WZPM-201 端面热电阻元件由特殊处理的丝材绕制,紧巾在温度计前端,与一般轴向热电阻相比,WZPM-201 端面热电阻能更正确和迅速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦或其他机件的端面温度。
热电阻材料
热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用***多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。
热电阻种类
(1)精密型热电阻:工业常用热电阻感温元件(电阻体)的结构及特点。从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制。
(2)铠装热电阻:铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2~φ8mm,***小可达φmm。 与普通型热电阻相比,它有下列优点:
①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;
②机械性能好、耐振,抗冲击;
③能弯曲,便于安装;
④使用寿命长。
(3)端面热电阻:端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
(4)隔爆型热电阻:隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla~B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。
工业上常用金属热电阻
从电阻随温度的变化来看,大部分金属导体都有这个性质,但并不是都能用作测温热电阻,作为热电阻的金属材料一般要求:尽可能大而且稳定的温度系数、电阻率要大(在同样灵敏度下减小传感器的尺寸)、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的复制性好、电阻值随温度变化要有间值函数关系(***好呈线性关系)。
目前应用***广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150易被氧化。中国***常用的有R0=10Ω、R0=100Ω和R0=1000Ω等几种,它们的分度号分别为Pt10、Pt100、Pt1000;铜电阻有R0=50Ω和R0=100Ω两种,它们的分度号为Cu50和Cu100。其中 Pt100和Cu50的应用***为广泛。
热电阻的信号连接方式
热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。
目前热电阻的引线主要有三种方式
○1二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
○2三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的***常用的引线电阻。
○3四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。工业上一般都采用三线制接法。热电偶产生的是毫伏信号,不存在这个问题。
热电阻测温系统的组成
(1)热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和显示仪表等组成。必须注意以下两点:
①热电阻和显示仪表的分度号必须一致
②为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采用三线制接法。具体内容参见本篇第三章。
(2)铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2~φ8mm,***小可达φmm。 与普通型热电阻相比,它有下列优点:
①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;
②机械性能好、耐振,抗冲击;
③能弯曲,便于安装
④使用寿命长。
(3)端面热电阻 端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
(4)隔爆型热电阻 隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影 电阻体的断路修理必然要改变电阻丝的长短而影响电阻值,为此更换新的电阻体为好,若采用焊接修理,焊后要校验合格后才能使用。
热电偶和热电阻的区别
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同.
WZPM-201 端面热电阻主要技术参数
名称
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测温范围℃
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允许偏差△t℃
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分度号
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端面铜电阻
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-50-100
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±(0.3+6.0×10-3|t|)
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Cu50 (G)或Cu100
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端面铂电阻
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-150-200
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B级:±(0.30+0.005|t|)
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Pt100
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WZPM-201 端面热电阻测量范围和允差(单位:mm)
名称 测温范围℃ 允许偏差△t℃ 分度号
端面铜电阻 -50-100 ±(0.3+6.0×10-3|t|) Cu50 (G)或Cu100
端面铂电阻 -150-200 B级:±(0.30+0.005|t|) Pt100
WZPM-201 端面热电阻型号规格
型 号
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分度号
|
结构特征
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测温范围℃
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保护管材质
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热响应时间
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规格
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公称压力
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外接线引线长度L ( mm)
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直径d( mm)
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M( mm)
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WZCM-201
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Cu50 Cu100
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固定埋入或螺纹连接
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-50-100
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紫铜T2-Y
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<15
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Φ 6
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M8x0 .75
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常压
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500
1000
1500
2000
2500
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WZPM-201
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Pt100
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-150-200
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<15
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Φ 8.7
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M10x1
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WZPM-201B
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注:WZPM-201B采用引进元件WZPM-018,精度等级为A级。
□主要技术指标
感温元件在0℃时的电阻值(R0)
分度号Cu50:R0=50±0.050Ω
分度号Cu100:R0=100±0.10Ω
分度号Pt100:R0=100±0.12Ω(B级)
其中:R0为元件在0℃时的电阻值
测量范围和允差
名 称 测量范围 允许偏差△t ℃ 分度号
端面铜电阻 -50~100℃ ±(0.30 +6.0×10-10︱t︱) Cu50、(G)※A或Cu100
端面铂电阻 -100~150℃ B级:±(0.3或+0.005︱t︱) Pt100
注:(1)t为被测温度***值.
(2)打“﹡”分度号作特殊规格订货
□型号规格
型 号 分度号 结构特征 测量范围℃ 保护管材料 外接引线长度mm 规格 公称压力Mpa 热响应时间t0.5s
直径(mm) M
WZCM-201 Cu50 固定埋入或螺纹连接 -50~100 紫铜T2-Y 500
1000
1500
2000
25000 Φ6 M8×0.75 常压 <15
WZPM-201 Pt100 -100~100 紫铜T2-Y
WZPM-201B Φ8.7 M10×1 常压 <10
注:WZPM-201B采用引进元件WZPM=0.18,精度等级为B级。
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