以质量求生存、以科技求发展
沈阳市中色测温仪表材料研究所有限公司是集科研、制造、销售与技术服务为一体的国家级高新技术企业,公司坐落于辽宁省沈阳市,产品研发能力、技术水平居国内同行业领先地位。几十年的科研经验积累了雄厚的技术力量,同时公司储备一批专业从事电伴热、测温、仪表、合金材料研究的技术人才及多名行业内专家,并起草编制了多个国家标准,在本行业具有权威性。公司配有国内领先的生产和检测设备,同时具有丰富的工程设计和施工经验,可满足不同用户对产品技术的需求。
公司长期为石油、化工、电力、冶金、机械、光热、军工企业、航空航天等军事装备部门及科研机构提供配套产品及技术服务,形成了深度战略合作关系。公司把“以质量求生存、以科技求发展”作为企业的经营理念,并建立了完善的质量管理运行体系,同时拥有多项自主知识产权。我们的产品以性能优异、质量稳定、安全可靠的优势取得了广大用户的认可及好评。
企业资质
电加热(伴热)材料>>>
电伴热总述 6
ZSJR铠装矿物绝缘加热线 8
铠装矿物绝缘加热装置 9
太阳能光热发电专用加热线 11
集肤伴热系统 12
自限式伴热带 15
RDP系列恒功率井联电热带 16
FJC氟塑料加热电缆 17
可控温专用加热装置 18
烟囱口防结冰电热装置 -18
测温仪表材料
装配热电偶 19
铠装热电偶 22
\nu 装配热电阻一 -26
\nu 铠装热电阻一 -28
\boldsymbol { \star } 机电一体化热电偶、热电阻 -30
\blacktriangleright 隔爆型热电偶、热电阻- 31
\star 特殊热电偶 -36
\nu 电厂专用热电偶 -40
\star 现场显示隔爆热电偶(阻) -44
\nu 双金属温度计 -45
\nu 双金属温度计 45
\ast 补偿导线 -46
\nu 航空航天小直径无缝管 -49
受感部探针 -50
固定螺纹和固定法兰 52
\star 订货须知 52
防爆电气>>>
防爆电气 -53
公司业绩 -55
质量管理体系认证证书:26422441 环境管理体系认证证书 职业健康安全管理体系认证证书证沈阳市中色测温仪表材料研究所有限公司 iima
-4#1-E 818,81 沈阳市中色高仪表材科研究所有限公司 沈阳市中色测温仪表材科研究所有限公司
业台行中GR/T19-2016/1S090:2015标准
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1、电伴热的特点
我国工艺管道和罐体容器的伴热目前大多数采用传统的蒸汽伴热或热水伴热,而电伴热是用电热的能量来补充被伴热体工艺流程中所散失的热量,以维持介质最合理的工艺温度,它是近几年迅速发展起来的高新技术产品。电伴热具有热效率高、温度梯度小、热稳定时间较长、适合长期使用、节约能源、设计简单、安装方便、易维护、无污染、使用寿命长、能实现遥控和自动控制等优点,是取代蒸汽、热水伴热的伴热发展方向。
2、电伴热的优点
电伴热与传统的蒸汽热水伴热相比较,有如下优点:
(1)电伴热装置简单、发热均匀、控温准确、快速,能进行远控、遥控,实现自动化管理。
(2)电伴热具有防爆、全天候工作性能,可靠性高,使用寿命长。
(3)电伴热无泄漏,有利于环境保护,不像蒸汽、热水伴热会产生“跑、冒、滴、漏”污染环境现象。
(4)电伴热节省钢材:蒸汽热水伴热通常采用一来一去两趟伴热管路,而电伴热不需要。
(5)电伴热可节省保温材料:电伴热产品外形尺寸小,敷设时不会增加保温材料用量,而蒸汽热水伴热需增加蒸汽管或热水管,增大了保温层断面,因而需要更多保温材料。
(6)电伴热能节约资源:蒸汽热水伴热使用的锅炉每天需要补充5%\~10%的水量,并且水质须经软化处理,而电伴热不用水,这在水资源紧缺或供水质量低劣的地区更能突显其优点。
(7)电伴热不仅适用于蒸汽、热水伴热的各种场所,还能解决蒸汽、热水伴热难以解决的问题,如:长输管的伴热;窄小空间管道的伴热;非金属管道的伴热;严格控制温度防止过热的热敏介质管道伴热;复杂管道和容器的伴热;无蒸汽热源或气压低温度达不到的边远地区管线和罐体伴热,等等。
(8)电伴热设计、维护工作量小,施工方便简单,能大大降低设计、施工和运行费用。
(9)电伴热伴热效率高,能大大节约能源,主要体现在下列几个方面:
① 电伴热产品外形尺寸小,敷设时不会改变管线保温形态,散热面小,而蒸汽或热水伴热要增加伴热蒸汽管或热水管,会增大保温层的散热面积、散失面积、增加热量散失。
② 电伴热发热均匀,仅需补充由保温层散失的热量,蒸汽热水伴热沿途有传热损失及泄漏,为保证远点温度,在近点必须过热补偿。
(2号 ③ 蒸汽和热水热能传输损失比电能传输损失大得多,当被伴热管线离热源较远,则沿线损失更大,而电能的传递损耗很小。
④ 理想的伴热管线要求发出的电能热量或传递的热量正好等于管线的散热量,它要求一年四季的加热量甚至每昼夜的加热量能随气温的变化而改变,电伴热可以通过温控系统自动停电、送电来达到;而蒸汽热水伴热无法保证,会造成能源的极大浪费。
以一条补充热量为25W/m长500m的管路为例,电伴热、蒸汽、热水伴热费用对比见表1。
| 加热方式对比项目 | 电伴热 | 热水、蒸汽伴热 |
| 能量费用 | 1 | 2~3 |
| 设计费用 | 1 | 2.5~3 |
| 设备器材费 | 1 | 0.5~0.7 |
| 施工安装费 | 1 | 2.5~3 |
| 运行维护费 | 1 | 10-12 |
电伴热仅需补偿被伴热体与外界温差通过保温层所散失的热量,这个热量很少,而锅炉耗能大,热效率低,仅1 0 % ~ 1 2 % ,且水处理、排烟和水泵的电耗又几乎占到电伴热能耗的 2 0 % ~ 5 0 %
采用蒸汽或热水伴热需要补充水量的费用、水质处理费用、三班专职司炉工工资等。同时经1\~2年后,需有专职检修工陆续更换垫片、清洗过滤器、甚至更换闸门、管路,其日常维护费用随时间的延长会越来越大;而电伴热系统仅由兼职电工定期检查电控柜中电气元件,工作量很小。
综上所述:虽然电伴热一次投资可能会略高于蒸汽热水伴热,但以年运行费用计算,蒸汽、热水伴热费用要比电伴热高7\~10倍,通常电伴热运行1\~2年所节约的费用就能收回投资。
3、电伴热产品的分类
电伴热产品按绝缘层分:(1)塑料绝缘型(2)矿物绝缘型
4、电伴热产品的应用范围
电伴热产品可广泛用于石油、化工、电力、医药、机械、食品、船舶、光热发电等行业的管道、泵体、阀门、槽池和罐体容器的伴热保温、防冻和防凝,是输液介质罐体维持工艺温度最先进、最有效的方法。电伴热不但适用于蒸汽伴热的各种场所,而且能解决蒸汽伴热难以解决的很多问题,如:长输管道的伴热,窄小空间管道的伴热,等等。主要应用场所举例如下:
(1)石油管线防凝、解蜡和伴热保温。
(2)油田井口采油树的伴热防凝,提高产量。
(3)化工管道和罐体的伴热保温。
(4)海上石油平台输油管线伴热和水管防冻。
(5)油轮和船舶管线、容器的伴热保温。
(6)发电厂管道的伴热保温和水管的防冻。
(7)间歇输送介质管道的伴热保温。
(8)冶金、铸造行业的熔液管道保温解堵。
(9)建筑物、仓库、苗圃、家禽孵化等采暖保温系统。
(10)核反应堆预热、燃油锅炉预热、燃气装置预热及保温。
(11)一切需要加热、保温、防冻、采暖的场所、容器、管道等。
ZSJR铠装矿物绝缘加热线
产品系列综述
1.安全、环保、寿命长一一铠装矿物绝缘电加热线全部由无机物和无缝隙护套保护组成,防火、阻燃、无毒、无老化,氧化性能低,且接地良好,适合各类防爆场所的使用,无跑、冒、滴、漏现象。如合理使用,其寿命可达数十年。
2.节能、易控一一运行中,可以实现就地、远程自动控制,具有热响应快和良好的热传导性能。
3.耐高、低温一一最高使用温度可达 7 5 0 ^ { \circ } C . 低温状态下无脆断,可冬季施工和维护。
4.机械性能好一一其产品结构坚固、耐磨擦、可弯曲。
5.耐蚀性能好一一可采用不同材质外套管,使产品具有耐油、酸、碱的防腐蚀性能。
6.发热均匀一一此产品属于一种串联式电阻型电加热元件,因此发热均匀,全线温差极小,无盲区。
7.安装维护方便一一安装时与管道平行铺设,无需缠绕,检修更换管路时,只需将电加热线拆下保护好,管路更换后,按原状态铺设即可。
8.便于点检一一日常运行中只需查看数显温度读数,按设定温度值运行即可,如有偏差可进行调整,可以做到无人值守。
9.优于塑料类产品一一由于塑料类产品存在易老化,寿命短,易燃烧,不安全,易功率衰减,易出现加热盲区等缺点。铠装矿物绝缘型电加热线均无上述缺点。
10.适于较长管线——串联可达到管线加热均匀理想化。有别于塑料类产品由于长度限制出现末端功率衰减现象。
11.性价比高一一性价比是塑料类产品的5倍以上。与传统的蒸汽加热性价比可见表1。保证长周期安全运行,是铠装矿物绝缘型电加热线的突出特点。
ZSJR铠装矿物绝缘电加热线主要型号
① ZSJR-I 01-03
② ZSJR-Ⅱ01-14
③ZSJR-Ⅲ01-14
④ZSJR-IV01-15
⑤ZSJR-V 11-14
结构图
Armoredmineral insulation heatingdevice
铠装矿物绝缘加热装置
一、简介
公司采用特殊工艺,以串联式恒功率电阻丝为发热元件,高纯氧化镁为绝缘层,无缝耐高温不锈钢合金管为外护套精制而成的铠装矿物绝缘电加热线与终端及引线(加热线米功率≥50W/m增加冷套)组装成铠装矿物绝缘电加热装置,适用于防爆、非防爆区内需间歇高温(最高 7 0 0 ^ { \circ } C )管线、罐体及阀门等装置的防冻,或需维持高温(最高5 0 0 ^ { \circ } C )管线、罐体及阀门等装置的伴热用。
产品规格:最高承受温度: 7 0 0 ^ { \circ } C 最高维持温度: 5 0 0 ^ { \circ } C 典型产品额定电压:220V/380V
二、典型产品结构
下图中黄绿线为外壳焊接接地线:
三、产品特点
采用无缝连续的不锈钢管。可承受7 1 0 0 ^ { \circ } C 高温,并具有耐腐蚀性和较高机械强度,不易折断,耐低温,在低温下施工不脆断,易于冬季施工和维修。
表面光洁,无缺损,且能防潮(湿)、防油、防酸。
温度特性:我公司生产的铠装矿物绝缘电加热线具有接近恒功率特性,在不同温度下功率变化不大。
热稳定性不低于以下指标:电加热线每年功率衰减不大于 0 . 5 % ,从低温到高温,再从高温到低温其输出功率重现性好,误差小于1%。
四、产品型号
Special heating line forsolarthermal powergeneration
太阳能光热发电专用加热线
简介
太阳能光热发电(也称聚光太阳能发电CSP),是指利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能,通过换热装置提供蒸汽,结合传统汽轮发电机的工艺,从而达到发电的目的。
20世纪80年代初期,美国由于能源危机致使石油价格猛涨,开始寻找替代能源。集中力量研究开发槽式抛物面聚光反射镜太阳能热发电系统。特别是从2008年至2013年的五年期间,全球总计装机容量的年均增长率接近5 0 % 。截至2016年底,全球光热发电装机总容量达到4940MW。中国成为继美国、西班牙后的发展光热清洁能源的第三大市场,并大有赶超之势。
2016年9月,国家能源局颁发《国家能源局关于建设太阳能热发电示范项目的通知》,启动第一批总计1.3GW(20个)光热发电示范项目,国家出台《能源发展“十三五”规划》,规划指出,到2020年完成5GW太阳能热发电装机。意味着太阳能热发电行业基本上从数亿元直接迈入千亿级市场。
第一批示范项目已经陆续在建,主要持三种技术路线塔式、槽式、菲涅尔式。电伴热系统虽整体占比资金不多,由于光热发电储能、工艺等因素,电伴热系统成为整个光热发电系统的关键点。我公司整体承接2个示范项目的整体电伴热系统,(浙江中控太阳能技术有限公司德令哈50MW项目,北京兆阳光热技术有限公司张家口类菲涅尔式50MW太阳能热发电项目)由于光热行业使用工况的特殊性,我公司为光热行业特殊开发研制了光热发电专用铠装矿物绝缘加热线,由我公司设计、生产、施工、调试、维护等。电伴热系统已稳定运行,并受到客户的广泛好评。
光热发电专用铠装矿物绝缘加热线示意图
光热发电专用铠装矿物绝缘电加热线由绝缘层、发热芯线和金属护套组成。绝缘层:绝缘、导热性能良好的,含量在99.5%以上的高纯氧化镁;加热芯线采用本公司特殊熔炼高温合金;外护套:采用825合金,长期使用温度为7 0 0 ^ { \circ } C ,并具有耐腐蚀性和较高机械强度,不易折断,耐低温,在低温下施工不脆断,易于冬季施工和维修。
简介
管道集肤效应电伴热(加热)技术是最近几年来出现的一种新的金属管道加热方法,是大型石油化工等企业热输管道加热保温的新技术、新工艺,国外简称SECT法。此种加热技术具有效率高,适应所有长、中、短距离金属输液管道的伴热和加热,而且具有安全可靠,使用寿命长,安装维修方便等优点,其最大优势在于:长距离管道可实现单点供电,维修无需破坏保温,因此广泛用于各种不同性质的液态物质的管道伴热。
系统构成
一条完整的集肤效应电伴热系统主要由中频控制柜、物料传输管道、中频电缆和特种钢管组成的集肤加热管以及各种接线盒组成。
依据加热方式的不同本系统又分内置加热和外置加热两种形式;
1)内置加热方式
将集肤加热管穿入管线内部,使其直接对输油管线内的介质进行加热。其特点是加热效率高,热损失小;可避免外部机械损伤,使用寿命长;适用于原有管线改造,施工成本低,征地面积小,不破坏管线整体保温层,只需在管线两端开出穿线孔,将集肤加热管穿入管线内部并做好密封和开孔处保温即可。
2)外置加热方式
将集肤加热管焊接在管线下部保温层内,即由集肤加热管加热物料传输管线,再由物料传输管线加热管线内的介质。其特点是集肤加热管加工成本低,适用于新敷设管线。对于旧管线改造施工费用较高,施工周期长。如下图。
型号含义
技术参数
| 材质 (耐温) | 高温氟塑料 (260℃) | 氟塑料 (205℃) | 阻燃硅橡胶 (180℃) | 阻燃聚乙烯 (125℃) |
| 电缆型号 | ZSJF-□-4 | ZSJF-□-3 | ZSJF-□-2 | ZSJF-□-1 |
| 标称截面积(mm2) | 4~90 | 4~90 | 4~90 | 4~90 |
| 绝缘护套(层) | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
| 工作电压(KV) | 0.3~15 | 0.3~15 | 0.3~15 | 0.3~15 |
| 工作频率(Hz) | 50~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 |
| 20℃绝缘电阻(MΩ) | ≥2500 | ≥2500 | ≥2500 | ≥2500 |
| 工作温度(℃) | -40~230 | -40~180 | -40~150 | -40~100 |
| 最小弯曲半径(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 发热功率(W/m) | 1~150 | 1~150 | 1~150 | 1~150 |
技术特点
适应性强、应用范围广、功率密度大、伴热温度高、实现分段预制、维修方便、安全可靠、节约能源、加热效率高、自动化控制。
1.适应性强
适应所有长、中、短距离金属输液管道的伴热和加热,适用于管道的不同铺设方式和任何场所,如:地下直埋、水下、地面架空、野外或矿场。工厂、易燃易爆场所。伴热管的发热量,根据计算单根最大发热量可达150W/m,并可根据输送管的温度要求,设计伴热管的根数和运行电压。
2.应用范围广
适用于在常温时为凝固状态,加温变液态可输送的介质或常温下粘度很高,难以流动,但加温后又易于流动物质的管输介质或于间歇输送的高凝点或粘稠介质。
3.实现分段预制、维修方便
可根据流程或输液管段结构,将伴热管厂内预制或现场分段预制加工,接头采用焊接套管式连接,与管线焊接,安装在一起,外面加上保温层和保护壳,既方便施工,又容易保证工程质量。如因流程管段故障或需更换阀门,只要把需要更换部分两端的接头拆开,将伴热电缆抽出,即可更换部件,无需整体拆解保温和管件。
4.安全可靠
集肤效应系统电流只在发热管内壁,工艺管与发热管外壁不带电,自身形成绝缘结构,工艺管线每千米左右做安全接地,接地电阻不大于4欧,保证工艺管线始终是零电位,做到安全可靠。
5.节约能源,加热效率高
集肤效应电伴热属于等温加热法,不会出现局部过热现象,随着管输距离的加长提高加热电压即可,加热效率高。
6.自动化控制
实现温度自动控制功能:具有数字显示温度、短路保护、过流保护、断路保护等功能
软关断软启动:最大限度地减少对器件的冲击,延长器件使用寿命
灵活的操作方式:数码显示,方便实现人机对话网络化设计:可实现远程无线报警.远程无线控制
伴热方式比较
| 序号 | 名称特点 | 集肤效应伴热 | ZSJR加热线 | 电热带伴热 | 蒸汽伴热 | 自限温伴热带 |
| 1 | 伴热距离 | 长 | 较长 | 短 | 末端温度低 | 短 |
| 2 | 供电点 | 少 | 多 | 多 | 多 | |
| 3 | 伴热功率 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 |
| 4 | 伴热效果 | 好 | 好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 5 | 伴热敷设 | 内敷外焊 | 捆扎 | 捆扎 | 焊接 | 捆扎 |
| 6 | 自动控制 | 方便 | 方便 | 控制点多 | 无法实现 | 控制点多 |
| 7 | 维修 | 方便 | 方便 | 难度大 | 难度大 | 难度大 |
| 8 | 局部伴热 | 不好 | 好 | 好 | 好 | 好 |
| 9 | 安全性 | 好 | 好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 10 | 运行费用 | 低 | 低 | 较高 | 较高 | 较高 |
| 11 | 施工费用 | 低 | 低 | 低 | 高 | 低 |
| 12 | 维修费用 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 |
| 13 | 使用寿命 | 20-30年 | 10-20年 | 3-10年 | 3-8年 | 3-8年 |
| 14 | 地下管线 | 好 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
Self-Regulating Heating Cables 自限式伴热带
自限式伴热带工作原理
如图所示为自限式伴热带随温度上升时,电阻增加,功率减小,其特性与恒功率特性的区别。
| 参数 型号 | 10℃时功率 (W/m) | (℃) | 最高维持温度最低安装温度 (℃) | 启动电流(A/m) | 芯线规格(mm) | |||
| 10℃ | -15℃C | -30℃ | ||||||
| 低温 | 10LEP | 10 | 65 | -30 | 0.062 | 0.100 | 0.124 | 16WAG 7丝 1.2mm² |
| 16LEP | 16 | 0.090 | 0.141 | 0.171 | ||||
| 26LEP | 26 | 0.145 | 0.209 | 0.249 | ||||
| 32LEP | 32 | 0.181 | 0.267 | 0.316 | ||||
| 中温 | 32MEP | 32 | 110 | -30 | 0.210 | 0.257 | 0.284 | 16WAG 14WAG |
| 48MEP | 48 | 0.282 | 0.347 0.394 | |||||
| 64MEP | 64 | 0.363 | 0.446 0.494 | |||||
| 高温 | 16HEP | 16 | 150 | -30 | 0.114 | 0.127 | 0.135 | 14WAG 7丝 1.9mm² |
| 32HEP | 32 | 0.187 | 0.210 | 0.224 | ||||
| 48HEP | 48 | 0.277 | 0.309 | 0.329 | ||||
| 64HEP | 64 | 0.376 | 0.420 | 0.446 | ||||
RDPSeriesConstantPower Parallel Heating Cable
RDP系列恒功率开联电热带
产品结构
恒功率并联电热带是以二根或三根平行绝缘铜线为电源母线,在绝缘层中间缠绕电热丝,并将该电热丝每隔一定距离(即“发热节长”)与母线连接,形成连续并联电阻。母线通电后,各并联电阻发热,因而形成一条连续的加热带。
恒功率并联电热带用于各种管道、仪表、罐体的防冻、保温,可用于工厂一区、二区爆炸气体混合物T3-T4组场合使用。
技术参数
| 参数/规格 | 标称功率 (W/m) | 额定电压 (V) | 耐温等级 (℃) | 最高维持温度 (℃) | 最大使用长度 (米/根) | |
| 单相 | RDP2-J3-10 | 10 | 220 | 205 | 150 | 210 |
| RDP2-J3-20 | 20 | 120 | 180 | |||
| RDP2-J-30 | 30 | 90 | 150 | |||
| RDP2-J3-40 | 40 | 65 | 140 | |||
| 温 | RDP2-J3-40 | 4060 | 220 | 260 | ||
| 3510 | 14015 | |||||
| 三相 | RDP3-J3-30 | 30 | 380 | 120 | 330 | |
| RDP3-J3-40 | 40 | 205 | 100 | 280 | ||
| RDP3-J3-50 | 50 | 80 | 275 | |||
| RDP3-J3-60 | 60 | 60 | 250 | |||
FJCFluorine Plastic Heating Cables FJC氟塑料加热电缆
FJC系列串联式电伴热带是一种利用导电芯线作为发热元件的伴热电缆。根据焦耳--楞次定律Q = 1 ^ { 2 } + 7 ,可知:具有一定内阻的母线通过电流就会产生热量,其大小与电流平方、母线阻值和通电时间成正比。串联式电伴热带随着电流的流过,源源不断地放出热量,形成一条连续的、发热均匀的电伴热带。母线各处电流相同,电阻相等,所以整根伴热带首尾发热均匀、一致。广泛应用于石油化工等行业。
a.每根使用长度100\~2000米内任意选择。
b.发热芯线电阻率在0.017\~0.068Ω·mm2/m内选择,针对某一管道工作参数专门设计,使用可靠,结构科学,使用寿命较长。
产品结构
1G W wW花ww1、两芯接线示意图 2、三芯接线示意图
主要技术参数
工作电压:220V380V长度范围:100\~2000m米功率范围:5\~30W/m绝缘电阻:>100MΩ最小弯曲半径:10倍厚度
芯线数:2、3
芯线米电阻:0.017\~0.068Ω·mm/m
介电强度:2kV/min
耐温等级:206℃
绝缘材料:F46
| 额定电压 (VAC) | 型号 | 最大每米功率 (W/m) | 芯线结构 | 20℃芯线直流电阻 (Ω/m) | 额定电压下 最短使用长度(m) |
| 单相220 | ZFJC-II-01 | 10 | 双芯 | 0.016 | 382 |
| ZFJC-II-02 | 20 | 双芯 | 0.008 | 393 | |
| ZFJC-II-03 | 30 | 双芯 | 0.004 | 451 | |
| ZFJC-II-11 | 10 | 双芯 | 0.068 | 179 | |
| ZFJC-II-12 | 20 | 双芯 | 0.034 | 190 | |
| 单相380 | ZFJC-II-13 | 30 | 双芯 | 0.017 | 216 |
| ZFJC-II-01 | 10 | 双芯 | 0.016 | 661 | |
| ZFJC-II-02 | 20 | 双芯 | 0.008 | 680 | |
| ZFJC-II-03 | 30 | 双芯 | 0.004 | 781 | |
| ZFJC-II-11 | 10 | 双芯 | 0.068 | 310 | |
| ZFJC-II-12 | 20 | 双芯 | 0.034 | 329 | |
| 三相380 | ZFJC-II-13 | 30 | 双芯 | 0.017 | 374 |
| ZFJC-II-01 | 15 | 三芯 | 0.016 | 764 | |
| ZFJC-ⅢI-02 | 20 | 三芯 | 0.010 | 851 | |
| ZFJC-II-03 | 30 | 三芯 | 0.008 | 778 | |
| ZFJC-Ⅲ-11 | 15 | 三芯 | 0.068 | 377 | |
| ZFJC-ⅢI-12 | 20 | 三芯 | 0.042 | 416 | |
| ZFJC-Ⅲ-13 | 30 | 三芯 | 0.034 | 377 |
可控温专用加热装置
一、简介
可控温专用加热装置是针对较大阀门、减速机、泵体等设备设计研发的专用电伴热保温装置,可用于各防爆、非防爆场所。
产品规格:最高承受温度: 7 0 0 ^ { \circ } C 最高维持温度: 5 5 0 ^ { \circ } C (2 额定电压:220V/380V
二、产品结构
下图是典型产品外形图,此图安装方式为对扣,另外还有侧扣及落地扣,设计时可根据现场情况确定。
装置开口位置及大小根据被伴热设备外形确定,在不影响设备正常工作的前提下,保证其保温效果。
三、产品特点
整体安装,设备更换或检修时便于拆卸。产品耐高温、耐腐蚀。产品自动控温,操作简单,便于维护。产品无环境及噪音污染,节能环保。
Chimney anti-icing heatingdevice 烟卤口防结冰电热装置
一、简介
烟肉口防结冰电热装置是我公司针对我国北方冬季烟肉口结冰问题,自主设计研发的新型电加热产品。主要部件:
智能温度控制箱 分线箱 电加热器 烟肉口专用测温电阻 信号电缆及各部件间的连接电缆
产品特点:
强度高
耐腐蚀
可实现地面自动控制
Assembly Thermocouple 装配热电偶
热电偶是温度测量仪表中应用较广泛的一种测温元件,它与显示仪表通过导线(补偿导线)组成测量系统,在-200℃\~2300℃范围内对气体、液体及固体表面的温度进行检测,而且可以和计算机等先进的设备连接配套使用,实现控制、调节、测温等全过程。我公司生产符合IEC标准的8种类型热电偶,即:铂铑30-铂铑6(B)、铂铑13-铂(R)、铂铑10-铂(S)、镍铬-镍硅(K)、镍铬-铜镍(E)、铜-铜镍(T)、铁-铜镍(J)、镍铬硅-镍硅(N)、钨3-钨25。
1、工作原理
两种不同成份的均质导体材料,结合成回路,当两端温度不同时,就会在回路中产生电流,两端之间就存在热电势。该热电势变化与两端的温差变化相对应,只与热电偶的材料有关,与长度和截面大小无关。如图:
(2)常温绝缘电阻:测量常温绝缘电阻的条件为:温度 1 5 ^ { \circ } C ~ 3 5 ^ { \circ } C 相对湿度45% ~ 7 5 % ,大气压力86\~106Kpa。热电偶在该条件下放置时间不小于2小时。(绝缘电阻不小于下表)
| 长度 | 常温绝缘电阻 | 试验电压 |
| Ls1m | 100Mm | 500±50VDC |
(3)保护管
2、主要技术条件
(1)型号、允差及使用温度:
| 保护管 | 长度L(mm) | |
| 直径mm | 金属 | |
| 16 | 金属 | 00 |
| 16 | 非金属 | 300,350,400,450,55065, 900,1150,2150 |
| Φ25 | 非金属 | (55050,0 |
| Φ35 | 非金属 | 550,650,900,1150 |
| 直角形保护管 | 500×500、750×750、 500×750、750×500 | |
| 锥形保护管 | 225,250,300,350,400 | |
| 品种 | 型号 | 分度号 | 允差 | 推荐使用 温度范围 (℃) |
| 镍铬-镍硅 | WRN | K | ±2.5℃或 ±0.75%/t) | -200~1200 |
| 镍铬硅-镍硅镁 | WRM | N | -200~1300 | |
| 镍铬-铜镍(康铜) | WRE | E | -40~800 | |
| 铁-铜镍(康铜) | WRF | J | -200~750 | |
| 铜-铜镍(康铜) | WRC | T | .1 | -200~350 |
| 铂铑10-铂 | WRP | S | ±1.5℃或 ±0.25%/t | 0~1300 |
| 铂铑13-铂 | WRQ | R | 0~1300 | |
| 铂铑30-铂铑6 | WRR | B | 600~1700 | |
| 钨3-钨25 | WRW | WRe3/25 | ±0.5%/t | 0~2300 |
(4)上限温度绝缘电阻
热电偶的上限温度绝缘电阻值应不小于下表规定:
| 上限温度t(℃) | 试验温度t(C) | 电阻值MQ |
| 100≤tm | t=tm | 10 |
| 300≤tm | t=tm | 2 |
| 500≤tm | t=tm | 0.5 |
| 850≤tm | t=tm | 0.08 |
| 1000≤tm | t=tm | 0.02 |
| tm≥1300 | t=1300 | 0.02 |
| 保护管直径mm | 保护管材质 | 热响应时间T.5S |
| 16 | 非金属 | |
| 金属 | ||
| Φ20 | 金属 | |
| Φ25 | 非金属 | |
| 锥形保护管 | 金属 |
3、标记及意义
1 2345678
| R口□一□□□□一□□ 装配热电偶标准型 | |||||||
| 标记 热电偶类别 | 分度号 | ||||||
| N | 镍铬镍硅 | K | |||||
| M | 镍铬硅—镍硅镁 | N | |||||
| E | 镍铬—铜镍(康铜) | E | |||||
| F | 铁一铜镍(康铜) | ! | |||||
| C | 铜—铜镍(康铜) | T | |||||
| P | 铂铑10一铂 | s | |||||
| Q | 铂铑13-铂 | R | |||||
| R 铂铑30-铂铑6 | B | ||||||
| W | 钨3-钨25 | WRe3/25 | |||||
| 标记 热电偶对数 | |||||||
| 2 | 1 单支式 | ||||||
| 2 双支式 | |||||||
| 3 三支式 | |||||||
| 标记 1 2 3 | 安装固定装置 | ||||||
| 无固定装置 | |||||||
| 固定螺纹 | |||||||
| 3 | 活动法兰 | ||||||
| 固定法兰 | |||||||
| 直角形活动法兰(不适于双支式和隔爆型接线盒) | |||||||
| 5 6 | 锥形固定螺纹 | ||||||
| 标记 1 | 接线盒形式 | ||||||
| 4 | 2 | 简易式 | |||||
| 防溅型 | |||||||
| 3 4 | 防水型 | ||||||
| 防爆型 | |||||||
| 标记 | 保护管外径(mm) | ||||||
| Φ16 | |||||||
| 5 | 0 1 | Φ20(S、R、B型热电偶为Φ25双层管) | |||||
| 2 | Φ16(高铝管、 限用于K、N型热电偶) | ||||||
| 3 | Φ25(高铝管、限用于K、N型热电偶) | ||||||
| 6 | 总长L (mm) 标记 | ||||||
| 保护管材质 | |||||||
| B | 不锈钢(适用于K、N、J、T型热电偶) | ||||||
| 7 | 碳钢20(适用于K、N、J、T型热电偶) | ||||||
| A | |||||||
| C R | Cr25Ti(适用于K、N、J、T型热电偶) | ||||||
| 刚玉质(适用于S、R、B型热电偶) | |||||||
| Q | 高铝质(适用于S、R、B、K、N型热电偶的无固定装置式不适用于隔爆型) | ||||||
| MS SC | |||||||
| 二硅化钼(适用于WRe3/25型,且不适用于隔爆) | |||||||
| 碳化硅(适用于WRe3/25型,无中25保护管,且不适用于隔爆型) 8 插入长度 (mm) | |||||||
4、固定装置尺寸规格
①固定螺纹
公称压力:10MPa
(mm)
| 用保护 | M | H | S | D |
| 16 | M27×2 | 32 | 32 | 40 |
| 20 | M33×2 | 35 | 36 | 48 |
| 16 | G3/4" | 32 | 32 | 40 |
| 20 | G1" | 35 | 35 | 48 |
②活动法兰
③固定法兰
(mm)
| 用于保护管直径 (d) | DO | D1 | D2 | H | 使用压力 (MPa) |
| 16 | Φ95 | Φ65 | Φ45 | 16 | 6.4 |
| Φ20 | Φ105 | 75 | Φ55 | 16 | 6.4 |
④ 固定螺纹锥形保护管公称压力:30MPa流速<80米/秒
铠装热电偶是由热电极、外保护管及绝缘层经过特殊工艺制成的坚实体,它具有体形细长、能弯曲、耐振动、耐高压、热响应快、使用寿命长等优点,广泛应用于航空、航天、石油、化工、冶金、机械、电力等工业和科技领域。
1.结构形式
2.技术指标
(1)型号及允差:
| 品种 | 产品号 | 分度号 | 允差等级 | |
| I | Ⅱ | |||
| 0.4级 | 0.75级 | |||
| 镍铬-镍硅 | WRNK | K | ±1.5℃或 ±0.4%/t | ±2.5℃或 ±0.75%|t |
| 镍铬硅-镍硅镁 | WRMK | N | ||
| 镍铬-铜镍 | WREK | E | ||
| 铁-铜镍 | WRFK | J | ||
| 铜-铜镍 | WRCK | T | ±0.5℃或 ±0.4%/t) | ±1℃或 ±0.75%/tl |
| 铂铑10-铂 | WRPK | S | ±3℃或±0.5%|t | |
| 铂铑13-铂 | WRQK | R | ||
| 铂铑30-铂铑6 | WRRK | B | ±4℃或±0.5%/t | |
| 分度号 | 套管材料 | 外径Φmm | 最高使用温度℃ |
| K | 1Cr18Ni9Ti | 0.25 | 250 |
| 0.51.0 | 400 | ||
| 1.5 2.0 | 600 | ||
| 5.30.40.010 | 800 | ||
| GH3030 | 0.25 | 300 | |
| 0.51.0 | 500 | ||
| 1.52.03.0 | 800 | ||
| 4.04.55.0 | 900 | ||
| 6.0 8.010 | 1100 | ||
| N | 1Cr18Ni9Ti | 0.25 | 250 |
| 0.51.0 | 400 | ||
| 1.52.0 | 600 | ||
| 5.30.4.0.10 | 800 | ||
| GH3030 | 0.25 | 300 | |
| 0.51.0 | 500 | ||
| 1.52.0 | 800 | ||
| 3.04.04.5 | 900 | ||
| 5.06.08.010 | 1100 | ||
| E | 1Cr18Ni9Ti | 0.51.0 | 400 |
| 1.52.0 | 500 | ||
| 5.30.008.010 | 600 | ||
| J | 1Cr18Ni9Ti | 0.51.0 | 300 |
| 1.52.0 | 400 | ||
| 3.04.04.55.0 | 500 | ||
| 6.0 8.010 | 600 | ||
| T | 1Cr18Ni9Ti | 0.51.0 | 200 |
| 1.5 2.03.0 | 250 | ||
| 4.04.55.0 6.08.010 | 300 | ||
| GH3030 | 2.03.04.04.5 | 1000 | |
| R | 铂铑6 | 5.06.0 2.03.04.0 | 1100 1100 |
| B | 铂铑6 | 4.55.06.0 2.03.0 | |
| 4.04.55.0 6.0 | 1200 1300 |
(3)热响应时间T0.5
| 测量端型式 热响应时间T0.5S | 露端型 | 接壳型 | 绝缘型 |
| 铠装热电偶直径 | |||
| 0.25 0.5 | 1 | 0.1 0.2 | |
| 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
| 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |
| 2.0 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
| 3.0 | 0.4 | 0.6 | 2.0 |
| 4.0 | 0.5 | 0.8 | 2.5 |
| 4.5 | 0.6 | 1.0 | 3.0 |
| 5.0 | 0.7 | 1.2 | 4.0 |
| 6.0 | 0.8 | 2.0 | 6.0 |
| 8.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 |
| 铠装热电偶 直径mm | 试验电压 VDC | 绝缘电阻 MΩ.m |
| 0.25 | 50±5 | ≥100 |
| Φ0.5~Φ1.5 | ||
| >Φ1.5 | 500±50 | ≥1000 |
② 升高温度下的绝缘电阻
绝缘型铠装热电偶升高温度下的绝缘电阻应符合下表的规定:
| 分度号 | 置于试验温场中的长度mm | 试验温度 | 升高度的 |
| N、K、E、J、S、R、B | 300 | 500±15 | ≥5 |
| T | 300±10 | ≥500 |
| 项目 | 尺寸范围 | 允差 |
| 总长L或插入长度 | ≤150 | ±3.0 |
| >150 | ±2%L(l) | |
| 补偿导线长度S | ≤1000 | ±15 |
| >1000 | ±1.5%S |
| 标记 | 形式 | 保护管外径 mm | |
| 单支式 | 双支式 | ||
| 1 | 绝缘型 | 1.0~Φ8.0 | 2.0~Φ8.0 |
| 2 | 接壳型 | Φ0.25~Φ8.0 | |
| 3 | 露端型 | Φ0.5~Φ8.0 | |
| 4 | 分离式绝缘型 | 3.0~Φ8.0 | |
3、标记及意义
12 345 6 7 8 9 101112 WR口K□一口口口- □ □ □ 1 L 一 □
1
| 热电偶标准型 | ||||||||
| 热电偶类别 | ||||||||
| 镍铬镍硅 | 分度号 K | |||||||
| 镍铬硅-镍硅镁 | N | |||||||
| 镍铬铜镍(康铜) | E | |||||||
| 铁一铜镍(康铜) | J | |||||||
| 铜铜镍(康铜) | ||||||||
| T | ||||||||
| 铂铑10铂 铂铑13铂 | S | |||||||
| 铂铑30-铂铑6 | R | |||||||
| 标记 铠装偶对数 | B | |||||||
| 1 单支式(可不填) | ||||||||
| 2 双支式 | ||||||||
| 3 | 三支式 | |||||||
| 标记 安装固定装置 | ||||||||
| 1 无固定装置 | ||||||||
| 3 | 固定卡套螺纹 | |||||||
| 可动卡套螺纹 | ||||||||
| 3 4 | 固定卡套法兰 | |||||||
| 5 | 可动卡套法兰 | |||||||
| 接线盒形式 | ||||||||
| 4 | 标记 0 简易式 | |||||||
| 2 | 防溅式 | |||||||
| 3 | 防水式 | |||||||
| 4 | 防爆式 接插式 | |||||||
| 6 8 | 手柄式 | |||||||
| 9 | 补偿导线式 | |||||||
| 5 | 标记 测量端型式 | |||||||
| 1 | 绝缘型 | |||||||
| 2 3 | 接壳型 | |||||||
| 4 | 露端型 | |||||||
| 6 | 分离式绝缘型 标记 补偿导线种类 GVV 一般用 | |||||||
| HBS | 耐热用 | |||||||
| 7 | 补偿长度S 8 | |||||||
| 标记 I | mm(不标注则S=300mm) 允差等级 | |||||||
| Ⅱ | 0.4级 0.75级 | S、R、B型 | ||||||
| 9 | 0.5级 铠装偶外径mm | |||||||
| 标记 A Φ0.5 B | ||||||||
| Φ1.0 C 1.5 | ||||||||
| D | Φ2.0 | |||||||
| E | 3.0 | |||||||
| F G H J | Φ4.0 | |||||||
| 4.5 | ||||||||
| Φ5.0 | ||||||||
| K | Φ6.0 | |||||||
| 8.0 | ||||||||
| 10 | 总长L | mm | ||||||
| 标记 | 套管材质 | |||||||
| A | 不锈钢 GH3030 | |||||||
| 11 | B C | |||||||
4、固定装置形式
固定装置是供用户安装固定之用,固定卡套式是供用户一次性固定使用。可动卡套式则便于用户任意更改热电偶置入深度时多次固定使用。
① 卡套螺纹mm
| 铠装热电偶外径d | 8 | 6 | Φ5 Φ4 | Φ3 | 2 |
| 固定装置代号和尺寸 | |||||
| M S | M16×1.5 22 | M12×1.5 19 | |||
②卡套法兰mm
| 铠装热电偶外径d | 8 | Φ6 | Φ5 Φ4 | Φ3 | Φ2 |
| 固定装置代号和尺寸 | |||||
| D | Φ60 | Φ50 | |||
| D。 | Φ42 | Φ36 | |||
| D | Φ24 | Φ20 | |||
| S | 22 | 19 | |||
| d | 9 | 7 |
热电阻是应用物质温度变化时自身电阻也随着发生变化的特性来测量温度。作为温度测量的传感器,通常与显示仪表配套用于生产过程中的温度测量与控制。具有测量精度高、测温范围宽,能远距离测量等特点。广泛用于石油、化工、机械、冶金、电力、轻工、食品、航空及航天等工业部门和科技领域。
我公司生产符合国际IEC标准的铂热电阻,分度号为Pt100,同时生产符合国标的铜热电阻,分度号为Cu50、Cu100。
1、主要技术指标
(1)型号及允差:
| 分度号 | 0℃时的公称电阻 R(0℃)值(Ω) | 100℃与0℃ 电阻比W | 测温范围、允差 | |
| 测温范围℃ | 允差 | |||
| Pt100 | 100 | 1.3850 | 玻璃元件:-200~500 | A级:±(0.15+0.2%/tl) B级:±(0.3+0.5%|tl) |
| Cu50 | 50 | 1.4280 | ±(0.3+0.5%|tl) | |
(2)长度及规格:
| 保护管规格 | 长度L(mm) |
| 12 | 225、250、350、400、450、550、650、900、1150 |
| 16 | 300、350、400、450、500、650、900、1150、1650、2150 |
| 锥形保护管 | 225、250、300、400 |
(3)常温绝缘:
常温绝缘电阻的试验电压可取直流10\~100V任意值。环境温度在15\~ 3 5 ^ { \circ } C 范围内,相对湿度不大于 80 % 常温绝缘电阻值不小于100MΩ。
(4)热响应时间:
| 保护管直径mm | 保护管材料 | 热响应时间TosS | |
| 铂热电阻 | 12 | 碳钢 耐蚀合金 | 30~90 |
| 16 | |||
| 锥形保护管 | 不锈钢 | 90~180 | |
| 铜热电阻12 | 黄铜 碳钢 不锈钢 | ||
2、标记及意义
1234567891011 WZO-口口口-□□ □-□ □ □
| WZO | 装配热电阻标准型 | |||||||
| 标记 | 热电阻品种 | |||||||
| 1 | C 铜热电阻 | |||||||
| P | 铂热电阻 | |||||||
| 2 | 标记 热电阻元件支数 | |||||||
| 1 | 单支式 | |||||||
| 2 | 双支式(不适用于铜热电阻) | |||||||
| 标记 安装固定装置 | ||||||||
| 1 无固定装置 | ||||||||
| 3 | 2 固定螺纹 | |||||||
| 活动法兰(不适于隔爆型) | ||||||||
| 3 固定法兰 | ||||||||
| 4 6 锥形固定螺纹 标记 | ||||||||
| 2 标记 | ||||||||
| 4 | 接线盒型式 防溅型 | |||||||
| 3 5 | 防水型 | |||||||
| 保护管外径(mm) | ||||||||
| 0 1 | 铂热电阻为Φ16,铜热电阻为12 | |||||||
| 铂热电阻为12(不适用于铜热电阻) | ||||||||
| 标记 6 | 允差等级 | |||||||
| A B | A级允差:±(0.15+0.2%|tl)(不适于铜热电阻) | |||||||
| B级允差:±(0.3+0.5%ltl)(不适于铜热电阻) | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 标记 | 测量端型式 | |||||||
| 2 | 二线制 | |||||||
| 3 4 | 三线制 | |||||||
| Pt100 铂热电阻 Cu50 | ||||||||
| 8 Cu100 | 四线制 | 分度号 | ||||||
| 标记 | ||||||||
| 铜热电阻 | ||||||||
| 铜热电阻 | ||||||||
| 保护管材质 不锈钢 碳钢:20 | 总长L mm | |||||||
| 标记 | ||||||||
| B | ||||||||
| 10 A | ||||||||
| G | 0Cr18Ni12M02Ti H62(不适于铂热电阻) | |||||||
| F 11 | 插入长度: mm | |||||||
铠装热电阻除具有装配热电阻的优点外,还具有耐压、抗震、抗污染、性能稳定、能弯曲、热响应时间快等特点,广泛用于各种工业测温领域。
1、主要技术条件
(1)产品型号、测量范围及允差:
| 分度号 | R(0℃C) | W(100°C) | 测温范围、允差 | |
| 测温范围℃ | 允差 | |||
| Pt100 | 100 | 1.3850 | -200~600 | 级:±0.1+02) |
| Cu50 | 50 | 1.4280 | -50~100 | ±(0.3+0.5%|tl) |
| Cu100 | 100 | |||
(2)绝缘电阻:
常温绝缘电阻的试验电压可取直流10\~100V任意值,环境温度在15\~35℃范围内,相对湿度不小于 8 0 % 常温绝缘电阻值应不小于100MΩ。
(3)热响应时间:
| 外径mm | 热响应时间To.5S |
| ≤Φ5 | ≤8 |
| >Φ5 | ≤18 |
| 种类 | 外径mm | 内引线排列形式 | 长度mm | 材质 |
| 单支式 | 2-Φ8 | 二、三、四线制 | 100、150、200、250、300、400 500、750、1000、1250、1500 及用户要求长度 | 不锈钢 |
| 双支式 | Φ3-Φ8 |
2、安装固定形式
① 卡套螺纹mm
| 铠装热电阻外径d | 8 | Φ6 | 5 | 4 | Φ3 Φ2 |
| 固定装置代号和尺寸 | |||||
| M | |||||
| M16×1.5 | M12×1.5 | ||||
| S | 22 | 19 | |||
②卡套法兰mm
| 铠装热电阻外径d | 8 | Φ6 | Φ5 | Φ4 Φ3 | Φ2 |
| 固定装置代号和尺寸 | |||||
| D | Φ60 | Φ50 | |||
| Do | Φ42 | Φ36 | |||
| D | Φ24 | Φ20 | |||
| S | 22 | 19 | |||
| d | 9 | 7 | |||
3、型号标记及意义
123456 7 8 9 10 11 1213 WZOKo-口口□-□
1
| □□ | |||||||||||
| 电阻元件 | |||||||||||
| 100 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 100 | |||||||||||
| 铂热电阻元件数 | |||||||||||
| 单支式(d=Φ2-Φ8mm) | |||||||||||
| 安装固定装置 | 双支式(d=Φ3-Φ8mm) | ||||||||||
| 标记 1 | |||||||||||
| 无固定装置 固定卡套螺纹 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 可动卡套螺纹 | ||||||||||
| 4 | 固定卡套法兰 可动卡套法兰 | ||||||||||
| 5 | 标记 | ||||||||||
| 2 4 | 0 简易式 | 接线盒型式 | |||||||||
| 防溅型接线盒 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 防水型接线盒 | |||||||||||
| 4 | 防爆型接线盒 | ||||||||||
| 6 9 | 插座型接线盒 | ||||||||||
| 5 | 标记 2 | 带导线式 套管直径(mm) | |||||||||
| 4.0 Φ5.0 Φ6.0 | |||||||||||
| Φ2.0 Φ3.0 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 6 | |||||||||||
| 8 | Φ8.0 | ||||||||||
| 标记 引线数 | |||||||||||
| 6 | 2 二线制 | ||||||||||
| 3 三线制 4 | |||||||||||
| 耐热用引线 引线长度S | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 标记 | 四线制 引线种类 GW | ||||||||||
| 一般用途引线 | HBS 8 | 10 | |||||||||
| mm(当不标注时,S=150mm) -200~100°℃ | 标记 | 使用温度范围 | |||||||||
| colspan="12" | |||||||||||
| L 9 M H | |||||||||||
| 标记 | |||||||||||
| 0~350℃ 0~600℃ | |||||||||||
| 允差等级 A级:0.15+0.2%t) | |||||||||||
| A | |||||||||||
| B :+05%t) | |||||||||||
| 11 总长L mm 12 插入长度 | |||||||||||
Mechatronics thermocouple,RTD
机电一体化热电偶、热电阻
JWBR系列热电偶、JWBZ系列热电阻配有二线制一体化温度变送器,将热电偶和热电阻受温度影响而产生的电阻值或电势值放大,转换成4 ~ 2 0 m A DC标准信号,而且是一种性能优良的检测单元。采用24VDC供电,二线制接线方式。
JWBR系列热电偶,JWBZ系列热电阻具有体积小、重量轻,使用方便等特点。 4 ~ 2 0 m A DC的标准输出信号可实现工业过程中的远距离传输,不仅节省了较为昂贵的补偿导线,而且减小了信号传递失真和干扰,从而获得了高精度的测量结果。可以和各种显示仪表、调节器配套使用,尤其适合微机多路数据采集、测量和控制。
该产品被广泛地应用于石油、化工、电力、医药、水泥、纺织食品、环境监测、锅炉、橡胶等工业领域。
1、主要技术指标
① 输出信号:4\~20mA
② 精度等级:0.5
③ 工作条件:环境温度-30\~85℃相对湿度<85%
④ 温度漂移:0.025%/℃
⑤ 负载能力:三线制0\~10mA 0\~1500Ω二线制4\~20mA 0\~600Ω
⑥ 标准工作电压:24VDC
⑦ 允许工作电压范围:17V\~35V
2、型号标记及意义
1234 JWB-口-□-□-□
| 机电 | 体化温度变送器 | |||||
| 1 | 标记 测温元件类型 | |||||
| R 热电偶 | ||||||
| Z 热电阻 | ||||||
| 分度号 类型 铂热电阻 | ||||||
| 2 | Pt100 | |||||
| Cu50 K | 铜热电阻 | |||||
| 镍铬-镍硅热电偶 | ||||||
| N E | 镍铬硅-镍硅镁热电偶 | |||||
| 镍铬-铜镍(康铜)热电偶 | ||||||
| 铁-铜镍(康铜)热电偶 | ||||||
| T S | 铜-铜镍(康铜)热电偶 | |||||
| 铂铑10-铂热电偶 | ||||||
| 铂铑13-铂热电偶 | ||||||
| R 3 | 标记测温范围 | |||||
| 由用户指定 | ||||||
| 标记 防爆等级 | ||||||
| 4 | 缺省为不防爆 | |||||
| D | 防爆等级dbIIBT4 | |||||
Flameproofthermocouple,RTD
隔爆型热电偶、热电阻
我公司防爆产品经国家级仪器仪表防爆产品安全监督检验站按照GB3836.1“爆炸性气体环境用电气设备第一部分:通用要求”及GB3836.2“爆炸性气体环境用电气设备第二部分:隔爆型'd'“严格检测合格,并颁发合格证。型号、品种、防爆标志、温度组别如下:
| 序号 | 型号 | 产品名称 | 防爆标志 | 温度组别 |
| 1 | TC24-口-□ | 隔爆型两节式热电偶 | ExdbIICT1~T4Gb | T1~T4 |
| 2 | RT24-口-PtI00 | 隔爆型两节式热电阻 | ExdbIICT1~T4Gb | T1~T4 |
| 3 | TC34-口-□ | 隔爆型保护管变径式热电偶 | ExdbIICTI~T4 (不含乙炔) | T1~T4 |
| 4 | RT34-口-Ptl00 | 隔爆型保护管变径式热电阻 | ExdbIICTI~T4 (不含乙炔) | T1~T4 |
1、用途
防爆型热电偶热电阻用于生产现场存在碳氢化合物等爆炸性混合物的煤炭、石油、化工、冶金等部门用来测/ { m } { 4 L } - 2 0 0 ~ 8 0 0 ^ { \circ } C 范围内的液体、气体和蒸汽等介质的温度。
2、工作原理
2.1测温原理
2.1.1热电偶测温原理
热电偶的测温原理是基于两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,则会在其回路内产生热电流的物理现象。
2.1.2热电阻测温原理
利用物质在温度变化时本身电阻也随着变化的特性制造的热电阻。其受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上。当被测介质中有温度梯度存在时,则所测得的温度是感温元件所在空间的平均温度。
2.2隔爆原理
利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒,将所有会产生火花、电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒空腔内,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不传到腔外。
3、品种、代号、分度号和主要技术性能
3.1热电偶品种、分度号和允差等性能
| 品种 | 分度号 | 保护管材料 | 使用温度℃ |
| 镍铬硅-镍硅 | N | 不锈钢 GH3030 | -40~800 |
| 镍铬-镍硅 | K | -40~1100 | |
| 镍铬-铜镍 | E | 不锈钢 | -40~800 |
| 铁-铜镍 | J | -40~700 | |
| 铜-铜镍 | T | -40~300 |
3.2热电阻品种、分度号和允差等性能
| 品种 | 分度号 | 铠装电阻外保护管材料 | 允差等级 | 温度范围℃ |
| 铂热电阻 | Pt100 | B(不锈钢) | B | -200~500 |
注:A级允差协议订货
3.3热响应时间
热响应时间即为在温度出现阶跃变化时,热电偶或热电阻输出信号变化至该阶跃变化的 5 0 % 所需的时间。用T0.5表示:
3.4常温绝缘电阻
热电偶在周围空气温度为 2 0 ± 1 5 ^ { \circ } \mathsf { C } ,相对湿度不大于80%时,热电极与外套管之间的绝缘电阻:
(1)对于长度等于或小于1米的产品,常温绝缘电阻应不小于1000MΩ。
(2)对于长度超过1米的产品,常温绝缘电阻与其长度的乘积应不小于1000MΩ·米
即:Rr·L≥1000MΩ·米;L≥1米式中:Rr一铠装热电偶的常温绝缘电阻值MΩ。L一铠装热电偶的长度,米。铂热电阻的常温绝缘电阻值不小于100MΩ。
3.5温度组别
隔爆热电偶、热电阻的温度组别按其外露部分最高表面温度分为T1\~T6六组。
| 温度组别 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| 允许最高表面温度(℃) | 440 | 290 | 195 | 130 | 95 | 80 |
3.6防爆标志
3.7外壳防护等级
4、外型及安装尺寸
4.1隔爆热电偶热电阻的外型结构见图1\~图2
1、防松螺钉2、防爆接线盒盖3、接线板4、防爆接线盒5、保护管6、感温元件7、防松螺母
1、防松螺钉2、防爆接线盒盖3、接线板4、防爆接线盒5、保护管6、感温元件7、防松螺母
4.2安装固定装置型式,结构尺寸及公称压力
| d | M | H | S | Do | 公称压力(MPa) | ||||
| 固定螺纹 | Φ12 M27×2 Φ16 | 32 | 32 | 40 | 10 | ||||
| 固 | |||||||||
4.3外露部分型式及尺寸
| 安装 固定装置 | 示意图 | 外露度 | 长度 | L | 配装 热安装套管 | |||
| 钻孔式 | 焊接式 | |||||||
| 型式 固定螺纹 | 代号 F | 150 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 | 300 350 | ||||
| 250 275 | 100 125 150 200 | 144 | ||||||
| 固定法兰 | G | |||||||
| 150 | ||||||||
| 400 | 250 | |||||||
| 活络管接头 | D | (100) (200) (250) | 450 | 300 | 294 394 | |||
| 550 | 400 | |||||||
| 固定螺纹管接头 | R | 50 | 900×750 1150×1000 | 650 | 500 | 494 | ||
| 750 900 | 600 | 594 746 | ||||||
| 1150 | 996 | |||||||
| 直形管接头 | M | |||||||
| 150 | ||||||||
5、安装与使用
5.1用户安装使用和维护产品时必须同时遵守GB50058“爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范”和“中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程”及GB3836.15“爆炸气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装”的有关规定。
5.2防爆热电偶、热电阻的选择
根据安装场所中气体、蒸汽、薄雾状易燃物质的级别和温度组别选择合适的防爆热电偶、热电阻。
5.2.1安装场所中气体、蒸汽、薄雾状易燃物质的级别不得高于产品铭牌中所规定的级别。运行时接线盒、保护管和固定装置等任何暴露于爆炸性混合物部分的表面温度不得超过产品的铭牌中所规定的温度级别。
| 温度组别 | 最高表面温度(℃) | 气体或蒸汽的引燃温度(℃) |
| T1 | 440 | 450 |
| T2 | 290 | 300 |
| T3 | 195 | 200 |
| T4 | 130 | 135 |
5.2.2根据所测温度的地点,选择置入深度。
5.2.3根据安装方式选择固定装置型式。
5.2.4根据测量温度范围和介质特点,选择相应要求的保护管材料。5.2.5采用挠性管布线时,选用带螺纹的压紧螺母,采用电缆布线时,选用带喇叭口的压紧螺母。5.3安装地点及方法5.3.1环境条件a.温度: - 2 0 ~ 4 0 ^ { \circ } C b.相对湿度: <= 8 5 % C大气压力:86\~106KPa5.3.2应避免在炉门旁或加热物体距离过近之处安装,接线盒不可碰到被测介质的容器壁。5.3.3安装现场应不存在对铝合金有腐蚀作用的有害气体。5.4热电偶、热电阻接线方法及注意事项5.4.1现场安装、维修必须遵守“断电源后开盖”的警示语。5.4.2其连接导线单支应选用外径不小于Φ9,双支应选用外径不小于Φ11,截面积不小于1.5mm2的圆型电缆
铜导线。现场使用应拧紧螺母,使密封塞内径紧紧抱住电缆护套。当发现密封塞及电缆护套老化时需及时更换。5.4.3热电阻为避免因连接导线的电阻随外界温度变化而降低测温精度时,应采用三线制,热电偶接线时应选用
相匹配的补偿导线。5.4.4接线方法a.接线时首先打开接线盒,接线时注意接线片间、导线间及它们和外壳间的爬电距离和电气间隙(指裸线部
分)均不得小于3mm。b.导线在接线柱上压紧后不允许有飞线存在。C.扭紧压紧螺母,牢固可靠。d.将接线盒盖拧紧并将防松螺钉向上旋,用螺钉帽顶紧盖,即将盖锁紧。5.4.5安装及使用的注意事项a.接地端子必须可靠地接地:b.安装地的隔爆等级、外露部分的最高表面温度均应符合防爆标志要求;c.防爆铭牌应保持清晰、完好、不得丢失;d.使用过程中严禁拆卸热电偶、热电阻中的任何部位
6、维护与修理
6.1维护
要经常清除隔爆热电偶、热电阻外露部分的杂物和易燃物,保持外露部分的清洁。表面温度不得超过下列表要
求:
| 温度组别 | 表面最高温度℃ |
| T1 | |
| T2 | |
| T3 | |
| T4 |
定期检查接线盒盖、引入装置密封是否良好;安装是否牢固;防松装置是否有效;接地是否牢固。
6.2修理
维修必须在安全场所进行,当维修现场确认无可燃性气体存在时方可维修。
当电缆引入装置的密封塞、电缆和接线盒上的O型密封圈出现老化现象时,应及时从我公司购买相同的零件予以更换,更换时不允许采用任何代用品。其余故障均应返厂修理,不得自行拆装,否则后果自负。
7、运输和贮存
7.1热电偶、热电阻在运输中应仔细包装好。
7.2热电偶、热电阻应贮存在周围环境温度10\~35℃,相对湿度不大于85%,且空气中不含可能使零部件腐蚀的介质。
1、多点铠装热电偶
该热电偶由多支铠装热电偶组装而成,用于化工、化肥、炼油等需要多点测温场所,使用更方便。标记:
12345 6 7 8 9 10
| WROKD-口口口-口口口 | |||||||||
| 1 | 标记 热电偶品种 镍铬-镍硅 | 分度号 | |||||||
| N | K | ||||||||
| M | 镍铬硅-镍硅镁 | N | |||||||
| E | 镍铬-铜镍(康铜) | E | |||||||
| F | 铁-铜镍(康铜) | J | |||||||
| C | 铜-铜镍(康铜) | T | |||||||
| P | 铂铑10-铂 | S | |||||||
| Q | 铂铑13-铂 | R B | |||||||
| R | 铂铑30-铂6 | ||||||||
| 2 | 标记 铠装偶对数 1 | ||||||||
| 单支式(可不标) | |||||||||
| 2 | 双支式 标记 测温点数 | ||||||||
| A 2 | |||||||||
| B 3 | |||||||||
| 3 C | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 标记 | 安装固定装置 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 无固定装置 固定卡套螺纹 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 可动卡套螺纹 | |||||||||
| 4 固定卡套法兰 可动卡套法兰 | |||||||||
| 5 标记 | 接线盒 2 防水型接线盒 | ||||||||
| 5 4 | |||||||||
| 防溅型接线盒 防爆接线盒 带导线式接线盒 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 标记 测量端形式 | |||||||||
| 1 绝缘型 | |||||||||
| 6 | 2 接壳型 | ||||||||
| 露端型 分离式绝缘型 | |||||||||
| 3 4 | |||||||||
| 标记 允差等级 | |||||||||
| ⅡI 0.75级 8 总长L | |||||||||
2、耐磨热电偶
所谓耐磨热电偶,是将普通热电偶组装进带耐磨头的保护管里面,从而达到耐磨效果。标记:
12345678 WRON□-口口口口口□
1
| 标记 | 热电偶品种 | 分度号 | |||||||||
| N | 镍铬-镍硅 | K | |||||||||
| M | 镍铬硅-镍硅镁 | N | |||||||||
| E | 镍铬-铜镍(康铜) | E | |||||||||
| F | 铁-铜镍(康铜) | J | |||||||||
| 2 | 标记 | 铠装偶对数 | |||||||||
| 1 | 单支式 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 双支式 3 三支式 | |||||||||||
| 标记 | 参考端直径 | ||||||||||
| 3 | 1 | 无固定装置(不适用于隔爆型) | |||||||||
| 2 | 固定卡套螺纹 | ||||||||||
| 3 | 可动卡套螺纹(不适用于隔爆型) | ||||||||||
| 4 | 固定卡套法兰 | ||||||||||
| 5 | 可动卡套法兰(不适用于隔爆型) | ||||||||||
| 4 | 标记 | 接线盒 | |||||||||
| 2 | 防溅型接线盒 | ||||||||||
| 3 | 防水型接线盒 | ||||||||||
| 标记 | 保护管外径 | ||||||||||
| 5 | 0 Φ34 Φ35 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 6 | 其它规格 总长L mm | ||||||||||
| 标记 | 插入深度 | 套管材质 | |||||||||
| 8 | B C | 不锈钢 | |||||||||
| Cr25Ti Mo2Ti | |||||||||||
| 7 | D | ||||||||||
| E CrMoV | |||||||||||
| F 基体+堆焊层 | |||||||||||
| H | G 基体+喷涂层 | 耐热钢渗C、渗B mm | |||||||||
3、炉管刀刃热电偶
1、应用
采用刀刃式接头直接焊接于炉管表面,适用于石油工业炉管、塔壁表面温度测量。是炼油厂分馏塔必备测温装置。特别是炼油厂加氢炉管表面温度测量,炉管表面温度约为 5 7 0 ^ { \circ } C ,炉膛温度约为 1 0 0 0 ^ { \circ } \mathsf { C } ,微负压。
2、主要技术参数
电气出口:M20×1.5,NPT1/2
精度等级:I、II
防护等级:IP65
公称压力:10MPa
3、型号及规格
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响.应时间 | 规格 | |
| D | LxI | |||||
| WRNK-231D | K | 0~1100 | GH3030 GH3039 | ≤10s | 87 | 1500 3000 |
| 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||||
注:
1)热电偶I级按协议订货;
2)保护管其余材质根据协议订货;
3)刀刃接头用M6螺丝止紧,必要时,再加焊。
4、变径式铠装热电偶
1、应用
变径式铠装热电偶,又称变截面型铠装热电偶。适用于航空、航天、科学试验等领域及场所。
2、结构形式
根据其不同的使用环境及使用要求,可分为以下两种形式:a.测量端细,参考端粗:这种形式的铠装热电偶在保持了铠芯的刚性强度的同时,反应灵敏,热响应时间短。见图1b.测量端粗,参考端细:这种形式的铠装热电偶既增加了热电偶的使用寿命,同时也减轻了整体的重量,易于安装使用。见图2
3、标记及意义
123456 WROKB-口口口-口/□
1
| 铠装热电偶 标准型 | ||||||||||||
| 标记 | 热电偶类别 | 分度号 | ||||||||||
| N | 镍铬-镍硅 | K | ||||||||||
| M | N | |||||||||||
| E | 镍铬一铜镍(康铜) | E | ||||||||||
| F | 铁一铜镍(康铜) | J | ||||||||||
| C | 铜一铜镍(康铜) | T | ||||||||||
| P | 铂铑10一铂 | S | ||||||||||
| Q | 铂铑13-铂 | R | ||||||||||
| R | 铂铑30- 铂铑6 | B | ||||||||||
| 2 | 标记 | 安装固定装置 | ||||||||||
| 1 2 | 无固定装置 固定卡套螺纹 | |||||||||||
| 3 | 可动卡套螺纹 | |||||||||||
| 4 | 固定卡套法兰 | |||||||||||
| 5 | 可动卡套法兰 | |||||||||||
| 标记 接线盒形式 | ||||||||||||
| 3 | 0 简易式 2 防溅式 | |||||||||||
| 防水式 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 防爆式 | |||||||||||
| 6 | 接插式 | |||||||||||
| 8 | 手柄式 | |||||||||||
| 9 | 补偿导线式 | |||||||||||
| 测量端型式 | ||||||||||||
| 1 | 标记 绝缘型 | |||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||
| 3 | 接壳型 露端型 | |||||||||||
| 4 | 分离式绝缘型 | |||||||||||
| 测量端直径mm | ||||||||||||
| 5 | Φ0.5/Φ1.0/Φ1.5/Φ2.0/Φ3.0/Φ4.0/Φ5.0/Φ6.0/Φ8.0 | |||||||||||
| 参考端直径mm | ||||||||||||
| 6 | Φ0.5/Φ1.0/Φ1.5/Φ2.0/Φ3.0/Φ4.0/Φ5.0/Φ6.0/Φ8.0 | |||||||||||
电厂专用热电偶
热套热电偶(阻)
适合于蒸汽管道、锅炉及其他对温度、压力、流速有所要求的场合。
主要技术参数
电气出口:M20×1.5,NPT1/2
连接尺寸:M20×1.5,NPT1/2
防护等级:IP65
| 型号 | 分度号 | 温度范围℃ | 公称压力 | 流速 | 备注 |
| WRNR-01 WRNR2-01 | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 绝缘式 |
| WRER-01 WRER2-01 | E | 0~600 | |||
| WZPR-01 WZPR2-01 | Pt100 | -200~500 | |||
| WRN-624 WRN2-624 | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤80m/s 接壳式 | 绝缘式 |
| WRE-624 WRE2-624 | E | 0~600 | |||
| WZP-625 WZP2-625 | Pt100 | -200~500 | |||
| WRN-625 WRN2-625 | K | 0~800 | |||
| WRE-625 WRE2-625 | E | 0~600 |
| 型号 | 分度号 | 温度范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规格L×I |
| WRNR2-12 | K | 0~800 | ≤10MPa | 440×230 640×430 840×630 1380×1130 2500×1200 3000×1500 3500×1700 | |
| WRER-12 WRER2-12 | E | 0~600 | |||
| WZPR2-12 | Pt100 | -200~500 | |||
| WRNR-12A WRNR2-12A | K | 0~800 | |||
| WRER-12A WRER2-12A | E | 0~600 | |||
| WZPR-12A | Pt100 | -200~500 | |||
| WRNR-13 WRNR2-13 | K | 0~800 | ≤30MPa ≤100m/s | ||
| WRER-13 WRER2-13 | E | 0~600 | |||
| WZPR-13 WZPR2-13 | Pt100 | -200~500 | |||
| WRNR-14 WRNR2-14 | K | 0~800 | 230×50 280×100 330×150 | ||
| WRER-14 | E | 0~600 | ≤15MPa | ||
| WRER2-14 WZPR-15 WZPR2-15 | Pt100 | -200~500 | 380×250 430×250 480×300 | ||
| WRNR-15 WRNR2-15 | K | 0~800 | ≤10MPa | ||
| WRER-15 | |||||
| WRER2-15 | E | 0~600 | |||
| WZPR-15 | Pt100 | -200~500 | |||
| WZPR2-15 |
安装示意
安装说明
热电偶(阻)及其附件在安装前,必须保存在不受震动和碰撞的地方。最适合的存放场所为:环境温度10\~35℃,相对湿度不大于 8 5 % ,周围空气不应含有使仪表零件腐蚀的介质。
WR口T型炉壁及包箍铠装热电偶
WR口T-11型锅炉炉壁铠装热电偶采用Φ4铠装热电偶作为感温元件,WR口T-11M型锅炉炉壁铠装热电偶采用Φ3\~Φ6铠装热电偶作为感温元件,热接点紧固在具有不同曲面的不锈钢感温片上,适用于锅炉炉壁,管道管壁及圆柱体表面温度测量。WR□T-11G包箍热电偶专用于圆柱体表面温度测量。
| 名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围 | 允差级 | 铠径 | 长度Lmm | |||
| 型式及 响应时间 | 浏量端曲面 半径 | 安装 方式 | |||||||
| 炉壁热电偶 | WRNT-11 | K | 0~800 | Φ4 | 接壳型:≤0.8s 绝缘型:≤2.5s | R29 R100 | 焊接 固定 | 3000 4000 7000 8000 | |
| WRMT-11 | N | 0~800 | |||||||
| WRET-11 | E | 0~600 | |||||||
| WRNT-11M | K | 0~800 | |||||||
| WRMT-11M | N | 0~800 | I级或 Ⅱ级 | 绝缘型:≤3s Φ5~Φ6 接壳型:≤2s 绝缘型:≤6s | R29 R100 | 焊接 | 8000 10000 15000 20000 300 400 | ||
| WRNT-11G | WRET-11M | E | 0~600 | ||||||
| WRMT-11G | K | 0~800 | |||||||
| 包箍热电偶 | N | 0~800 | 3~Φ8 | 接壳型:s | 180 | 1000 1200 1500 | |||
| WRET-11G | E | 0~600 | |||||||
端面热电阻
适合于电厂汽轮机及电机轴瓦或其它机体表面测温。型号及规格:
| 型号 | 分度号 | 温度范围℃C | 公称压力 | 规格 | L | ||
| D | M | ||||||
| WZCM-201 | Cu50 Cu100 | -50~100 | 常压 | ≤15s | Φ6 | M8×0.75 | 500 1000 1500 2000 2500 |
| WZPM-201 | Pt100 | -100~150 | 常压 | ≤10s | 6 | M8×0.75 | |
| WZPM-201B | Pt100 | -100~150 | 常压 | ≤10s | 8.7 | M10x1 | |
| WZPM-101 | Pt100 | -100~150 | 常压 | Φ6×18电阻管 | |||
| WZPM-201Y | Pt100 | -100~150 | 常压 | Φ6×18电阻管 压簧压片 2-M3×0.5 | |||
注:热电阻A级按协议订货;
WZPM-201B采用引进元件WZPM-018,精度等级为B级。
轴承热电偶(阻)
适合于电厂带有轴承设备的轴承及其它须防震场合测温。型号及规格
主要技术参数
电气出口: M 1 6 x 1 . 5 ,连接尺寸 : M 2 7 x 2 M 2 0 x 1 . 5 ,防护等级IP65
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 规格 | |
| d | L | ||||
| WRNT-31 | K | 0~300 | ≤6s | 6-Φ12 | 100 150 200 |
| WRET-31 | E | ||||
| WZP-31T | Pt100 | 0~100 | ≤6s | 250 300 | |
缸体热电偶
适用于电厂汽缸温度测试主要技术参数
| 型号 | 分度号 | 温度范围 | 规格 | L | 安装尺寸 |
| WRNK2-294 | K | 0~600°℃ | 4~Φ6 | 3m~10m | M16×1.5 |
现场显示隔爆热电偶(阻)
本公司生产的TC/RT系列隔爆热电偶、热电阻在普通隔爆产品的基础上,配以不同形式的显式表头,可以实现测量值的现场显示,同时还可以将测量值转换为4-20mADC信号远距离传输。全铠装结构,耐振动,可以满足爆炸性场合中安全使用的工业要求。但dⅡCT1-T6防爆型,乙炔场合除外。
特点:
压簧式感温元件;二线制4\~20mADC远传输出;
冷端自动补偿,非线性校正电路;
现场LCD数字显示;
两节式可配装多种高、中、低安装套管;
变径式测量端直径小,热响应快。
技术参数:
输入信号热电偶K、E、J、T、N热电阻Pt100、Cu50
供电电源:24VCD±10%
输出信号:4\~20mA、0-10mA、0-5V、1-5V可选
显示方式:数码管显示、液晶屏显示可选
显示精度:0.5级
温度组别:
隔爆热电偶(热电阻)的温度组别按其外露部分最高表面温度分为T1\~T6六组。
| 温度组别 | 允许最高表面温度℃ |
| T1 | 440 |
| T2 | 290 |
| T3 | 195 |
| T4 | 130 |
| T5 | 95 |
| T6 | 80 |
产品概述
WSS型系列工业双金属温度计是一种适合测量中、低温的现场检测工业仪表,可直接测量蒸汽、气体、液体的温度。广泛应用于石油、化工、船舶、机械、医药、电力等行业,是玻璃温度计的替代产品。
特点
现场显示温度,直观方便;
安全可靠,使用寿命长;
多种结构形式,可满足不同要求。
工作原理
双金属温度计是由绕制成环形的弯曲状双金属片组成。双金属片受热膨胀,由于双金属片的主动层和被动层的膨胀系数不同,而产生旋转,带动指针旋转,工作仪表显示被测温度值。
技术指标
产品执行标准:JB/T8803
标度盘公称直径:Φ60、Φ100、Φ150
精度等级:1.0、1.5
热响应时间:≤40S
防护等级:IP55
外形结构原理图
外形规格尺寸图
标记及意义
wss1-2345
| WSS | 双金属温度计 | |||||
| 带电接点 | ||||||
| 1 | 标记 空缺 不带 | |||||
| X | ||||||
| 带 标记 表盘直径 | ||||||
| 3 | Φ60 | |||||
| 2 | 4 | Φ100 | ||||
| 5 | Φ150 | |||||
| 标记 | 结构型式 | |||||
| 0 | 轴向型 | |||||
| 3 | 1 | 径向型 | ||||
| 2 | 135角型 | |||||
| 8 | 万向型 | |||||
| 标记 | 连接方式 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 1 | 无固定装置 可动外螺纹 | |||||
| 2 | 可动内螺纹 | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | 固定螺纹 活动法兰 | |||||
| 5 | 活动卡套 | |||||
| 标记 | 防护、防爆形式 | |||||
| 5 | F | |||||
| 防护型 | Ex | |||||
| 防爆型 | ||||||
| W 抽芯型 | ||||||
Compensation Wire补偿导线
补偿导线是在一定温度范围内(包括常温),具有与所匹配的热电偶的热电动势标称值相同的一对带有绝缘层与保护层的导线。其作用是将热电偶的参考端延长到远离热源或环境温度较恒定的地方,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差,补偿导线分为延长型和补偿型两种。
| 型号 内容 项目 | 芯线材质 | 配用热电偶 | 绝缘层颜色 | 护套颜色 | ||||||
| 正级 | 负级 | 一般用 普通级 | 精密级 | 耐热用 普通级 | 精密级 | 本安用 | ||||
| 补 偿 型 | SC | 铜-铜镍0.6 | S/R | 绿 蓝 灰 | 灰 | 黑 | 黄 | |||
| KCB | 铜-铜镍45 | K | ||||||||
| NC | 铜-铜镍18 | N | ||||||||
| KX NX | 镍铬10-镍硅3 镍铬14-镍硅镁 | K N | 黑 灰 | |||||||
| EX | 镍铬10-铜镍45 | E | 黑 棕 紫 | |||||||
| JX | 铁-铜镍45 | J | ||||||||
| TX | 铜-铜镍45 | T | ||||||||
| WC3/25 | 镍铬10-铁 | WRe3/WRe25 | ||||||||
| WC5/26 | 钻铁23.5-钴镍17 | WRe5/WRe26 | 白黄 橙 | - = | ||||||




