WZPK2-125 铠装热电阻操作流程

一、工作原理
热电阻的工作原理基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化的特性。当热电阻受热时,其电阻值会随之改变,通过测量这种电阻值的变化,就可以推算出温度值。在实际应用中,热电阻通常与电桥等电路配合使用,通过测量电路中的电压差来计算热电阻的电阻值,从而得知温度值。
WZPK2-125铠装热电阻,是一款适用于各种工业场合的温度测量设备。其操作流程如下:
首先,确保热电阻处于良好的工作环境,避免振动和强烈电磁场的影响。接着,将热电阻的接线端子与仪表或控制系统的相应接口连接牢固。
操作步骤一:打开仪表或控制系统,进入设置菜单,选择热电阻通道,输入热电阻的测量范围和类型(如铂电阻Pt100)。
操作步骤二:校准热电阻。使用标准温度源(如冰点槽)对热电阻进行校准,确保其测量精度。根据实际需要调整仪表的显示值,使之与实际温度相符。
操作步骤三:设置报警值。根据生产工艺要求,设置高温和低温报警值,确保在温度出正常范围时能及时发出警报。
操作步骤四:进行自检。检查热电阻的接线是否牢固,仪表显示是否正常,确保整个系统的稳定性。
操作步骤五:正常运行。在确认以上步骤无误后,启动热电阻,投入正常运行。定期检查和校准,以保证温度测量的准确性。
WZPK2-125铠装热电阻凭借其稳定的性能和简单的操作流程,为用户提供了可靠的安全和高效的工作体验。
WZPK2-125 铠装热电阻操作流程
二、主要材料
热电阻大都由纯金属材料制成,应用多的是铂和铜,此外,镍、锰、铑、钨等材料也被用于制造热电阻。其中,铂热电阻(如Pt100、Pt1000)应用广泛,在高温环境下更为稳定;镍热电阻(如Ni100、Ni120)是热敏电阻体系中比较廉价的一种,但其抗氧化性不如铂热电阻。
WZPK2-125 铠装热电阻操作流程
三、类型
根据结构设计和应用场景的不同,热电阻可以分为多种类型:
金属导体式热电阻:由一个金属导体作为感应体,由绕包在上面的电缆提供致电流。结构简单,适合小范围高温度测量。
贴片式热电阻:将细线圈制成贴片形,然后黏结在陶瓷板上。常常被工程师们广泛使用在测量绝缘电阻、电池充放电过程等的过程中。
玻璃封装式热电阻:将热敏电阻体封装于玻璃管内,在一端与导体接触,另一端与导线相连。
铠装热电阻:由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,体积小,内部无空气隙,热惯性小,测量滞后小;机械性能好、振、抗冲击;能弯曲(使用中应注意其端部是感温元件的位置,其端部30mm不能弯曲,以免损伤感温元件),便于安装;使用寿命长。适合安装在环境恶劣的场合。
端面热电阻:感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
隔爆型热电阻:通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引爆炸。可用于Bla~B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。
WZPK2-125 铠装热电阻操作流程
