Zwykle używany jest w połączeniu z wyświetlaczami, rejestratorami, komputerami elektronicznymi itp. Bezpośrednie pomiary temperatury powierzchni płynów, pary i gazów oraz stałych substancji w zakresie -200-500 ° C podczas procesu produkcyjnego.
· Wysoka wytrzymałość mechaniczna, dobra odporność na ciśnienie.
Odporność termiczna jest wykorzystywana do pomiaru temperatury podczas zmiany temperatury substancji, a jej oporność również zmierza temperaturę wraz z charakterystyką zmiany. Gdy wartość oporu zmienia się, przyrząd roboczy wyświetla wartość temperatury odpowiadającą wartości oporu.
Montaż termopary składa się głównie z skrzynki podłączeniowej, końcówek podłączeniowych, rur ochronnych, obudow izolacyjnych, termoelektrod i składa się z różnych urządzeń montażowych
Uwaga: t jest wartością temperatury *** dla elementu czującego temperaturę.
Czas reakcji cieplnejT0,5
W przypadku stopniowej zmiany temperatury zmiana wyjścia termopary do 50% czasu potrzebnego podczas tej zmiany jest nazywana czasem reakcji cieplnej, wyrażonym w τ 0,5.
Ciśnienie nominalne
Zazwyczaj odnosi się do statycznego ciśnienia zewnętrznego, które rury ochronne mogą wytrzymać w temperaturze roboczej bez pęknięcia. W rzeczywistości ciśnienie robocze jest związane nie tylko z materiałem rury ochronnej, średnicą, grubością ściany, ale także z formą konstrukcji termopary, metodą montażu, głębokością wkładania oraz prędkością przepływu i rodzajem nośnika.
* Mniej głębokości
Termopara * Mała głębokość wkładania nie mniejsza niż 8-10 razy średnica zewnętrzna rury ochronnej (z wyjątkiem produktów specjalnych)
Odporność termoizolacyjna
W temperaturze otoczenia wynosi 15 ~ 35 ° C, temperatura względna nie przekracza 80%, napięcie testowe wynosi 10 ~ 100V (prąd stały), odporność izolacyjna odporności cieplnej platyny nie powinna być mniejsza niż 100 MΩ · m; odporność izolacyjna odporności miedzi tropikalnej nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ
Modele i specyfikacje
· Brak oporu cieplnego urządzenia stałego
|
Numer modelu
|
Numer podziału
|
Zakres temperatury ℃
|
Czas reakcji cieplnej
|
specyfikacja
|
|
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
|
< 40 S
|
|
WZC-130
|
< 120S
|
|
WZC-130G
|
< 40 S
|
|
WZC-121
|
< 120S
|
φ12
|
|
WZC-121G
|
< 40 S
|
|
WZC-131
|
< 120S
|
|
WZC-131G
|
< 40 S
|
·固定螺纹式热电阻
|
Numer modelu
|
Numer podziału
|
Zakres temperatury ℃
|
Czas reakcji cieplnej
|
specyfikacja
|
|
D
|
Lx1
|
|
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
|
< 40 S
|
|
WZC-230
|
< 120S
|
|
WZC-230G
|
< 40 S
|
|
WZC-221
|
< 120S
|
φ12
|
|
WZC-221G
|
< 40 S
|
|
WZC-231
|
< 120S
|
|
WZC-231G
|
< 40 S
|
· aktywny oprór cieplny kołnierzowy
|
Numer modelu
|
Numer podziału
|
Zakres temperatury ℃
|
Czas reakcji cieplnej
|
specyfikacja
|
|
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
|
< 40 S
|
|
WZC-330
|
< 120S
|
|
WZC-330G
|
< 40 S
|
|
WZC-321
|
< 120S
|
φ12
|
|
WZC-321G
|
< 40 S
|
|
WZC-331
|
< 120S
|
|
WZC-331G
|
< 40 S
|
· Stały oprór cieplny kołnierzowy
|
Numer modelu
|
Numer podziału
|
Zakres temperatury ℃
|
Czas reakcji cieplnej
|
specyfikacja
|
|
D
|
Lx1
|
|
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
|
< 40 S
|
|
WZC-430
|
< 120S
|
|
WZC-430G
|
< 40 S
|
|
WZC-421
|
< 120S
|
φ12
|
|
WZC-421G
|
< 40 S
|
|
WZC-431
|
< 120S
|
|
WZC-431G
|
< 40 S
|
· Stały stożkowy odporność cieplna
|
Numer modelu
|
Numer podziału
|
Zakres temperatury ℃
|
Czas reakcji cieplnej
|
specyfikacja
|
|
D
|
Lx1
|
|
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
|
Uwaga: 620, 621 są odporne na natryski, klasa ochrony IP65
Model 630, 631 jest wodoodporny, klasa ochrony IP55
Materiał rury ochronnej to 1Cr18Ni9Ti, pozostałe materiały zamówione zgodnie z umową
Perforacja rur ochronnych za pomocą technologii ślepych otworów
Ciśnienie nominalne ≤30Mpa
·活络管接头式热电阻
|
Numer modelu
|
Numer podziału
|
Zakres temperatury ℃
|
Specyfikacja gwintu
|
specyfikacja
|
|
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
|
NPT1/2
|
|
WZP-53
WZP2-53
|
M20 × 1,5
|
|
WZP-53A
WZP2- 53A
|
NPT1/2
|
|
WZP-52
WZP2-52
|
Cu50
Cu100
|
-50~150
|
M20 × 1,5
|
φ5
φ6
φ8
|
|
NPT1/2
|
|
WZP-52A
WZP2- 52A
|
M20 × 1,5
|
|
NPT1/2
|
Uwaga: Model 52, 52A jest odporny na natryski, klasa ochrony IP65
Model 53, 53A jest wodoodporny, klasa ochrony IP55
· Oprorność cieplna prostokształowego złącza rurowego
|
Numer modelu
|
Numer podziału
|
Zakres temperatury ℃
|
Specyfikacja gwintu
|
specyfikacja
|
|
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
|
NPT1/2
|
|
WZP-73
WZP2-73
|
M20 × 1,5
|
|
WZP-73A
WZP2- 73A
|
NPT1/2
|
|
WZP-72
WZP2-72
|
Cu50
Cu100
|
-50~150
|
M20 × 1,5
|
φ5
φ6
φ8
|
|
NPT1/2
|
|
WZP-72A
WZP2- 72A
|
M20 × 1,5
|
|
NPT1/2
|
Uwaga: Model 72, 72A jest odporny na natryski, klasa ochrony IP65
Modele 73 i 73A są wodoodporne, klasa ochrony IP55
· Oporność cieplna typu złącza rury gwintowej
|
Numer modelu
|
Numer podziału
|
Zakres temperatury ℃
|
Specyfikacja gwintu
|
specyfikacja
|
|
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
|
NPT1/2
|
|
WZP-83
WZP2-83
|
M20 × 1,5
|
|
WZP-83A
WZP2- 83A
|
NPT1/2
|
|
WZP-82
WZP2-82
|
Cu50
Cu100
|
-50~150
|
M20 × 1,5
|
φ5
φ6
φ8
|
|
NPT1/2
|
|
WZP-82A
WZP2- 82A
|
M20 × 1,5
|
|
NPT1/2
|
Uwaga: Model 82, 82A jest odporny na natryski, klasa ochrony IP65
Model 83, 83A jest wodoodporny, klasa ochrony IP55
· Rura aktywna oprawność cieplna
|
Numer modelu
|
Numer podziału
|
Zakres temperatury ℃
|
Specyfikacja gwintu
|
specyfikacja
|
|
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
|
NPT1/2
|
|
WZP-93
WZP2-93
|
M20 × 1,5
|
|
WZP-93A
WZP2- 93A
|
NPT1/2
|
|
WZP-92
WZP2-92
|
Cu50
Cu100
|
-50~150
|
M20 × 1,5
|
φ5
φ6
φ8
|
|
NPT1/2
|
|
WZP-92A
WZP2- 92A
|
M20 × 1,5
|
|
NPT1/2
|
Uwaga: Model 92, 92A jest odporny na natryski, klasa ochrony IP65
Model 93, 93A jest wodoodporny, klasa ochrony IP55