ДТСхх5
Предназначены для температурных измерений твердых, жидких и газообразных сред, неагрессивных к защитной арматуре и материалу чувствительного элемента (ЧЭ) датчика. Термосопротивления с коммутационной головкой позволяют измерять температуру до 500 °С (ДТС с платиновым ЧЭ) и до 180 °С (ДТС с медным ЧЭ). Подключение к измерительной линии производится медным кабелем (кабель в комплекте не идет, заказывается отдельно).
Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ 6651-2009:
- ТСМ 50М и 100М (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1)
- ТСП 50П и 100П (W100 = 1,391, α = 0,00391 °С-1)
- ТСП Pt100, Pt500, Pt1000 (W100 = 1,385, α = 0,00385 °С-1)
Варианты исполнения ДТС по типу подключения: двух-, трех-, и четырехпроводная схемы подключения.
Устойчивость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: термопреобразователи сопротивления без монтажных элементов (в металлической гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные группе N2.
Показатели надежности термосопротивлений ДТСхх5 при соблюдении условий эксплуатации (вероятность безотказной работы):
- ДТС с платиновым ЧЭ:
- в диапазоне температур от -50 до +250 °С – не менее 0,95 за 40 000 ч;
- в диапазоне температур от -196 (-60 °С – для РТ100, РТ500, РТ1000) до -50 °С и от +250 до +450 °С – не менее 0,95 за 15 000 ч;
- в диапазоне температур от +450 до +500 °С – не менее 0,95 за 8 000 ч.
- ДТС с медным ЧЭ:
- в диапазоне температур от -50 до +180 °С – не менее 0,95 за 15 000 ч.
При изменении температуры выше 120 ⁰С рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.
Для монтажа датчиков ДТСхх5 на объекты измерения температуры рекомендуется применять гильзы ГЗ.16 и ГЗ.25, бобышки Б.П.1, Б.П.2 и Б.У.1, а также съемные подвижные штуцеры ШП.
Все термопреобразователи сопротивления ОВЕН имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.voda.owen.ru
Термометры сопротивления платиновые ТСП 0301 (ТСП-100П)
Предназначены для измерения температуры жидких, газообразных сред и твердых тел.
Технические характеристики
ТУ 4211-075-02566540-2006.
Технические характеристики |
ТСП 0301 |
Диапазон измеряемых температур, °C |
-200…+400 |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) |
100П |
Класс допуска |
В |
Показатель тепловой инерции, с |
5 |
Степень защиты от пыли и воды |
IP55 |
Материал защитной арматуры |
12Х18Н10Т |
Номинальное значение α, °Cˉ¹; (W100) |
0,00391 (1,3910) |
Диапазон условных давлений, мПа |
0,4 |
Устойчивость к вибрации |
гр.исп. N3 |
Вид климатического исполнения |
У3 |
Схема подключений
Таблица конструктивных исполнений
Конструктивное исполнение |
Диапазон измеряемых температур, °С |
||
-00 |
50 |
||
-01 |
60 |
||
-02 |
80 |
||
-03 |
100 |
||
-04 |
120 |
||
-05 |
160 |
||
-06 |
|
||
-07 |
250 |
||
-08 |
320 |
||
-09 |
50 |
||
-10 |
60 |
||
-11 |
80 |
||
-12 |
100 |
||
-13 |
120 |
||
-14 |
160 |
||
-15 |
200 |
||
-16 |
250 |
||
-17 |
320 |
Пример записи при заказе:
«Термометры сопротивления ТСП 0301-01».
sibspz.ru
ДТС055-100П.А3.100 | А | трёхпроводная | 100 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А3.120 | А | трёхпроводная | 120 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А3.160 | А | трёхпроводная | 160 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А3.160.МГ | А | трёхпроводная | 160 мм | металл |
ДТС055-100П.А3.200 | А | трёхпроводная | 200 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А3.250 | А | трёхпроводная | 250 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А3.400 | А | трёхпроводная | 400 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А3.500 | А | трёхпроводная | 500 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А3.800 | А | трёхпроводная | 800 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А4.100 | А | четырёхпроводная | 100 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А4.120 | А | четырёхпроводная | 120 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А4.160 | А | четырёхпроводная | 160 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А4.1600 | А | четырёхпроводная | 1 600 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А4.200 | А | четырёхпроводная | 200 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А4.200.МГ | А | четырёхпроводная | 200 мм | металл |
ДТС055-100П.А4.250 | А | четырёхпроводная | 250 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А4.320 | А | четырёхпроводная | 320 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А4.400 | А | четырёхпроводная | 400 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А4.500 | А | четырёхпроводная | 500 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А4.630 | А | четырёхпроводная | 630 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А4.80 | А | четырёхпроводная | 80 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.А4.80.МГ | А | четырёхпроводная | 80 мм | металл |
ДТС055-100П.А4.800 | А | четырёхпроводная | 800 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В2.200 | В | двухпроводная | 200 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В2.80 | В | двухпроводная | 80 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В3.100 | В | трёхпроводная | 100 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В3.1000 | В | трёхпроводная | 1 000 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В3.120 | В | трёхпроводная | 120 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В3.120.МГ | В | трёхпроводная | 120 мм | металл |
ДТС055-100П.В3.1200.МГ | В | трёхпроводная | 1 200 мм | металл |
ДТС055-100П.В3.1250 | В | трёхпроводная | 1 250 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В3.160 | В | трёхпроводная | 160 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В3.160.МГ | В | трёхпроводная | 160 мм | металл |
ДТС055-100П.В3.200 | В | трёхпроводная | 200 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В3.250 | В | трёхпроводная | 250 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В3.250.МГ | В | трёхпроводная | 250 мм | металл |
ДТС055-100П.В3.320 | В | трёхпроводная | 320 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В3.320.МГ | В | трёхпроводная | металл | |
ДТС055-100П.В3.400 | В | трёхпроводная | 400 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В3.500 | В | трёхпроводная | 500 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В3.500.МГ | В | трёхпроводная | 500 мм | металл |
ДТС055-100П.В3.630 | В | трёхпроводная | 630 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В3.630.МГ | В | трёхпроводная | 630 мм | металл |
ДТС055-100П.В3.80 | В | трёхпроводная | 80 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В3.80.МГ | В | трёхпроводная | 80 мм | металл |
ДТС055-100П.В3.800 | В | трёхпроводная | 800 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В4.100 | В | четырёхпроводная | 100 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В4.1000 | В | четырёхпроводная | 1 000 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В4.120 | В | четырёхпроводная | 120 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В4.1250 | В | четырёхпроводная | 1 250 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В4.160 | В | четырёхпроводная | 160 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В4.1600 | В | четырёхпроводная | 1 600 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В4.200 | В | четырёхпроводная | 200 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В4.250 | В | четырёхпроводная | 250 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В4.320 | В | четырёхпроводная | 320 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В4.400 | В | четырёхпроводная | 400 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В4.500 | В | четырёхпроводная | 500 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В4.630 | В | четырёхпроводная | 630 мм | пластмасса |
ДТС055-100П.В4.800 | В | четырёхпроводная | 800 мм | пластмасса |
uralenergotel.ru
Измерение температуры. Датчики термосопротивления | КИПиА от А до Я
Конструктивно датчики термосопротивления представляют собой катушку, намотанную очень тонкой (0,05 или 0,063) медной или платиновой проволокой. Катушка помещается внутрь завальцованной с одной стороны металлической гильзы с герметизирующей засыпкой или заливкой, имеющей электрическое сопротивление более 10 МОм. Выводы катушки соединены с клеммами, расположенными в головке датчика. Совокупность катушки, гильзы и клемм называется чувствительным элементом. Все остальное – корпусом или головкой датчика. По сути дела, датчик термосопротивления является переменным резистором, сопротивление которого меняется по определенному закону в зависимости от температуры среды. Закон изменения сопротивления зависит от градуировки датчика. С эксплуатационной точки зрения можно считать, что закон изменения сопротивления является линейной функцией.
Любая линейная функция, как известно, описывается двумя точками. В случае датчика термосопротивления первой точкой является точка R0 (сопротивление датчика при 0°С), второй точкой – W100 (коэффициент определяющий сопротивление датчика при 100°С).
Основными градуировками датчиков термосопротивления являются 50М, 50П, 100М, 100П, Pt100, 500М и 500П. Цифра в обозначении градуировки указывает на сопротивление датчика в омах при 0°С, то есть определяет упомянутую ранее точку R0. Буква в обозначении указывает на материал проволоки чувствительного элемента (М – медь, П и Pt — платина). Датчики градуировки 100П и Pt100 несмотря на одинаковое R0 и материал проволоки все же имеют разные характеристики. Это различие определяется коэффициентом W100. Платиновые датчики градуировки 100П отечественного производства чаще всего имеют коэффициент W100=1,3910 или W100=1,3850, медные датчики отечественного производства имеют W100=1,4280. Импортные платиновые и медные датчики термосопротивления имеют W100=1,3850 и W100=1,4260 соответственно. Коэффициент W100 показывает во сколько раз измениться сопротивление R0 датчика термосопротивления при его нагревании с 0 до 100°С.
Так сопротивление датчика градуировки 100П с W100=1,3910 при температуре чувствительного элемента равной 100°С составит:
R100=R0*W100=100(Ом)*1,3910=139,10(Ом)
Таким образом, для прикидочных расчетов, можно принять что на 1 Ом сопротивления датчиков градуировок 100П и Pt100 приходиться 2,5°С. Так при сопротивлении датчика 108 Ом измеряемая им температура равна 20°С. Измерение сопротивления датчика можно производить любым мультиметром, предварительно отсоединив от датчика соединительные провода, чтобы исключить влияние вторичного прибора. Для более точного определения температуры по сопротивлению датчика можно воспользоваться градуировочными таблицами. Для измерения температуры природного и технических газов наиболее часто применяются датчики 50М и 100М, а для измерения температуры воды и пара — 100П и 500П.
С 1 января 2008 года вступил в силу новый ГОСТ Р 8.625—2006 на датчики термосопротивления. Этот ГОСТ отменил понятие W100, заменив его на коэффициентом «альфа». Кроме того, ГОСТ Р 8.625—2006 установил однозначное соответствие между типом чувствительного элемента (М, П или Pt) и коэффициентом «альфа». Так для элемента 50М (100М и т.д) значение «альфа» равно 0,00428, что соответствует старому обозначению W100=1.428, для элемента Pt100 «альфа» равно 0,00385 (W100=1.385), для элемента 100П «альфа» равно 0,00391 (W100=1.391). Поэтому значение «альфа» и W100 в заводских паспортах и на шильдиках новых датчиков термосопротивления могут не указываться.
Подключение датчиков термосопротивления производиться по двух, трех или четырех проводной схеме. Двухпроводная схема подключения используется крайне редко, так как в этом случае сопротивление соединительных проводов вносит существенную погрешность в измерение. Наиболее часто используется трехпроводная схема подключения – именно по этой схеме датчики термосопротивления подключаются к контроллерам Siemens серии S300 как впрочем и к контроллерам других серий и других производителей. Четырехпроводная схема в основном используется при подключении датчиков термосопротивления к приборам технического и коммерческого учета потребления энергоресурсов, где важно максимально точное измерение температуры. Именно при четырехпроводной схеме осуществляется полная компенсация сопротивления соединительных проводов и наибольшая точность показаний. Датчики термосопротивления чаще всего имеют четыре клеммы для подключения соединительных проводов, широко распространены и датчики с тремя клеммами. Датчики с двумя клеммами встречаются редко и, как правило, они имеют соединительные провода фиксированной длины заводского изготовления, с помощью которых датчик присоединяется к вторичному прибору.
Погрешность измерения температуры ΔТ при применении двухпроводной линии связи датчика термосопротивления с вторичным прибором может быть рассчитана по следующей формуле.
Увеличение длины линии связи L приводит к возрастания погрешности, применение провода с большим сечение жилы S приводит к уменьшению погрешности. Удельное сопротивление меди ρ равно 0,0171 Ом*мм2/м. Через множитель 2 учитывается суммарное сопротивление обоих (двух) жил кабеля.
Коэффициент К зависит от градуировки применяемого датчика термосопротивления. Коэффициенты К, приведенные в таблице, были рассчитаны для W100=1,391 (платиновые датчики) и W100=1,428 (медные датчики).
Как видно из таблицы при двухпроводной линии связи с датчиком термосопротивления целесообразно применение провода с большим сечением жилы. Расчет выполнен для одножильных и многожильных проводов и кабелей 3 класса (по ГОСТ 22483-77). Реальная погрешность вносимая в результат измерения двухпроводной линией связи с длиной отличной от 10 метров будет отличаться от расчетной табличной величины.
В случае применения двухпроводной схемы подключения, предпочтительнее использовать датчики сопротивлением 100 или даже 500 Ом, так как сопротивление соединительных проводов в этом случае, вносит меньшую погрешность в результат измерения температуры, чем при применении 50-омного датчика. В некоторых случаях целесообразнее использовать встроенный в головку датчика нормирующий преобразователь.
При подключении датчика температуры к контроллеру Siemens S300 может возникнуть следующая ситуация. При ослаблении контакта от одного или нескольких выводов термометра сопротивления, например, в проходной клеммной коробке наблюдается рост показаний температуры. Причем возрастание показаний температуры происходит медленно и так же медленно потом уменьшается в зависимости от того, как изменяется сопротивление самого термометра. То есть все указывает на то, что происходит реальный нагрев датчика. Но при измерении сопротивления датчика цифровым мультиметром видно, что на самом деле датчик имеет температуру меньшую, чем показывает контроллер. Протяжка всех клеммных соединений устраняет данную проблему.
Платиновые датчики термосопротивления ТСП и Pt100 теоретически имеют диапазон измеряемых температур от -200 до 1100°С. Наиболее распространены датчики с диапазоном -50…350°С. Работа датчиков термосопротивления в этом диапазоне обеспечивает измерение температуры воды, пара и всевозможных технических газов, получивших распространение в промышленности и не требует применения специальных жаростойких марок сталей при их изготовлении. Медные датчики способны работать в диапазоне -200…200°С. Выпускаемые промышленностью датчики ТСМ имеют температурный диапазон -50…150°С. Для того чтобы датчик термосопротивления можно было заменить, выкрутив из трубы, не перекрывая трубопровод при их монтаже используют защитные гильзы (стаканы). Защитная гильза также предохраняет термометр сопротивления от высокого давления и скоростного напора в трубопроводе.
Гильза вкручивается в вваренную в трубопровод бобышку, а уже в нее вставляется датчик термосопротивления и фиксируется гайкой. Для лучшего теплообмена внутрь гильзы должно быть залито масло. У некоторых датчиков стакан является конструктивной единицей корпуса датчика, поэтому такой датчик вворачивается напрямую в бобышку. При выходе из строя датчика его чувствительный элемент вынимается из корпуса и заменяется новым. Корпус при этом остается на месте и герметичность трубопровода не нарушается. При измерении температуры агрессивных сред на поверхность защитной гильзы наносят полимерное защитное покрытие. Для измерения температуры свыше 300°С как правило используют термопары.
Дополнительную информацию вы можете найти в разделе «Вопрос-ответ».
Посмотреть другие статьи в том числе про измерение температуры.
knowkip.ucoz.ru