SUP-WZPK RTD Czujniki temperatury z termometrami oporowymi w izolacji mineralnej
-
Zalety
Szeroki zakres pomiaru
Ze względu na bardzo małą średnicę zewnętrzną ten czujnik termometru oporowego można łatwo włożyć do każdego małego obiektu pomiarowego.Jest używany w szerokim zakresie temperatur, od -200℃ do +500℃.
Odpowiedź Ouick
Ten czujnik termometru oporowego ma małą pojemność cieplną ze względu na swój rozmiar i jest bardzo wrażliwy na niewielkie zmiany temperatury i ma szybką reakcję.
Prosta instalacja
Jego elastyczna cecha (promień gięcia ponad dwukrotnie większy od zewnętrznej średnicy osłony) sprawia, że instalacja jest prosta i odbywa się na miejscu w złożonych konfiguracjach.Całość, poza końcówką 70mm, można wygiąć w celu dopasowania.
Długa żywotność
W przeciwieństwie do konwencjonalnych termometrów rezystancyjnych, których wartość rezystancji pogarsza się z wiekiem, przerwami w obwodach itp., przewody i elementy rezystancyjne czujników termometrów rezystancyjnych są izolowane chemicznie stabilnym tlenkiem magnezu, co zapewnia bardzo długą żywotność.
Doskonała wytrzymałość mechaniczna i odporność na wibracje.
Wysoka wydajność jest zapewniona nawet w niesprzyjających warunkach, takich jak instalacje wibracyjne lub atmosfera korozyjna.
Dostępne niestandardowe średnice zewnętrzne osłony
Dostępne są zewnętrzne średnice płaszcza, od 0,8 do 12 mm.
Dostępne niestandardowe długie długości
Dostępne długości do maksymalnie 30 m, w zależności od zewnętrznej średnicy płaszcza.
-
Specyfikacja
Typ czujnika termometru rezystancyjnego
Nominalna wartość rezystancji przy ℃ | Klasa | Prąd pomiarowy | R (100 ℃) / R (0 ℃) |
Pt100 | A | Poniżej 2mA | 1.3851 |
B | |||
Notatka | |||
1. R (100 ℃) to wartość rezystancji rezystora czujnikowego przy 100 ℃. | |||
2. R (0 ℃) to wartość rezystancji rezystora czujnikowego przy 0 ℃. |
Standardowe specyfikacje czujnika termometru rezystancyjnego
Osłona | Przewód przewodzący | Osłona | Około | ||||
maksymalna długość | waga | ||||||
średnica zewnętrzna (mm) | Waga (mm) | Materiał | Średnica (mm) | Rezystancja na przewód | Materiał | (m) | (g/m) |
(Ω/m) | |||||||
Φ2.0 | 0,25 | SUS316 | Φ0.25 | ? | Nikiel | 100 | 12 |
Φ3,0 | 0,47 | Φ0,51 | 0,5 | 83 | 41 | ||
Φ5,0 | 0,72 | Φ0.76 | 0,28 | 35 | 108 | ||
Φ6.0 | 0,93 | Φ1.00 | 0,16 | 20 | 165 | ||
Φ8.0 | 1,16 | Φ1.30 | 0,13 | 11,5 | 280 | ||
Φ9.0 | 1,25 | Φ1,46 | 0,07 | 21 | 370 | ||
Φ12 | 1,8 | Φ1,50 | 0,07 | 10,5 | 630 | ||
Φ3,0 | 0,38 | Φ0.30 | - | 83 | 41 | ||
Φ5,0 | 0,72 | Φ0,50 | ≤0,65 | 35 | 108 | ||
Φ6.0 | 0,93 | Φ0.72 | ≤0,35 | 20 | 165 | ||
Φ8.0 | 1,16 | Φ0,90 | ≤0,25 | 11,5 | 280 | ||
Φ9.0 | 1,25 | Φ1.00 | ≤0,14 | 21 | 370 | ||
Φ12 | 1,8 | Φ1,50 | ≤0,07 | 10,5 | 630 |
Tolerancja RTD na temperaturę i odpowiednia tabela norm
IEC 751 | JIS C 1604 | |||
Klasa | Tolerancja (℃) | Klasa | Tolerancja (℃) | |
Pt100 | A | ±(0,15 +0,002|t|) | A | ±(0,15 +0,002|t|) |
(R(100℃)/R(0℃)=1,3851 | B | ±(0,3+0,005|t|) | B | ±(0,3+0,005|t|) |
Notatka. | ||||
1. Tolerancja jest zdefiniowana jako maksymalne dopuszczalne odchylenie od tabeli referencyjnej temperatury w funkcji rezystancji. | ||||
2. l t l=moduł temperatury w stopniach Celsjusza bez względu na znak. | ||||
3. Klasa dokładności 1/n (DIN) odnosi się do tolerancji 1/n klasy B w IEC 751 |