以下是:热电阻、热电阻厂家的产品参数热电阻、热电阻厂家,北辰电气科技有限公司为您提供热电阻、热电阻厂家产品案例,联系人:李工,电话:0527-88266222、17768165506,QQ:2578179022,发货地:镜湖区大砻坊工业园2号发货到安徽省 合肥市 肥东县、瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河区、长丰县、肥西县、庐江县。 安徽省,合肥市,肥东县 2022年,肥东县生产总值(GDP)859.4亿元,其中,产业增加值86.5亿元,第二产业增加值294.5亿元,第三产业增加值478.4亿元。三次产业结构为10.1∶34.3∶55.6。按常住人口计算,人均GDP为95754元(折合14236美元)。
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热电阻Cu50和PT100是常见的温度传感器,它们有相同的地方也有不同之处,下面是他们的区别:缘于→( pt100.date ) 总的来说:精度 温度范围 材质 价格不一样 1. PT100 型热电阻:pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。 它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成近似匀速的增长。但他们之间的关系并不是简单的正比的关系,而更应该趋近于一条抛物线 铂电阻 温度范围 -200~850℃ 金属铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温,容易制得纯铂,又因其电阻率p(Ω?mm2/m)大,可用较少材料制成电阻,此外其测温范围大。它的缺点是:在 还原介质中,特别是 在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改变电阻与温度之间的关系。 2. CU50 型热电阻:Cu50是铜热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。Cu后的50即表示它在0℃时阻值为50欧姆,在100℃时它的阻值约为71.400欧姆。它的工业原理:当Cu50在0摄氏度的时候他的阻值为50欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。同时,用于热电阻, 热电阻温度计, 热电阻校验仪,热电阻模拟器-铜热电阻模拟器,铜热电阻, 铠装热电阻等。 铜电阻 温度范围 -50~150℃ 铜热电阻的价格便宜,线件度好,工业上在-50--+150℃范围内使用较多。铜热电阻怕潮湿,易被腐蚀,熔点亦低。 精度 温度范围 材质 价格不一样 PT100 型热电阻: 铂电阻 温度范围 -200~850℃ 金属铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温,容易制得纯铂,又因其电阻率p(Ω?mm2/m)大,可用较少材料制成电阻,此外其测温范围大。它的缺点是:在还原介质中,特别是在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改变电阻与温度之间的关系。 CU50 型热电阻: 铜电阻 温度范围 -50~150℃ 铜热电阻的价格便宜,线件度好,工业上在-50--+150℃范围内使用较多。铜热电阻怕潮湿,易被腐蚀,熔点亦低。 Pt100:用于热电阻、热电偶、系列温度仪表、温度变送器、压力差压变送器、热流道加热器、补偿电缆、控制电缆等。( pt100.date ) Cu50:用于热电阻, 热电阻温度计, 热电阻校验仪,热电阻模拟器-铜热电阻模拟器,铜热电阻, 铠装热电阻等。 pt100和cu50测量温度不同,PT100测量的温度高点,CU50测量的温度低点。
WZP-220热电阻当被测介质中,有温度梯度存在时,所测得温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。装配式热电阻主要由接线盒,保护管,接线端子,绝缘套管和感温元件组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。 WZP型铂电阻的感温元件是一个铂丝绕组,双支铂电阻主要用于需要用二套显示,记录和调节仪同时检测同一地点温度的场合。WZC型铜电阻的感温元件是一个铜丝绕组。 型号规格 WZP-220热电阻测温范围和准确度 热电阻类别 测量范围℃ 分度号 允许偏差△t ℃ WZP型铂电阻 -200~420 Pt100 B级(-200~800℃) 允差±(0.3或+0.005︱t︱) A级(-200~650℃) 允差±(0.15或+0.002︱t︱) WZC型铜电阻 -50~100 Cu50 -50~100℃ 允差±(0.30或+6.0×10-3t) □ 型号表示 WZ□-□□□ W 温度仪表 Z 热电阻 □ 热电阻材料 P)铂电阻 C)铜电阻 □ 安装固定形式 1)无固定装置式 2)固定螺纹式 3)活动式法兰 4)固定法兰式 6)固定螺纹锥形保护管式 □ 接线盒形式 2)防溅式 3)防水式 非统设:插座式,小接线盒式等 □ 设计序号 0)?16mm保护管 1)?12mm保护管 非统设:各种规格保护管 热电阻感温元件100℃时的电阻值(R100)和它在0℃时的电阻值R0的比值:(R100/ R0) 分度号Pt100: A 级 R0=100±0.06ω B级 R0=100±0.12ω R100/ R0=1.3850 分度号Cu50: R0=50±0.05ω WZP-220热电阻固定螺纹式热电阻 热电阻类别 产品型号 分度号 测量范围℃ 保护管材料 直径dmm 热响应时间T0.5S 单支铂热电阻 WZP-220 Pt100 (BA1、BA2)﹡ -200~420 不锈钢1cr18Ni9Ti不锈钢0cr18Ni12M0Ti Ф16 ≤90 WZP-221 Ф12 ≤30 WZP-230 Ф16 ≤90 WZP-231 Ф12 ≤30 双支铂热电阻 WZP2-220 Ф16 ≤90 WZP2-221 Ф12 ≤45 WZP2-230 Ф16 ≤90 WZP2-231 Ф12 ≤45 单支铂热电阻 WZP-221A Ф16 ≤90 双支铂热电阻 WZP2-221A ≤90 铜热电阻 WZC-220 Cu50 (G)﹡ -50~100 黄铜H62不锈钢1cr18Ni9Ti Ф12 ≤120 WZC-230 WZC-220A 注:1、打“﹡”分度号作特殊规格订货 2、公称压力:10MPa 3、型号220、221为防溅式接线盒,型号230、231为防水式接线盒。 固定法兰型号规格对照表 公称压力:10MPa 产品型号 固定螺纹规格 M0 WZP-220 M27×2 WZP-221 M27×2 WZP-230 M27×2 WZP-231 M27×2 WZP2-220 M27×2 WZP2-221 M27×2 WZP2-230 M27×2 WZP2-231 M27×2 WZP-220A G3/4〞 WZP2-220A G3/4〞 WZC-220 M27×2 WZC-230 M27×2 WZC-220A G3/4〞 热电阻长度规格 Ф16 Ф12 总长LMM 置深IMM 总长LMM 置深IMM 300 350 400 450 550 650 900 1150 1400 1650 2150 150 200 250 300 400 500 750 1000 1250 1500 2000 225 250 300 350 450 550 650 900 1150 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 WZP-220热电阻
实验二、热电阻的标定 一、实验目的 1、加深理解热电阻测温原理。 2、学习工业用热电阻常用检定方法-----定点检定法。 3、观察流过热电阻电流的大小对测温的影响。 二、仪器设备 1、直流稳压电源一台:提供稳定电压。E=11V. 2、电阻箱三只:精度等级较高的一只作为标准电阻;另外两只作为分压电阻。 3、被检热电阻一支:Pt100,工业用II级。 4、数字多用表,0.05级,用于测量标准电阻和热电阻上的电压。 5、直流毫安表一只:测量流过热电阻的电流。 三、热电阻体的主要技术指标 分度号 准确度等级 0°C电阻值 (Ω) 电阻比(W=R100/R0) 0°C阻值 允许误差 Pt100 工业I级 100.00±0.05 1.3851±0.0006 ±0.05% 工业II级 100.00±0.10 1.3851±0.0012 ±0.1% 四、实验原理 原理图见图-1。用稳压电源提供直流稳定电压,经过电阻R1、R2分压给热电阻供电。让恒压源E=11V, R1=9999Ω,R2=1K;调整R1(从 档开始调整),使电路中流过热电阻Rt电流0.8 mA≤I≤1mA(毫安表显示)。在稳压电源输出电压、R1、R2、RS、Rt(R1、R2为分压电组,RS为标准电阻,Rt 为热电阻)等电路参数不变的前提下,流过同一回路中RS、Rt的电流不变,用伏安法可测定Rt的实际电阻值。本实验用高精度电位差计UJ33D-1测量Rs 、Rt上的电压。 Rt的测量为间接测量法。 ∵ I=Ut/Rt=Us/Rs ∴ Rt=Rs×(Ut /Us) 稳压 电源 图-1 原理图 五、实验内容及步骤 1、接线 根据所提供的设备,按图接线,接线图详见黑板。 数字多用表:测量电势值。 稳压电源:提供两路可调恒定电压。一路输出11V给主回路,先在输出开路情况下,把输出电压调到规定值上,再接电源输出线。 电阻箱:先将R1=9999Ω,R2=1K,RS调到参考值上(测0℃时阻值,RS=100.00Ω;测100℃阻值时,RS=138.00Ω)再通电;改变R1调整流过热电阻的电流,依次从到低档调整;不能调R2,防止大电流损坏电阻箱。 2、校验(数据记录见表一) ⑴.测R0(测0℃时的阻值)。将放有铂电阻的试管(试管内的铂电阻体被变压器油淹没)放在盛有冰水混合物的冰桶中,恒温15分钟后进行测量。 ① 正向测三组Ut0、Us0。 ② 反向测三组Ut0、Us0。 注意:E=11V,R1=9999Ω,R2=1K;调整分压电阻的阻值R1(从 档开始调整)改变流过Rt电流(毫安表显示),使电流的大小为0.8 mA≤I≤1mA。 ⑵ 测R100(测100oC时的阻值)。将试管放在盛有2/3水的烧杯中,将烧杯置于电炉上,加热至水沸腾,恒温15分钟后进行测量。 ① 正向测三组Ut100、Us100。 ② 反向测三组Ut100、Us100。 注意:E=11V,R1=9999Ω,R2=1K;调整分压电阻的阻值R1(从 档开始调整)改变流过Rt电流(毫安表显示),使电流的大小为0.8 mA≤I≤1mA。 3、经过热电阻电流I的大小对测温的影响 ⑴ 在2.⑵中,已测0.8 mA≤I≤1mA时R100的实际阻值。 ⑵ 测100°C流过热电阻电流I=10mA时的阻值(见表二)。 ① 正向测三组U′t100、U′s100。 ② 反向测三组U′t100、U′s100。 注意:E=11V,R1=999Ω,R2=1K,调整R1(从 档开始调整)让流过热电阻的电流I=10 mA。 六、数据记录与处理 被检热电阻:分度号 标称准确度等级 电阻箱(作为标准电阻):型号 准确度等级 电位差计: 型号 准确度等级 实验环境: 室温 相对湿度 表一:测定R0、R100实验数据记录表 (建议:Rs0取100.00Ω、Rs100取138.00Ω) 电流方向 序 号 电流(mA) R0测量 (Rs0取100.00Ω) R100
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