WIGGENS TC系列 热电偶传感器
WIGGENS 传感器支架
WIGGENS 传感器支架
差分pH传感器AquaSensors™ AnalogPlus™ 差分 pH 传感器
优莱博 传感器适配器,PTFE 材质
| WZP | 装配防爆铂热电阻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WZPK | 铠装防爆铂热电阻 | |||||
| 电阻体个数 | 无 | 单支 | ||||
| 2 | 双支 | |||||
| 安装固定形式 | 1 | 无固定装置 | ||||
| 2 | 固定卡套螺纹 | |||||
| 3 | 活动卡套螺纹 | |||||
| 4 | 固定卡套法兰 | |||||
| 5 | 活动卡套法兰 | |||||
| 接线盒形式 | 4 | 防爆接线盒 | ||||
| 产品直径(mm) | 3 | Ф3 | 铠装式 | |||
| 4 | Ф4 | |||||
| 5 | Ф5 | |||||
| 6 | Ф6 | |||||
| 8 | Ф8 | |||||
| 1 | Ф12 | 装配式 | ||||
| 0 | Ф16 | |||||
| 常规型号例举:WZP-241(PT100/防爆接线盒/直径12mm/固定螺纹M27*2/L*l=600*450mm) | ||||||
1、型号;
2、防爆等级;
3、精度等级;
4、安装固定方式(如采用螺纹[提供相应规格]或法兰[提供相应规格]或其它) ;
5、探头材质;
6、探头长度或插入深度及直径。
保护管材质及选用| 材质 | 使用温度 | 特点及用途 |
|---|---|---|
| 1Cr18Ni9Ti | -200~800 | 具有高温耐蚀性,通常作为一般热钢使用 |
| 304 | -200~800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
| 316 | -200~750 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
| 316L | -200~750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
| 310S | -200~1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀型通常作为热钢使用 |
| GH3030 | 0~1100 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀型,通常作为耐热钢使用 |
防爆铂热电阻(PT100)是铂热电阻PT100温度传感器与防爆接线盒采用先进技术组合而成,它利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在防爆接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
防爆铂热电阻通常和数显表、记录仪、控制设备等配套使用,对系统实行检测、调节和控制。直接测量生产现场存在碳氢化合物等物品的-200°C~500°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度,在工业自控系统中应用极广。
防爆热电阻常用在化工厂、生产现场常伴有各种易燃、易爆等化学气体、蒸气,如果使用普通的铂电阻非常不安全,极易引起环境气体爆炸。因此,在这些场合必须使用防爆铂热电阻作温度传感器,本厂生产的防爆热电阻适用在dIIBT4~dIICT6 温度组别区间内具有爆炸性气体危险的场所内。
绍兴中仪生产的防爆铂热电阻采用进口PT100元件作为感温元件,其技术性能符合 ZBY301-85工业铂电技术条件和分度表。同时产品符合爆炸性环境用防爆电气设备通用要求GB3836.1-83 、GB3836.2-83标准。
产品特点·压簧式感温元件,抗振性能好;
·采用铂热电阻测量精确度高;
·毋须补偿导线,节省费用;
·进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
·产品执行标准:IEC751 / JB/T18622-1997 / JB/T8623-1997 / JB/T5518-91
·常温绝缘电阻:热电阻在环境温度为15~35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10~100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
| 型号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 允许误差 |
|---|---|---|---|---|
| WZP | Pt100 | -200~+500 | A级 | ±(0.15+0.002) ltl |
| B级 | ±(0.30+0.005) ltl |

1、电气设备类型
I类---煤矿井下用电气设备、II类---工厂用电气设备
2、防爆等级
防爆铂热电阻的防爆等级按其使用于爆炸性气体混合物最大安全间隙分为A B C三级。
| 类别 | 级别 | 最大试验安全间隙(MESG)mm |
|---|---|---|
| II | A | 0.9≤MESG |
| B | 0.5<MESG<0.9 | |
| C | MESG≤0.5 |
3、温度组别
防爆铂热电阻的温度组别按其外露部分允许高面温度分为T1~T6。
| 温度组别 | 允许表面温度 ℃ |
|---|---|
| T1 | 450 |
| T2 | 300 |
| T3 | 200 |
| T4 | 135 |
| T5 | 100 |
| T6 | 85 |
4、防爆级别
EXdII□T□、EXiaII□T□、防护等级:IP65。

防爆铂热电阻用于化工厂案例图
本安防爆型热电阻规范性引用文件下列标准中的条款通过GB/T对本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用标准,其随后所有的修改单(不包括戡误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些标准的新版本。凡是不注日期的引用标准,其新版本适用于本标准。
GB/T2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求
GB3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”
GB3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i”
GB4208-1993 外壳防护等级(IP代码)
GB/T13926-1992 工业过程测量和控制装置了电磁兼容性能 辐射电磁场要求
GB/T15464-1995 仪器仪表包装通用技术条件
GB/T17212-1998 工业过程测量和控制 术语和定义
GB/T17214.1-1998 工业自动化仪表工作条件 第1部分:气候条件
GB/T17614.1-1998 工业过程控制系统用变送器 一部分:性能评定方法
JB/T7386.1-1994 工业自动化仪表术语:温度仪表
JB/T10201-2000 带转换器热电阻
JB/T8622-1997 工业铂热电阻技术条件及分度表
JB/T8623-1997 工业铜热电阻技术条件及分度表
JB/T9233.11-1999 工业自动化仪表通用试验方法 外界磁场影响。
安装注意事项对防爆铂热电阻的安装,应注意有利于测温准确,安全可靠及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作,要满足以上要求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:
1、为了使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测量位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电阻。
2、带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电阻应该有足够的插入深度:
a.对于测量管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装),比如被测流体的管道直径是200毫米,那热电阻插入深度应选择100毫米;
b.对于高温高压和高速流体的温度测量(如蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电阻,浅插式的热电阻保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电阻的标准插入深度为100mm;
c.假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,防爆铂热电阻插入深度1m即可;
d.当防爆铂热电阻的测量元件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管。
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已咨询1175次传感器
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Teflon湿热热电偶温度验证探头 应用于有线温度验证系统对湿热设备进行温度验证的传感器,湿热热电偶探头以热电偶作为感温材料,需要将传感器放在高温高压的蒸汽或者水中。湿热热电偶探头采用全Teflon密封技术,有效的防高压防水,高拉伸高挤压,充分满足湿热等残酷环境的验证要求。
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产品型号:N8481A产品名称:热电偶功率传感器,主要特性与技术指标 ?EEPROM 可存储校准因数代替除手动输入 宽频率范围:10 MHz 至 18 GHz,宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm 小于 1% 的功率线性、失配不确定度驻波比和高度精确的功率可重复性,精确校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST) 与 8480 系列兼容的 SCPI (选件 CFT)注:选件 CFT 可作为传统 8480 系列功率传感器的替换元件, 同时保留了校准因数手动输入和 SCPI 兼容性等特点。内置 EEPROM 特性,可轻松进行校准
ETX-2014、ETX-1814热电偶校验仪是一种集测量和输出热电偶、电压、毫伏信号于一体的手持式检验仪表。具有LED背光源,以便在光线暗淡的场所使用。
安柏AT40188通道热电偶输入模块 简介 AT4018是一款16位、8通道的模拟量输入模块,具有可编程输入范围。为工业测量和监控应用提供经济的解决方案。在模拟量输入通道与模块之间提供3000VDC隔离保护,以避免模块和周边设备被输入线上的高压损坏。AT4017提供信号条件,A/D转换,范围和RS-485数字通信功能。AT4017采用一个16位微处理器控制的Σ - Δ转换器,把热电偶或电流转换成数字数据。数字数据被转变为工程单位。模块通过标准RS-485接口向主机发送数据。