PT100 tepelný odporŠiroké použití v lékařské, motorové, průmyslové, výpočet teploty, výpočet odporu a dalších vysoce přesných teplotních zařízení. Série WZ pt100 tepelný odpor slouží jako senzor pro měření teploty, obvykle používán spolu s teplotními převodníky, regulátory a displejové přístroje, které tvoří systém řízení procesu pro přímé měření nebo řízení teploty kapalin, pár a plynů a pevných povrchů v rozmezí -200 ° C-500 ° C během různých výrobních procesů. Přečtěte si více
Typ tepelného odporu
1) běžný tepelný odpor
Z principu měření teploty tepelného odporu je známo, že změna měřené teploty je měřena přímo změnou hodnoty tepelného odporu, takže změny různých vodičových odporů, jako je výstup tepelného odporu, mohou mít vliv na měření teploty. Přečtěte si více
2) tepelný odpor
Tepelný odpor je pevná hmota, která se skládá z teplotě citlivých prvků (odporu), vodičů, izolačních materiálů a nerezových pouzdr, její vnější průměr je obvykle φ2 - φ8 mm, minimální až φ mm. Ve srovnání s běžným tepelným odporem má následující výhody: 1 malý objem, žádná vnitřní vzduchová mezera, tepelná inerce, malá zpoždění měření; ② dobré mechanické vlastnosti, odolnost vůči vibracím, odolnost vůči nárazu; Možnost ohýbání, snadná instalace a dlouhá životnost. Přečtěte si více
3) tepelný odpor
Koneční povrchové teplotěsné prvky jsou navíjeny speciálně ošetřeným odporovým drátem a pevně přilepeny k koncovému povrchu termometru. Ve srovnání s obecným axiálním tepelným odporem dokáže přesněji a rychleji odrážet skutečnou teplotu měřeného povrchu a je vhodný pro měření teploty povrchu nápravy a jiných součástí stroje. Přečtěte si více
4) Výbuchový tepelný odpor
Výbušně izolovaný tepelný odpor skrze speciální konstrukci spojovací krabice, která omezuje výbuch výbušných směsí plynů uvnitř pouzdra kvůli vlivu iskry nebo oblouku v spojovací krabice, výrobní místo nebude vyvolat nadměrný výbuch. Výbuchově izolovaný tepelný odpor může být použit pro měření teploty v oblastech s nebezpečím výbuchu v třídě Bla-B3c. Přečtěte si více
Tepelný odpor je prvek, který převádí změnu teploty na změnu hodnoty odporu a obvykle vyžaduje přenos odporového signálu přes vodič do počítačového řídicího zařízení nebo jiného přístroje. Průmyslový tepelný odpor je nainstalován na výrobním místě a existuje určitá vzdálenost mezi řídicí komorou, takže vedení tepelného odporu bude mít velký vliv na výsledky měření.
| Hlavní technické parametry | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Princip práce | |||||||||||||||||
| Tepelný odpor je použití látky při změně teploty, aby se měřila teplota s vlastnostmi, které se mění. Ohřívaná část tepelného odporu (senzorní prvek) je rovnoměrně dvojitě obklopena jemným kovovým drátem na kostře vyrobené z izolačního materiálu. Když je přítomnost teplotního gradientu v měřeném médiu, měřená teplota je průměrná teplota v vrstvě média v rozsahu senzorního prvku. | |||||||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||||||
| Národní jednotný návrh výrobků, univerzální rozměry rozhraní, dobrá výměnitelnost; | |||||||||||||||||
| Montážní konstrukce, dobrá rozložitelnost dílů a snadná údržba; | |||||||||||||||||
| nízké náklady na výměnu opotřebitelných dílů; | |||||||||||||||||
| Kompletní specifikace, stabilní a spolehlivý výkon. | |||||||||||||||||
| Izolační odpor | |||||||||||||||||
| Izolační odpor při běžné teplotě při montáži platinových tepelných odporů nesmí být menší než 100MΩ | |||||||||||||||||
| Montážní měděný tepelný odpor by neměl být menší než 50MΩ | |||||||||||||||||
| Zkušební napětí normálního izolačního odporu je 10 ~ 100V DC. | |||||||||||||||||
| Dopad sebeohřívání: Platinový odpor umožňuje průchod proudu 5 mA, což vede k zvýšení teploty ne větší než 0,3 ° C. | |||||||||||||||||
| Čas tepelné reakce: při stupňové změně teploty se výstupní změna tepelného odporu rovná 50% této stupňové změny, čas potřebný, nazývaný čas tepelné reakce, je vyjádřen v τ 0,5. | |||||||||||||||||
| Časová konstanta tepelného odporu | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Nominální tlak tepelného odporu: obecně se týká statického vnějšího tlaku, který může snášet ochranná trubka při pracovní teplotě bez rozbití. | |||||||||||||||||
| Minimální hloubka vložení tepelného odporu: neměla by být menší než 8-10krát vnější průměr ochranného pouzdra. | |||||||||||||||||
| Izolační odpor: Když je teplota vzduchu okolí 15-35 ° C, relativní vlhkost < 80%, izolační odpor 20 megaeuro (napětí 100V) | |||||||||||||||||
| . Izolační odpor s odolným proti stříkání spojovací krabice by měl být 2 megaeuro (napětí 100V) | |||||||||||||||||
| Hodnota odporu při teplotě 0 °C (R0) a jeho poměr k hodnotě odporu při teplotě 100 °C (R100): | |||||||||||||||||
| poměr = R100/R | |||||||||||||||||
| při rozdělovacích číslech Pt10 a Pt100; R100/R0=1.3850±0.001 | |||||||||||||||||
| při rozdělovacích číslech Cu50 a Cu100; R100/R0=1.3850±0.002 |
Výběr tepelného odporu

