100 /R0 =1.3850±0.002
热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电阻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τ0.5表示。
热电阻的公称压力
一般是指在工作温度下保护管所能承受的外压(静态)而不破裂。允许公称压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,还与其结构形式、安装方式、置入深度以及被测介质的流速和种类有关。
热电阻最小插入深度
热电阻的插入深度应不小于保护管的8~10倍。
绝缘电阻
常温绝缘电阻的试验电压可取直流10~100V 任意值,环境温度在15~35℃范围为内,相对湿度应不大于80%,装配铂热电阻的常温绝缘电阻应不小于100MΩ; 装配铜热电阻的常温绝缘电阻应不小于50MΩ。
◆ 热电阻的工作原理
工业热电阻分铂热电阻和铜热电阻两大类。
热电阻是利用物质在温度变化时自身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上,当被测介质中有温度梯度存在时,所测得的温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。
◆ 热电阻的结构
装配式热电阻与装配式热电偶除了感温元件不同外,其它结构形式基本相同,主要由绝缘套管和感温元件、接线端子、接线盒、保护管、并配以各种安装固定装置组成。装配式热电阻与装配式热电偶有双支和单支元件两种规格,双支铂电阻可以同时输出二组相同电阻信号供使用。
不锈钢保护管不但具有抗腐蚀性能,而且具有足够的机械强度,保证铂电阻能安全地使用在各种场合,装配式铂电阻接线盒分防溅式和防水式两种类型供选择。安装固定装置有固定螺纹、活动法兰盘、固定安装法兰盘和带固定螺栓锥形保护管装置等形式。
◆ 装配式热电阻型号图示
◆ 型号规格
装配式热电阻型号规格 |
热电偶类别 |
产品型号 |
分度
号 |
测温
范围℃ |
公称
压力 |
保护管材料 |
长度规格(mm) |
直径
d/mm |
热响应
时间
T 0.5 S |
备 注 |
总长 |
插深 |
无固定装置
单支铂热电阻 |
WZP-120 |
Pt100 |
-200~420 |
|
不锈钢
1Cr18Ni9Ti
不锈钢
0Cr18Ni12Mo2T i |
225
300
350
400
450
550
650
900
1150
1400
1650
2150 |
75
150
200
250
300
400
500
750
1000
1250
1500
2000 |
Ф16 |
≤90 |
固定螺纹:
M27×2
M33×2
G3/4 G1" |
WZP-121 |
Ф12 |
≤30 |
WZP-130 |
Ф16 |
≤90 |
WZP-131 |
Ф12 |
≤30 |
固定螺纹
单支铂热电阻 |
WZP-220 |
Pt100 |
200~420 |
10MPa |
Ф16 |
≤90 |
WZP-221 |
Ф12 |
≤30 |
WZP-230 |
Ф16 |
≤90 |
WZP-231 |
Ф12 |
≤45 |
活动法兰
单支铂热电阻 |
WZP-320 |
Pt100 |
-200~420 |
|
Ф16 |
≤90 |
WZP-321 |
Ф12 |
≤45 |
WZP-330 |
Ф16 |
≤90 |
WZP-331 |
Ф12 |
≤45 |
固定法兰
单支铂热电阻 |
WZP-420 |
Pt100 |
-200~420 |
6.4MPa |
Ф16 |
≤90 |
WZP-421 |
Ф12 |
≤45 |
WZP-430 |
Ф16 |
≤90 |
WZP-431 |
Ф12 |
≤45 |
铜热电阻 |
WZP-120、130 |
Cu50 |
-50~100 |
|
黄铜H62
不锈钢1Cr18Ni9Ti |
Ф12 |
≤120 |
WZP-220、230 |
WZP-320、330 |
WZP-420、430 |
固定螺纹
锥形保护管 |
WZP-621 |
Pt100 |
-200~400 |
30MPa |
不锈钢
1Cr18Ni9Ti
|
300
350
450
550
|
150
200
300
400 |
|
≤90 |
WZP-621A |
WZP-631 |
|
|