Arbeitsprinzip
Die Struktur und das Prinzip des montierten Wärmewiderstands sind im Grunde die gleichen, der Unterschied ist, dass die Explosionsisolation oder das Gehäuse des Produkts eine spezielle explosionssichere Struktur verwendet, die Verbindung aus einer hochfesten Aluminiumlegierung besteht und ausreichend Innenraum, Wanddicke und mechanische Festigkeit hat, und die thermische Stabilität des Gummidichtrings entspricht den nationalen explosionssicheren Standards. Wenn also das explosive Gasgemisch im Inneren des Anschlusskastens explodiert, wird sein Innendruck den Anschlusskasten nicht zerstören, und die daraus erzeugte Wärme kann sich nach außen verbreiten und explodieren.
Haupttechnische Indikatoren
Spezifikationen
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Modellnummer |
Teilungsnummer |
Temperaturbereich ℃ |
Genauigkeitsklasse |
Zulassende Abweichung t ℃ |
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WZPK WZPK2 |
Pt100 |
-200~500 |
Klasse A |
±(0.15 +0.002︱t︱) |
Hinweis: "t" für die Temperaturmessung des Temperaturempfindlichen Elements,
Wärmereaktionszeit
Bei einer stufenweisen Temperaturänderung ändert sich der Ausgang des Thermoelements auf eine Zeit, die 50% dieser stufenweisen Veränderung entspricht, die als thermische Reaktionszeit bezeichnet wird, ausgedrückt in T0,5.
Nominaler Druck
Im Allgemeinen bezieht sich das Schutzrohr auf den statischen Außendruck bei normaler Temperatur, ohne zu brechen, und der Testdruck verwendet in der Regel das 1,5-fache des Nenndrucks. In der Tat ist der zulässige Arbeitsdruck nicht nur abhängig von Schutzrohrmaterial, Durchmesser, Wanddicke, sondern auch von seiner Strukturform, Montagemethode, Einsatztiefe und der Durchflussgeschwindigkeit und -art des gemessenen Mediums.
Thermoelektronische Isolationswiderstände
Die Versuchsspannung für den Isolationswiderstand beträgt: Gleichstrom 500 ± 50V.
Die atmosphärischen Bedingungen, bei denen der Isolationswiderstand gemessen wird, sind: Temperatur 15 ~ 35 ° C, relative Luftfeuchtigkeit 45%, atmosphärischer Druck 86 ~ 106 kPa.
Für Thermoelemente mit einer Länge von > 1 m sollte der Wert des Isolationswiderstands und das Produkt seiner Länge nicht weniger als 100 MΩ sein. M: Rr · L > 100 MΩ · m L > 1m in der Formel: Rr-Thermoelement Isolationswiderstand Wert, MΩ; L-Thermoelement Länge, m
Für Thermoelektronen mit einer Länge von ≤ 1 m sollte der Wert des Isolationswiderstands bei Normaltemperatur nicht kleiner als 100 MΩ sein.
Typ und Klasse der Explosionssicherheit
Explosionsschutz: dIIBT4 oder dIICT4 dIIBT6 oder dIICT6
Sicherheitsgruppe: iaIIBT4 oder iaIICT4 (Mehrpaare)
iaIIBT6 oder iaIICT6 (mehrpaarig)
Gehäuseschutzklasse IP65
Grundsatzstruktur
Die Struktur und das Prinzip des montierten Wärmewiderstands sind im Grunde die gleichen, der Unterschied ist, dass die Explosionsisolation oder das Gehäuse des Produkts eine spezielle Explosionsstruktur verwendet, die aus einer hochfesten Aluminiumlegierung hergestellt wurde und ausreichend Innenraum hat, Wanddicke und mechanische Festigkeit, die Wärmestabilität des Gummidichtrings entspricht den nationalen Explosionsschutzstandards. Wenn also das explosive Mischgas im Inneren des Anschlusskastens explodiert, wird sein Innendruck den Anschlusskasten nicht zerstören, und die daraus erzeugte Wärme kann sich nach außen ausbreiten, wenn sie explodiert.
Da das Produkt die oben genannte spezielle Explosionsschutzstruktur anwendet, entspricht das Produkt vollständig der Verwendung im Bereich der Explosionsschutzkategorien dIIBT4 bis dIICT6, ibIIBT4, iaIIBT4 und iaIICT6, solange der Benutzer die Produktregeln einhält, kann das Produkt eine zuverlässige Explosionsschutzwirkung erreichen.
Modellanzeige
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W |
Z |
P |
K |
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Temperaturmessgeräte |
Wärmewiderstand |
Wärmewiderstandsmaterial |
Kleidung |
2 |
Festgewinde |
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4 |
Fester Flansch |
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Ann Einbauen Form Typ |
4 |
Explosionsschutz |
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Form der Schachtel |
0 |
16mm |
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1 |
12mm |
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Schutzrohrdurchmesser |
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W |
Z |
P |
K |
2 |
4 |
0 |
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