In der Regel wird es mit Anzeigeinrichtungen, Aufzeichnungseinrichtungen, elektronischen Computern usw. verwendet. Direkte Messung von Flüssigkeiten, Dampf- und Gasmedien sowie der Oberflächentemperatur von Feststoffen im Bereich von -200 bis 500 °C während des Produktionsprozesses.
· Hohe mechanische Festigkeit und gute Druckbeständigkeit.
Der thermische Widerstand wird verwendet, um die Temperatur zu messen, wenn sich eine Substanz ändert, und sein Widerstand wird auch mit den Eigenschaften der Änderung verwendet. Wenn sich der Widerstandswert ändert, zeigt das Arbeitsgerät den Temperaturwert an, der dem Widerstandswert entspricht.
Montage Thermoelektrode besteht hauptsächlich aus Anschlusskasten, Anschlussklemmen, Schutzrohren, Isolationshüllen, Thermoelektroden und einer Vielzahl von Installationsfestigkeiten
Hinweis: t bestimmt den Temperaturwert *** für das Temperaturempfindliche Element.
Wärmereaktionszeitvon 0,5
Bei einer stufenweisen Temperaturänderung wird die Zeit, die benötigt wird, um die Ausgangsänderung des Thermoelements auf 50% der Stufenänderung zu entsprechen, als thermische Reaktionszeit bezeichnet, die in τ 0,5 ausgedrückt wird.
Nominaler Druck
In der Regel bezieht sich auf den statischen Außendruck, den das Schutzrohr bei Betriebstemperatur ohne Bruch ertragen kann. In der Tat ist der Arbeitsdruck nicht nur mit dem Schutzrohrmaterial, dem Durchmesser, der Wanddicke verbunden, sondern auch mit der Form der Thermoelektrostruktur, der Montagemethode, der Einlegetiefe sowie der Durchflussgeschwindigkeit und -art des Mediums.
* Weniger Tiefe
Thermoelemente * Kleine Einbautiefe nicht kleiner als das 8-10-fache des Außendurchmessers des Schutzrohres (Ausnahme von speziellen Produkten)
Isolationswiderstand
Bei Umgebungstemperatur von 15 ~ 35 ° C, relative Temperatur nicht größer als 80%, Testspannung von 10 ~ 100V (Gleichstrom), sollte der Isolationswiderstand des Platin-Wärmewiderstands nicht weniger als 100 MΩ · m sein; der Isolationswiderstand des tropischen Kupferwiderstands sollte nicht weniger als 50 MΩ sein.
Modelle und Spezifikationen
· Kein fester Wärmewiderstand
|
Modellnummer
|
Teilungsnummer
|
Temperaturbereich ℃
|
Wärmereaktionszeit
|
Spezifikationen
|
|
D
|
L
|
|
WZP-120
WZP2-120
|
Pt100
|
-200~500
|
<90S
|
φ16
|
300
350
400
450
500
550
650
900
1150
1650
2150
|
|
WZP-120G
WZP2- 120G
|
<24S
|
|
WZP-121
WZP2-121
|
<45S
|
φ12
|
|
WZP-121G
WZP2- 121G
|
<24S
|
|
WZP-130
WZP2-130
|
<90S
|
φ16
|
|
WZP-130G
WZP2- 130G
|
<24S
|
|
WZP-131
WZP2-131
|
<45S
|
φ12
|
|
WZP-131G
WZP2- 131G
|
<24S
|
|
WZC-120
|
Cu50
Cu100
|
-50~150
|
<120S
|
φ16
|
|
WZC-120G
|
<40S
|
|
WZC-130
|
<120S
|
|
WZC-130G
|
<40S
|
|
WZC-121
|
<120S
|
φ12
|
|
WZC-121G
|
<40S
|
|
WZC-131
|
<120S
|
|
WZC-131G
|
<40S
|
·固定螺纹式热电阻
|
Modellnummer
|
Teilungsnummer
|
Temperaturbereich ℃
|
Wärmereaktionszeit
|
Spezifikationen
|
|
D
|
L×1
|
|
WZP-220
WZP2-220
|
Pt100
|
-200~500
|
<90S
|
φ16
|
300×150
350×200
400×250
450×300
500×350
550×400
650×500
900×750
1150×1000
1650×1500
2150×2000
|
|
WZP-220G
WZP2- 220G
|
<24S
|
|
WZP-221
WZP2-221
|
<45S
|
φ12
|
|
WZP-221G
WZP2- 221G
|
<24S
|
|
WZP-230
WZP2-230
|
<90S
|
φ16
|
|
WZP-230G
WZP2- 230G
|
<24S
|
|
WZP-231
WZP2-231
|
<45S
|
φ12
|
|
WZP-231G
WZP2- 231G
|
<24S
|
|
WZC-220
|
Cu50
Cu100
|
-50~150
|
<120S
|
φ16
|
|
WZC-220G
|
<40S
|
|
WZC-230
|
<120S
|
|
WZC-230G
|
<40S
|
|
WZC-221
|
<120S
|
φ12
|
|
WZC-221G
|
<40S
|
|
WZC-231
|
<120S
|
|
WZC-231G
|
<40S
|
· Aktiver Flanschwiderstand
|
Modellnummer
|
Teilungsnummer
|
Temperaturbereich ℃
|
Wärmereaktionszeit
|
Spezifikationen
|
|
D
|
L
|
|
WZP-320
WZP2-320
|
Pt100
|
-200~500
|
<90S
|
φ16
|
300
350
400
450
500
550
650
900
1150
1650
2150
|
|
WZP-320G
WZP2- 320G
|
<24S
|
|
WZP-321
WZP2-321
|
<45S
|
φ12
|
|
WZP-321G
WZP2- 321G
|
<24S
|
|
WZP-330
WZP2-330
|
<90S
|
φ16
|
|
WZP-330G
WZP2- 330G
|
<24S
|
|
WZP-331
WZP2-331
|
<45S
|
φ12
|
|
WZP-331G
WZP2- 331G
|
<24S
|
|
WZC-320
|
Cu50
Cu100
|
-50~150
|
<120S
|
φ16
|
|
WZC-320G
|
<40S
|
|
WZC-330
|
<120S
|
|
WZC-330G
|
<40S
|
|
WZC-321
|
<120S
|
φ12
|
|
WZC-321G
|
<40S
|
|
WZC-331
|
<120S
|
|
WZC-331G
|
<40S
|
· Fester Flanschwiderstand
|
Modellnummer
|
Teilungsnummer
|
Temperaturbereich ℃
|
Wärmereaktionszeit
|
Spezifikationen
|
|
D
|
L×1
|
|
WZP-420
WZP2-420
|
Pt100
|
-200~500
|
<90S
|
φ16
|
300×150
350×200
400×250
450×300
500×350
550×400
650×500
900×750
1150×1000
1650×1500
2150×2000
|
|
WZP-420G
WZP2- 420G
|
<24S
|
|
WZP-421
WZP2-421
|
<45S
|
φ12
|
|
WZP-421G
WZP2- 421G
|
<24S
|
|
WZP-430
WZP2-430
|
<90S
|
φ16
|
|
WZP-430G
WZP2- 430G
|
<24S
|
|
WZP-431
WZP2-431
|
<45S
|
φ12
|
|
WZP-431G
WZP2- 431G
|
<24S
|
|
WZC-420
|
Cu50
Cu100
|
-50~150
|
<120S
|
φ16
|
|
WZC-420G
|
<40S
|
|
WZC-430
|
<120S
|
|
WZC-430G
|
<40S
|
|
WZC-421
|
<120S
|
φ12
|
|
WZC-421G
|
<40S
|
|
WZC-431
|
<120S
|
|
WZC-431G
|
<40S
|
· Festgewindekegelförmiger Wärmewiderstand
|
Modellnummer
|
Teilungsnummer
|
Temperaturbereich ℃
|
Wärmereaktionszeit
|
Spezifikationen
|
|
D
|
L×1
|
|
WZP-620
WZP2-620
|
Pt100
|
-200~500
|
<90S
|
φ15
|
300×150
350×200
400×250
450×300
500×350
550×400
650×500
|
|
WZP-620A
WZP2- 620A
|
<90S
|
|
WZP-621
WZP2-621
|
<90S
|
|
WZP-621A
WZP2- 621A
|
<90S
|
|
WZP-630
WZP2-630
|
Cu50
Cu100
|
-50~150
|
<90S
|
|
WZP-630A
WZP2- 630A
|
<90S
|
|
WZP-631
WZP2-631
|
<90S
|
|
WZP-631A
WZP2- 631A
|
<90S
|
Hinweis: 620 und 621 sind Spritzschutz, Schutzklasse IP65
Modelle 630, 631 sind wasserdicht, Schutzklasse IP55
Schutzrohrmaterial ist 1Cr18Ni9Ti, der Rest des Materials wird nach Vereinbarung bestellt
⒊ Schutzrohrporzierung mit Blindlochtechnologie
Nenndruck ≤30Mpa
·活络管接头式热电阻
|
Modellnummer
|
Teilungsnummer
|
Temperaturbereich ℃
|
Gewinde Spezifikationen
|
Spezifikationen
|
|
D
|
L
|
|
WZP-52
WZP2-52
|
Pt100
|
-200~500
|
M20 × 1,5
|
φ3
φ4
φ5
φ6
φ8
|
245
270
295
345
395
445
545
645
745
899
1149
|
|
WZP-52A
WZP2- 52A
|
Der NPT1/2
|
|
WZP-53
WZP2-53
|
M20 × 1,5
|
|
WZP-53A
WZP2der -53A
|
Der NPT1/2
|
|
WZP-52
WZP2-52
|
Cu50
Cu100
|
-50~150
|
M20 × 1,5
|
φ5
φ6
φ8
|
|
Der NPT1/2
|
|
WZP-52A
WZP2- 52A
|
M20 × 1,5
|
|
Der NPT1/2
|
Hinweis: Die Modelle 52 und 52A sind sprühschutz, Schutzklasse IP65
Modelle 53 und 53A sind wasserdicht, Schutzklasse IP55
· Rechtgerechter Rohrverbindungs-Wärmewiderstand
|
Modellnummer
|
Teilungsnummer
|
Temperaturbereich ℃
|
Gewinde Spezifikationen
|
Spezifikationen
|
|
D
|
L
|
|
WZP-72
WZP2-72
|
Pt100
|
-200~500
|
M20 × 1,5
|
φ3
φ4
φ5
φ6
φ8
|
245
270
295
345
395
445
545
645
745
899
1149
|
|
WZP-72A
WZP2- 72A
|
Der NPT1/2
|
|
WZP-73
WZP2-73
|
M20 × 1,5
|
|
WZP-73A
WZP2- 73A
|
Der NPT1/2
|
|
WZP-72
WZP2-72
|
Cu50
Cu100
|
-50~150
|
M20 × 1,5
|
φ5
φ6
φ8
|
|
Der NPT1/2
|
|
WZP-72A
WZP2- 72A
|
M20 × 1,5
|
|
Der NPT1/2
|
Hinweis: Die Modelle 72 und 72A sind sprühschutz, Schutzklasse IP65
Modelle 73 und 73A sind wasserdicht, Schutzklasse IP55
· Feste Gewindeverbindung Wärmewiderstand
|
Modellnummer
|
Teilungsnummer
|
Temperaturbereich ℃
|
Gewinde Spezifikationen
|
Spezifikationen
|
|
D
|
L
|
|
WZP-82
WZP2-82
|
Pt100
|
-200~500
|
M20 × 1,5
|
φ3
φ4
φ5
φ6
φ8
|
245
270
295
345
395
445
545
645
745
899
1149
|
|
WZP-82A
WZP2- 82A
|
Der NPT1/2
|
|
WZP-83
WZP2-83
|
M20 × 1,5
|
|
WZP-83A
WZP2der 83A
|
Der NPT1/2
|
|
WZP-82
WZP2-82
|
Cu50
Cu100
|
-50~150
|
M20 × 1,5
|
φ5
φ6
φ8
|
|
Der NPT1/2
|
|
WZP-82A
WZP2- 82A
|
M20 × 1,5
|
|
Der NPT1/2
|
Hinweis: Die Modelle 82 und 82A sind sprühschutz, Schutzklasse IP65
Modelle 83 und 83A sind wasserdicht, Schutzklasse IP55
· Wärmewiderstand mit aktiver Gewindeverbindung
|
Modellnummer
|
Teilungsnummer
|
Temperaturbereich ℃
|
Gewinde Spezifikationen
|
Spezifikationen
|
|
D
|
L
|
|
WZP-92
WZP2-92
|
Pt100
|
-200~500
|
M20 × 1,5
|
φ3
φ4
φ5
φ6
φ8
|
245
270
295
345
395
445
545
645
745
899
1149
|
|
WZP-92A
WZP2- 92A
|
Der NPT1/2
|
|
WZP-93
WZP2-93
|
M20 × 1,5
|
|
WZP-93A
WZP2- 93A
|
Der NPT1/2
|
|
WZP-92
WZP2-92
|
Cu50
Cu100
|
-50~150
|
M20 × 1,5
|
φ5
φ6
φ8
|
|
Der NPT1/2
|
|
WZP-92A
WZP2- 92A
|
M20 × 1,5
|
|
Der NPT1/2
|
Hinweis: Die Modelle 92 und 92A sind sprühschutz, Schutzklasse IP65
Modelle 93 und 93A sind wasserdicht, Schutzklasse IP55