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WZPB-72/WZPB-72A一体化热电阻带温度变送器

更新时间:2020-11-23

简要描述:

WZPB-72/WZPB-72A一体化热电阻带温度变送器的工作原理是:两种不同成分的导体两端经焊接、形成回路,直接测温端叫测量端,接线端叫参比端。当测量和参比端存在温差时,就会在回路时产生热电流,接上显示仪表,仪表上就指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值。

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WZPB-72/WZPB-72A一体化热电阻/带温度变送器热电阻

一、WZPB-72/WZPB-72A一体化热电阻带温度变送器介绍

一体化热电阻/热电偶是指在热电阻或热电偶的防水或隔爆接线盒内装入放大变送模块(即温度变送器),与传感器连接形成一体化,输出标准4-20mA 电流信号或也可以输出0-5V或1-5V的电压信号。通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套用,直接测量各种生产过程中的0度-1300度范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。

二、一体化热电阻/热电偶工作原理

热电偶(阻)在工作状态下所测得的热电势(电阻)的变化,经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4~20mA的直流电信号给工作仪表,工作仪表便显示出所对应的温度值。

热电偶的工作原理是:两种不同成分的导体两端经焊接、形成回路,直接测温端叫测量端,接线端叫参比端。当测量和参比端存在温差时,就会在回路时产生热电流,接上显示仪表,仪表上就指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值。热电偶的热电动热势将随着测量端温度升高面增长,热电动热势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关、和热电极的长度、直径无关。装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电太组成基本结构,或配以各安装固定装置组成。

三、WZPB-72/WZPB-72A一体化热电阻带温度变送器技术参数

产品执行标准:IEC584 IEC751 JB/T7391-1994

输出信号:4~20mA,负载电阻250 1/2、传输导线电阻100 1/2

输出方法:二线制

允差等级:0.1、0.2、0.5

供电电源:24V.DC±10%

防护等级:IP65

绝缘电阻: 仪表输出接线端子与外壳之间的绝缘电阻应不小于50 1/2

热响应时间: 当温度出现阶跃变化时,仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间,通常以τ0.5表示,当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间τ0.5的五分之一时,则用热电偶(阻)热响应时间作为仪表的热响应时间;

当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间τ0.5二分之一时,则用温度变送器热响应时间作为仪表的热响应时间。

基本误差:仪表的基本误差应不超过热电偶(阻)和温度变送器基本误差的合成误差。

四、型号规格

直形活络管接头式一体化热电阻/热电偶

型号

分度号

测温范围

连接尺寸

保护管材料

规格

d

L

WRMB-72
WRMB-72A

N

0-800

M20×1.5

1Cr18Ni9Ti

¢3
¢4
¢5
¢6
¢8

245
270
295
345
395
445
545
645
745
899
1149

NPT1/2

WRNB-72
WRNB-72A

K

0-800

M20×1.5

NPT1/2

WREB-72
WREB-72A

E

0-600

M20×1.5

NPT1/2

WRCB-72
WRCB-72A

T

0-350

M20×1.5

NPT1/2

WRFB-72
WRFB-72A

J

0-500

M20×1.5

NPT1/2

WZPB-72
WZPB-72A

Pt100

-200-500

M20×1.5

¢5
¢6
¢8

NPT1/2

WZCB-72
WZCB-72A

Cu50
Cu100

-50-100

M20×1.5

NPT1/2

五、型号命名

温度仪表

 

Z热电阻

 

感温元件材料(铠装式)

P   PT100

B         带温度变送器

 

偶丝对数

无   单支

2    双支

 

连接形式

5  活络管接头式

7  直行管接头式

8  固定螺纹接头式

9  活动螺纹接头式

 

接线装置形式

2  防喷式

3  防水式

W

Z

PB

2

5

2

典型型号示例

 

PT100热电阻常见故障及处理方法

PT100热电阻是中低温区常用的一种温度检测器。PT100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。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。但是实际生产过程中热电阻也会出现不同的故障,下面毅碧为你们简单讲述几种常见故障及相对应的处理方法。

1、显示仪表指示值比实际值低或示值不稳

原因:保护套管内有金属屑、灰尘,接线柱间脏污及热电阻短路(水滴等)

处理方法:除去金属屑,清扫灰尘、水滴等,找到短路点,加强绝缘

 

2、显示仪表指示为无穷大

原因:热电阻或引出线断路及接线端子松开等

处理方法:更换热电阻体或焊接及拧紧接线螺丝等

 

3、组织与温度关系有变化

原因:热电阻丝材料受腐蚀变质

处理方法:更换热电阻

 

4、显示仪表指示负值

原因:显示仪表与热电阻接线有错,或热电阻有短路现象

处理方法:改正接线,或找出短路处,加强绝缘

 

热电阻安装时,其插入深度不小于热电阻保护管外径的8倍~10倍,尽可能使热电阻受热部分增长。热电阻尽可能垂直安装,以防在高温下弯曲变形。热电阻在使用中为了减小辐射热和热传导所产生的误差,应尽量使保护套管表面和被测介质温度接近,减小热电阻保护套管的黑色系数。
    当用与热电阻相配的二次仪表测量温度时,热电阻安置在被测温度的现场,而二次仪表则放置在操作室内。如果用不平衡电桥来测量,那么连接热电阻的导线都分布在桥路的一个臂上。由于热电阻与仪表之间一般都有一段较长的距离,因此两根连接导线的电阻随温度的变化,将同热电阻阻值的变化一起加在不平衡电桥的一个臂上,使测量产生较大的误差。为减小这一误差,一般在测温热电阻与仪表连接时,采用三线制接法(图1),即从热电阻引出三根导线,将连接热电阻的两根导线正好分别处于相邻的两个桥臂内。当环境温度变化而使导线电阻值改变时,其产生的作用正好互相抵消,使桥路输出的不平衡电压不会因之而改变。另一导线电阻R1的变动,仅对供桥电压有极微小的影响,但在准确度范围内。

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