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工作原理 Working principle
隔爆热电偶与装配式热电偶的结构、原理基本相同,所区别的是,隔爆型产品接线盒(外壳)在设计上采用防爆特殊结构,接线盒用高强度铝合金压铸而成,井具有足够的内部空间、壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。所以,当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散、传爆。
主要技术指标 Technical indicators
1、温度测量范围和允许误差
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型号 | 分度号 | 测量范围 | 精度等级 | 允许偏差△t℃ |
WRN、WRNK | K | 0~800 | Ⅱ | ±2.5℃或0.75%t |
WRN2、WRNK2 | ||||
WRE、WREK | E | 0~600 | Ⅱ | ±2.5℃或0.75%t |
WRE2、WREK2 | ||||
WRC、WRCK | T | -40~350 | Ⅱ | ±2.5℃或0.75%t |
WRC2、WRCK2 | ||||
WRF、WRFK | J | 0~600 | Ⅱ | ±2.5℃或0.75%t |
WRF2、WRFK2 | ||||
WRM、WRMK | N | 0~800 | Ⅱ | ±2.5℃或0.75%t |
WRM2、WRMK2 |
2、热晌应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需要的时间,称为热响应时间,用T0.5表示。
3、公称压力
一般是指常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂,试验压力表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,而且还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。
4、热电偶绝缘电阻
常温绝缘电阻的试验电压为直流500V土50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度 15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa。
5、铠装热电偶(绝缘式)的绝缘电阻
在环境温度为20±15℃,相对温度不大于80% 时,热电极与外套管之间的绝缘电阻应大于等于 1000MΩ-M*,试验电压为直流500V。(*绝缘电阻 MΩ -M表示,即为常温绝缘电阻与铠装热电偶长度的乘积)。
6、防爆类型和级组
防爆级组 :d II BT4 或 d II CT4
7、隔爆型热电偶的防爆标志表示方法
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8、电气设备的类别、级别和温度组别说明
电气设备分为两大类:Ⅰ类-煤矿井下用电气设备
9、防爆等级
隔爆型热电偶的防爆等级按适用于爆炸性气体混合物安全间隙或最小点燃电流比分为A、B、C三级。
10、温度组别
隔爆型热电偶的温度组别按其外露部分表面温度分为T1~T6六组。 |
温度组别 | 允许表面温度℃ |
T1 | 450 |
T2 | 300 |
T3 | 200 |
T4 | 135 |
T5 | 100 |
T6 | 85 |
特点 Characteristic
按符合国际IEC标准的防爆规程GB3836设计;
热电偶的公称压力 Nominal pressure
一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上,容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、置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。
热电偶最小置入深度 Minimum insertion depth
应不小于其保护管外径的8-10倍(特殊产品除外)。
热电偶的结构 Structure
从热电偶的测温原理可知,构成最基本的热电偶除了两根热电极材料外,还必须在热电极的两端按照要求制作成测量端和参比端,俗称“热端”和 “冷端”,这就是所谓的“两端”。
产品选型 Product selection
安装固定装置
★安装固定装置,可分固定螺纹、锥形固定螺纹、固定法兰等三种形式,其结构尺寸见表。
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用于保护管直径D | MhS | h | h | D0 | 流速m/s | 使用压力MPa | |||
Φ12 Φ16 | M27×2 | 32 | 32 | Φ40 | 10 | ||||
M33×2 | 33 | 36 | Φ48 | 80 | 30 | ||||
Φ12 Φ16 | D2 | D1 | D0 | D0 | H | h | 6.4 | ||
Φ95 | Φ65 | Φ45 | Φ14 | 15 | 2 |
型号 | 分度号 | 测温范围 ℃ | 结构特征 | 保护管直径D (mm) | 插入深度 */(mm) | 热响应时间τ0.5S | 公称压力MPa | 防爆等级 |
WRN-240A WRN2-240A | K | 0~800 | M27×2 固定 螺纹 | Φ8 Φ6 Φ5 | 按 规 格 系 列 表 左 框 内 尺 寸 选 取 | ≤8 ≤6 ≤4 | 10 | d Ⅱ BT4 d Ⅱ BT6 或 d Ⅱ CT4 d Ⅱ CT6 |
WRN-240A WRN2-240A | E | 0~600 | ||||||
WRN-240A WRN2-240A | T | -40~+350 | ||||||
WRN-240A WRN2-240A | J | 0~800 | ||||||
WRN-240A WRN2-240A | N | 0~1200 | ||||||
WRN-440A WRN2-440A | K | 0~800 | 固定 螺纹 | 6.4 | d Ⅱ BT4 d Ⅱ BT6 或 d Ⅱ CT4 d Ⅱ CT6 | |||
WRN-440A WRN2-440A | E | 0~600 | ||||||
WRN-440A WRN2-440A | T | -40~+350 | ||||||
WRN-440A WRN2-440A | J | 0~800 | ||||||
WRN-440A WRN2-440A | N | 0~1200 |
D(mm) 直径 | 置深/(mm) | ||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
Φ8 | |||||||||||||||
Φ6 | |||||||||||||||
Φ5 |
序 | 防爆等级ⅡA | 防爆等级ⅡB | ||
介质名称 | 温度组别 | 介质名称 | 温度组别 | |
1 | 甲烷,乙烷,丙烷,动力苯 | T1 | 丙炔 | T1 |
2 | 苯,甲苯,二甲苯,三甲苯 | 环丙烯 | ||
3 | ,甲酚,双苪酮醇 | |||
4 | 丙酮,二丁酮,二戊酮,二已酮 | 氢 | ||
5 | 醋酸,醋酸甲脂,氯乙烷,溴乙烷 | 丙烯酯 | ||
6 | 氯乙烯,二氯乙烯,三氯甲苯 | 焦炉煤气 | ||
7 | 二氯甲烷,二氯丙烷,氯苯,氨 | 水煤气 | ||
8 | 一氧化碳,苄基氯,二氯苯 | 乙烯 | T2 | |
9 | 甲苯胺,三乙胺,吡啶 | 丁二烯 | ||
10 | 乙晴,亚晴酸乙酯 | 一环氧丙烷 | ||
11 | 苯乙烯,乙烯,萘 | 一二恶烷 | ||
12 | 丁烷,环戊烷,甲基环戊烷 | T2 | 一三恶烷 | |
13 | 异丙苯,甲基,甲醇至丁醇 | 丙烯酸甲脂 | ||
14 | 甲基丙烯酸甲脂,乙酰基醋酸乙酯 | 丙烯酸乙脂 | ||
15 | 正丙胺,正丁胺,苯胺,NN二胺 | 呋喃 | ||
16 | 甲酸甲脂,甲酸乙酯 | 二甲醚 | T3 | |
17 | 二氯乙烷,烯丙基氯,氯乙醇,噻吩 | 四氢糠醇 | ||
18 | 甲胺,二甲胺,二乙胺 | 硫化氢 | ||
19 | 乙酰丙酮,环乙醇,硝基甲烷, | |||
20 | 丙烯,乙苯,醋酸甲脂至醋酸戊脂 | T3 | 丁烯醛 | |
21 | 甲基环已烷,,石脑油 | 四氢呋喃 | ||
22 | 戊烷至癸烷,环已烷,萘烷,环已胺 | 乙基甲基醚 | T4 | |
23 | 乙基环已烷,乙基环丁烷,乙基环戊烷 | 二 | ||
24 | 石油,汽油,柴油,煤油,煤焦油 | 二丁醚 | ||
25 | 戊醇,已醇,环已醇,甲基环已醇 | 环氧乙烷 | ||
26 | 氯丙烷,氯丁烷,溴丁烷 | 四氟乙烯 | ||
27 | 乙酰氯,乙硫醇,四氢噻吩 | 二硫化碳 | T5 | |
28 | 乙醛,三甲胺 | T4 | 硝酸乙脂 | T6 |
企业荣誉资质
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