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索思 W(R/Z)系列隔爆热电偶

索思 W(R/Z)系列隔爆热电偶

产品简介:

工业用隔爆热电偶(阻),是一种温度传感器, 在化学工业自控系统中应用极广,通过温度传感 器,可将控制对象的温度参数变成电信号,传递 给显示、记录和调节仪表,对系统进行检测、调 节和控制。

产品分类:

仪器仪表 现场仪表

品牌:

索思仪表

产品介绍

工业用隔爆热电偶(阻),是一种温度传感器, 在化学工业自控系统中应用极广,通过温度传感 器,可将控制对象的温度参数变成电信号,传递 给显示、记录和调节仪表,对系统进行检测、调 节和控制。
  在化工生产现场常伴有各种易燃、易爆等化 学气体、蒸汽,如果使用普通的热电偶 (阻) 非常 不安全,极易引起环境气体爆炸。因此,在这些 场合必须使用隔爆热电偶 (阻) 作温度传感器,本 厂生产的隔爆型热电偶 (阻) 产品适用在 dⅡBT4 温度组别区间内具有爆炸性气体危险的场所。
  本厂生产的隔爆热电偶、热电阻技术性符合 ZBN11002《工业热电偶技术条件》和 ZBY300《 工业热电偶分度表与允差》,和 ZBY301《工业 热电阻技术条件与分度表》的要求,同时产品均 符合爆炸性环境用防爆电气设备通用要求 GB3836.1、GB3836.2标准,由国家级仪器仪表防 爆安全监督检验站对产品的图样、技术文件、样< 机进行专门审定和批准,并发给防爆合格证。


□主要技术指标
●热电性能指标
隔爆型热电偶(阻)的热电性能指标与普通热电偶(阻)的热电性能指标相同。
●热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶(阻)的输出变化至 相当于该阶跃变化的50%所需用的时间,用τ0.5表示。
●热响应时间
   一般是指在常温下,保护管所能承受静态的静态外压而不破裂,试验压力一般采用公称压力的1.5倍。实际上,允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,还与其结构形式、安装方法、插入深度以及被测介质的流速和种类等有关。
  隔爆型热电偶(阻)的接线盒能承受的压力0.8MPa。隔爆型热电偶(阻)的保护管能承受的压力1.5MPa(螺纹连接)、3.8MPa(法兰连接)。
●电气设备的类别、级别和温度组别说明
  电气设备分为二类:Ⅰ类—煤矿井下用电气设备 Ⅱ类—工厂用电气设备
●防爆等级
  隔爆热电偶(阻)的防爆等级,按其适用于爆炸气体混合物最大安全间隙分为A、B、C三级。
  本厂所生产的隔爆型热电偶(阻)产品适用在dⅡBT4 温度组别区间内具有爆炸性气体危险场所。
      
□原理
  隔爆型结构的原理是当其外壳内部的爆炸性混合气体,因受到火花或电弧等的影响而产生爆炸时,外壳不会破坏,而且由此所产生的热能不能顺利地向外进行扩散—传播,而只能沿着外壳上具有足够联接长度的微小缝隙处,缓慢地传到壳体外部,这时传到壳外气体的瞬间温度已不致于能点燃外界的爆炸性混合物,亦即不会造成爆炸。
●防爆标志、类别、级别和温度组别

□型号、规格

隔爆型热电偶

产品型号 分度号 温度范围℃ 保护管资料及直径 总长(L)×插入深度(l)mm S 公称压力Mpa 保护管直径mm
WPN-240-B K M27×2固定螺纹
安装
16不锈钢
1Cr18Ni9Ti或
0Cr18Ni-12M02Ti
300×150
350×200
400×250
<90 10 ∮16
WPN2-241-B
WPE-240-B E  
WPE-241-B 固定法兰安装 450×300
550×400
650×500
6.1
WPN-240-B K 900×750
1150×1000
1650×1500
2150×2000
WPE-441-B E

隔爆型热电阻

产品型号 分度号 结构特征 温度范围℃ 保护管资料及直径 总长(L)×插入深度(l)mm τ0.5S 公称压力Mpa 保护管直径mm
WZP-440-B
WZP2-440-B
Pt100或
Pt10
隔爆接线
盒,固定
法兰安装
﹣200
~150

1Cr18Ni9Ti或
0Cr18Ni-12M02Ti
225×75
300×150
400×250
550×400
900×750
250×100
350×200
450×300
650×500
1150×1000
<70 6.1 φ16
WZP-441-B
WZP2-441-B
φ12
WZC-440-B
WZC-441-B
Cu50或
Cu100
﹣50
~120
WZP-240-B
WZP2-240-B
Pt100或
Pt10
隔爆接线
盒M27*2
固定螺纹
安装
﹣200
~150

1Cr18Ni9Ti或
0Cr18Ni-12M02Ti
300×150
350×200
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