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No. 8, Xuanzhang Road, Pudong New District, Xangai
Shanghai Xingshen Instrumentos Co., Ltd.
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No. 8, Xuanzhang Road, Pudong New District, Xangai
◆ Modelo:WR e WZ-4
◆ Parâmetros:Tipo de franja de atividade, WR, WZ, 、
Princípios estruturais
A série WR de termo-resistência/termopar de pinça de tipo normal e isolante de explosão tem as vantagens de ser fina, fácil de dobrar, rápido tempo de resposta térmica, resistente a vibrações, temperatura, pressão e durabilidade. Ele pode ser usado como medição direta ou como um termopar montado, um componente de núcleo de resistência térmica para substituir o tipo de montagem tradicional. Especialmente adequado para instalação em tubos estreitos, curvos e exigem reações rápidas, e ocasiões especiais de medição de temperatura. A resistência térmica de platina com platina pode ser usada para medir temperaturas na faixa de -200 a +500 ℃. Os produtos são adequados para uso em locais com gases explosivos dentro dos intervalos de temperatura dIIBT4 e dIICT5. Conforme às normas IEC60079 e GB3836.
A resistência térmica é usada para medir a temperatura de uma substância quando a resistência em si também muda com as propriedades. A parte aquecida da resistência térmica (elemento de temperatura sensível) é uniformemente enrolada duplamente em um esqueleto feito de material isolante com fios metálicos finos. Quando há gradientes de temperatura no meio medido, a temperatura medida é a temperatura média no meio do intervalo em que o elemento de temperatura sensível está.
O princípio de funcionamento do termopar é soldar dois condutores ou semicondutores de dois componentes diferentes para formar um circuito fechado. Devido ao número diferente de elétrons transportados por dois tipos diferentes de metais, quando há diferença de temperatura entre os extremos quentes e frios dos dois condutores, ocorrerá um fenômeno de descarga de alto potencial para baixo potencial, formando corrente no circuito, quanto maior a diferença de temperatura, maior a corrente, este fenômeno é chamado de efeito termoelétrico, também chamado de efeito Sebeck. É o termopar que utiliza esse efeito para trabalhar. A extremidade de medição direta de temperatura é chamada de nó de medição (ou extremo quente), e a extremidade de ligação é chamada de nó de referência (ou extremo frio).
Seleção de produtos
| WR / WZ | Resistência térmica/Termoparo/Transmissor de temperatura | Modelo de registro | ||||||||||||||||||||||||||||
| | Z | Resistência térmica (RTD) | Tipo de sensor | |||||||||||||||||||||||||||
| O R | termopares (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||
| | O P | Resistência térmica de platina:Pt | Número de fração, âmbito de aplicação, grau de precisão, permissão | |||||||||||||||||||||||||||
| O C | Resistência térmica de cobre:Cu50 com Cu-RTDÁmbito de aplicação:-50℃~+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| S | Platina Ródio10-Termocouples de platinaPT10% RH-PTÁmbito de aplicação:0~1100℃ Classe de precisão, tolerança Δt(℃): I grau ± (±) | |||||||||||||||||||||||||||||
| O B | Platina Ródio30-Platina Ródio6TermoparoPt30%Rh-Pt6%RhÁmbito de aplicação:0~1600℃ Classe de precisão, tolerança Δt(℃): I grau ± (±) | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | níquel cádmio-Termocouples de cobre-níquel NiCr-CuNi Ámbito de aplicação:0~600℃ Classe de precisão, tolerança Δt(℃): I grau ± (±) | |||||||||||||||||||||||||||||
| K | níquel cádmio-Termocouples de níquel e silício NiCr-NiAi Ámbito de aplicação:0~800℃ Classe de precisão, tolerança Δt(℃): I grau ± (±) | |||||||||||||||||||||||||||||
| O R | Platina Ródio13-Termocouples de platina Pt13%Rh-Pt Ámbito de aplicação:0~1200℃ Classe de precisão, tolerança Δt(℃): I grau ± (±) | |||||||||||||||||||||||||||||
| J | ferro-Termocouples de cobre-níquel Fe-CuNi Ámbito de aplicação:0~500℃ Classe de precisão, tolerança Δt(℃): I grau ± (±) | |||||||||||||||||||||||||||||
| O T | cobre-Termocouples de cobre-níquel Cu-CuNi Ámbito de aplicação:-400~300℃ Classe de precisão, tolerança Δt(℃): I grau ± (±) | |||||||||||||||||||||||||||||
| | K | Resistência térmica ou termopar de encaixe, sem saída de transmissão | Transmissor de temperatura integrado e dividido | |||||||||||||||||||||||||||
| Um | Com módulo de transmissão integrado comum, sistema de saída de dois fios4~20mA DC | |||||||||||||||||||||||||||||
| O B | Modulo de transferência de temperatura inteligente integrado, isolado, com dois fios4~20mA DC HART | |||||||||||||||||||||||||||||
| O C | forma de integração,UmTipo+LocalLEDVisualização digital | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | forma de integração,O BTipo+LocalLEDVisualização digital | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | Montagem de divisores, localLEDNúmero, sistema de duas linhas4~20mA DC | |||||||||||||||||||||||||||||
| O F | Montagem de divisores, localLEDDigital, saída de isolamento de dois fios4~20mA DC HART | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | Componente único | 2 | Componentes duplos | 3 | Três componentes | N | NComponentes Subsidiares | Número de componentes de temperatura | |||||||||||||||||||||
| | 1 | pressão normal ou ≤0.2Mpa | 5 | PN11Mpa;Classe | Nível de pressão | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | PN2.5Mpa;Classe | 6 | PN15Mpa;Classe | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PN5.0Mpa;Classe | 7 | PN26Mpa;Classe | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PN6.4Mpa;Classe | 8 | PN32Mpa;Classe | |||||||||||||||||||||||||||
| | 01 | Núcleo de pinça simples (com placa de ligação magnética e mola) | 14 | Medição de parede de tubo com pinça (com bloco de calor condutor) | Tipo de Produto | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | Sem dispositivo fixo (Φ)12ou tubo de proteção Φ) | 15 | Tipo prolongado de montagem de termopar | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Tipo de parafuso fixo Tubo de proteção (Φ)12、Φ16) | 16 | Parafuso fixo tipo de extensão do elemento de montagem do tubo protector conico | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Tipo de franja de atividade | 17 | Alta resistência ao desgaste (duplo) | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Tipo de flange fixa | 18 | Alta resistência ao desgaste (único) | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Tipo de tubo de proteção conico com parafuso fixo | 19 | Termocauples de tubo de alta temperatura e alta resistência ao desgaste | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Tipo de junção de tubo direto (duplo) | 20 | Thermocouples de banho de sal de alta temperatura | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Conexão de tubo vivo (duplo) | 21 | Termocouples de alta temperatura resistentes ao desgaste para fornos rotativos de cimento | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Tipo rosca fixa (dupla) | 22 | Tipo de fumigação de forno rotativo de alto alumínio, corundum | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tubo de proteção de furo cego profundo (duplo) | 23 | Resistência à corrosão (PTFETipo de termopar, resistência térmica | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Tubo de proteção de furo cego conico soldado (duas secções) | 24 | Resistência térmica de termopar resistente ao desgaste com válvula de corte | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tipo de tubo de proteção para canais de fumo e vento de grande diâmetro | 25 | Termocauples de resistência térmica multiponto, podem10ponto | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Resistência à corrosão para armazéns de carvão em pó (resistência à corrosão de liga a baixa temperatura) | 26 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | Um | M27×2 | E | do G1“ | Eu | M18×1.5 | O M | DN40 (11/2)“)França | Conexão do processo | |||||||||||||||||||||
| O B | M20×1.5 | O F | 1/2“NPT | J | DN15 (1/2')França | O P | DN50 (2)“)França | |||||||||||||||||||||||
| O C | G1/2“ | O G | 3/4“NPT | K | DN20 (3/4')França | O Q | DN80 (3)“)França | |||||||||||||||||||||||
| D | G3/4“ | O H | 1“NPT | O L | DN25 (1'França | N | Usuários | |||||||||||||||||||||||
| | O B | 304 | O S9 | 321 | Ni | Ni9990 | O F46 | FEP | Material de Tubo de Proteção | |||||||||||||||||||||
| O C | | NB | 347 | Ti | TA (1-3) | Um8 | Alta qualidade de chumbo | |||||||||||||||||||||||
| D | 310S | N6 | Inconel600 | do G3 | GH3030 | Um9 | CorundumAl2O3 | |||||||||||||||||||||||
| E | 316 | HB | Hasloy B | do G9 | CH3039 | SN | Nitreto de silícioSi3N4 | |||||||||||||||||||||||
| O F | | HC | Hasloy C | Assim | Quartzodo SiO2 | SC | Carbeto de silícioSiC | |||||||||||||||||||||||
| MT | 316Ti | | Monel K500 | O F4 | PTFE | MS | Siliceto de molibdenoMoSi | |||||||||||||||||||||||
| O W | Outros materiais especiais | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | O | Tipo normal impermeável | D | Isolamento de explosãoExdIICT1~T6 | Nível de segurança | |||||||||||||||||||||||||
| | 100 | 250 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 3000 | Comprimento nominalmilímetros (Não é mais dentro do comprimento nominal, pode preencher o comprimento necessário) | ||||||||||||||||||||||
| 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 200 | 350 | 550 | 800 | 1200 | 2500 | Precisa de comprimentomilímetros | ||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | ||||||||||||||||||||
| O WR | S | Um | 1 | 1 | 18 | Um | O B | O | 1200 | Exemplos de seleção | ||||||||||||||||||||
| O WRTransmissores de resistência térmica; Platina Ródio10-termopar de platina,PT10% RH-PTO âmbito de aplicação é0~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
◆ Parâmetros:Desmontável, WR 08, WZ 08, 、
◆ Modelo:WR e WZ-5
◆ Parâmetros:Tipo de parafuso fixo, WR, WZ,