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Anhui Donglin Automatisierungsinstrumente Komplett Co., Ltd.
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WRNK-235 Armierte Explosionssichere Thermoelektrone

VerhandlungsfähigAktualisieren am07/23
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Natur des Herstellers
Hersteller
Produktkategorie
Ursprungsort

Übersicht

WRNK-235 ist ein explosionssicheres Thermoelektroppel, das in der chemischen Industrie in Selbstkontrollsystemen sehr weit verbreitet wird. Über einen Temperatursensor können die Temperaturparameter des Steuerobjekts in elektrische Signale umgewandelt werden, die an die Anzeige, die Aufzeichnung und die Regelung von Messgeräten übertragen werden, um das System zu prüfen, anzupassen und zu steuern. Das Thermoelement der Serie HC-WR ist ein Temperaturempfindliches Element und ein Messgerät. Es misst die Temperatur direkt und wechselt das Temperatursignal des Thermoelements in ein thermodynamisches Signal um, das durch ein elektrisches Messgerät (Sekundärgerät) in die Temperatur des gemessenen Mediums umgewandelt wird. Das Grundprinzip der Thermoelementmessung besteht darin, dass die Leiter aus zwei verschiedenen Komponenten aus geschlossenen Schaltkreisen bestehen, wenn an beiden Enden eine Temperaturleiter vorhanden ist.

Produktdetails

WRNK-235 Armierte Explosionssichere Thermoelektrone

WR SerieThermoelementeEs ist ein Temperatursensor. Verwendet in der chemischen Industrie Selbststeuerungssysteme sehr weit, über einen Temperatursensor kann die Temperaturparameter des Steuerobjekts in elektrische Signale verwandelt werden, die an die Anzeige, Aufzeichnung und Regelung von Messgeräten übertragen werden, um das System zu prüfen, zu regeln und zu steuern.

Serie HC-WRThermoelementeEs ist ein Temperatursensor, ein Gerät. Es misst die Temperatur direkt und wechselt das Temperatursignal des Thermoelements in ein thermodynamisches Signal um, das durch ein elektrisches Messgerät (Sekundärgerät) in die Temperatur des gemessenen Mediums umgewandelt wird. Das Grundprinzip der Thermoelektrommessung besteht darin, dass zwei verschiedene Komponenten des Materialleiters einen geschlossenen Kreislauf bilden, wenn es einen Temperaturgradienten an beiden Enden gibt, wird der Strom in der Schaltung durchlaufen, zu diesem Zeitpunkt gibt es eine elektrische Dynamik zwischen den beiden Enden - thermoelektrische Dynamik, das ist der sogenannte Seebeck-Effekt. Die homogenen Leiter von zwei verschiedenen Komponenten sind Thermoelektroden, das höhere Ende ist das Arbeitsende, das niedrigere Ende ist das freie Ende, das sich normalerweise bei einer konstanten Temperatur befindet. Herstellung eines Thermoelektronentteilungsmessers basierend auf der funktionellen Beziehung zwischen thermodynamischem Potential und Temperatur; Das Partitionsmesser wird unter den Bedingungen der freien Endtemperatur bei 0 ° C erhalten, und verschiedene Thermoelemente haben verschiedene Partitionsmesser. Wenn ein drittes Metallmaterial in einen Thermoelektronenkreis angeschlossen wird, bleibt das durch das Thermoelektronen erzeugte Thermoelektronepotenz unverändert, d. h. nicht von dem dritten Metallanschlusskreis beeinflusst, solange die Temperatur der beiden Kontakte des Materials gleich ist. Daher kann bei der Thermoelementmessung ein Messgerät angeschlossen werden und die Temperatur des gemessenen Mediums nach der Messung des thermoelektrischen Potentials erkannt werden.

Serie HC-WRThermoelementeDie gesamte Sorte umfasst hauptsächlich: Thermoelektronen mit Explosionsschutz, Thermoelektronen mit Sicherheit, Thermoelektronen mit Anordnung, Thermoelektronen mit Temperaturmessung für Kraftwerke, Thermoelektronen mit Rauchkanalen (Windkanalen) usw.

Serie HC-WRThermoelementeIn der Regel wird es mit Anzeigeinrichtungen, Aufzeichnungseinrichtungen, elektronischen Computern usw. verwendet, um die Flüssigkeiten, Dampfe und Gasmedien sowie die Oberflächentemperaturen von Feststoffen im Bereich von 0 bis 1300 ° C zu messen, in denen Explosionen wie Kohlenwasserstoffe am Produktionsort vorhanden sind.

WRNK-235 Armierte Explosionssichere Thermoelektrone

Viele explosionssichere Formen, gute explosionssichere Leistung;

Druckempfindliche Temperaturelemente, gute Vibrationsbeständigkeit;

Großer Messbereich;

Hohe mechanische Festigkeit, gute Druckbeständigkeit;

Messbereich und zulässiger Fehlerbereich

Kategorien von Thermoelektronen

Codenamen

Teilungsnummer

Messbereich

Grundlegende Fehlergrenzen

Nickel-Chrom-Kupfer

WRK

E

0-800℃

±0.75%t

Nickel-Chrom-Nickel-Silizium

WRN

K

0-1300℃

±0.75%t

Platin Rhodium 13 - Platin

WRB

R

0-1600℃

±0.25%t

Platin Rhodium 10 - Platin

WRP

S

0-1600℃

±0.25%t

Platin-Rhodium 30 - Platin-Rhodium 6

WRR

B

0-1800℃

±0.25%t

Hinweis: t Messt den Temperaturwert (℃) für das Temperaturempfindliche Element

Thermoelektronzeitkonstante

Stufe der Wärmeinertie

Zeitkonstante (Sekunden)

Stufe der Wärmeinertie

Zeitkonstante (Sekunden)

90-180

10-30

30-90

<10

Nominaldruck des Thermoelements: bezieht sich in der Regel auf den statischen Außendruck, den das Schutzrohr bei Betriebstemperatur ertragen kann.
Kleine Einsetztiefe des Thermoelements: nicht kleiner als das 8-10-fache des Außendurchmessers des Schutzhüllens (mit Ausnahme von Sonderprodukten)


Isolationswiderstand: Wenn die Umgebungslofttemperatur 15-35 ° C ist und die relative Luftfeuchtigkeit < 80% ist, ist der Isolationswiderstand ≥ 5 Mega Euro (Spannung 100V). Thermoelektrode mit Spritzschutzschachtel, Isolierwiderstand ≥ 0,5 MW (Spannung 100V) bei einer Relativtemperatur von 93 ± 3 °C
Isolationswiderstand bei hohen Temperaturen: Bei hohen Temperaturen sollte der Isolationswiderstand zwischen Thermoelektroden (einschließlich Doppelzweige) und Schutzrohren sowie zwei Thermoelektroden (pro Meter) größer sein als die in der folgenden Tabelle angegebenen Werte.

Vorgegebene Langzeittemperatur (℃)

Testtemperatur (℃)

Isolationswiderstand (Ω)

≥600

600

72000

≥ 800

800

25000

≥1000

1000

5000