Датчик температуры тсп 100п – ТСП-50П, ТСП-100П — Саранские приборы

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

200

-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 Датчик-преобразователь термосопротивления с коммутационной головкой

ДТС055-100П.А3.100Атрёхпроводная100 ммпластмасса
ДТС055-100П.А3.120Атрёхпроводная120 ммпластмасса
ДТС055-100П.А3.160Атрёхпроводная160 ммпластмасса
ДТС055-100П.А3.160.МГАтрёхпроводная160 ммметалл
ДТС055-100П.А3.200Атрёхпроводная200 ммпластмасса
ДТС055-100П.А3.250Атрёхпроводная250 ммпластмасса
ДТС055-100П.А3.400Атрёхпроводная400 ммпластмасса
ДТС055-100П.А3.500Атрёхпроводная500 ммпластмасса
ДТС055-100П.А3.800Атрёхпроводная800 ммпластмасса
ДТС055-100П.А4.100Ачетырёхпроводная100 ммпластмасса
ДТС055-100П.А4.120Ачетырёхпроводная120 ммпластмасса
ДТС055-100П.А4.160Ачетырёхпроводная160 ммпластмасса
ДТС055-100П.А4.1600Ачетырёхпроводная1 600 ммпластмасса
ДТС055-100П.А4.200 Ачетырёхпроводная200 ммпластмасса
ДТС055-100П.А4.200.МГАчетырёхпроводная200 ммметалл
ДТС055-100П.А4.250Ачетырёхпроводная250 ммпластмасса
ДТС055-100П.А4.320Ачетырёхпроводная320 ммпластмасса
ДТС055-100П.А4.400Ачетырёхпроводная400 ммпластмасса
ДТС055-100П.А4.500Ачетырёхпроводная500 ммпластмасса
ДТС055-100П.А4.630Ачетырёхпроводная630 ммпластмасса
ДТС055-100П.А4.80Ачетырёхпроводная80 ммпластмасса
ДТС055-100П.А4.80.МГАчетырёхпроводная80 ммметалл
ДТС055-100П.А4.800Ачетырёхпроводная800 ммпластмасса
ДТС055-100П.В2.200Вдвухпроводная200 ммпластмасса
ДТС055-100П.В2.80Вдвухпроводная80 ммпластмасса
ДТС055-100П.В3.100Втрёхпроводная100 ммпластмасса
ДТС055-100П.В3.1000Втрёхпроводная1 000 ммпластмасса
ДТС055-100П.В3.120Втрёхпроводная120 ммпластмасса
ДТС055-100П.В3.120.МГВтрёхпроводная120 ммметалл
ДТС055-100П.В3.1200.МГВ
трёхпроводная
1 200 ммметалл
ДТС055-100П.В3.1250Втрёхпроводная1 250 ммпластмасса
ДТС055-100П.В3.160Втрёхпроводная160 ммпластмасса
ДТС055-100П.В3.160.МГВтрёхпроводная160 ммметалл
ДТС055-100П.В3.200Втрёхпроводная200 ммпластмасса
ДТС055-100П.В3.250Втрёхпроводная250 ммпластмасса
ДТС055-100П.В3.250.МГВтрёхпроводная250 ммметалл
ДТС055-100П.В3.320Втрёхпроводная320 ммпластмасса
ДТС055-100П.В3.320.МГВтрёхпроводная
320 мм
металл
ДТС055-100П.В3.400Втрёхпроводная400 ммпластмасса
ДТС055-100П.В3.500Втрёхпроводная500 ммпластмасса
ДТС055-100П.В3.500.МГВтрёхпроводная500 ммметалл
ДТС055-100П.В3.630Втрёхпроводная630 ммпластмасса
ДТС055-100П.В3.630.МГВтрёхпроводная630 ммметалл
ДТС055-100П.В3.80Втрёхпроводная80 ммпластмасса
ДТС055-100П.В3.80.МГВтрёхпроводная80 ммметалл
ДТС055-100П.В3.800Втрёхпроводная800 ммпластмасса
ДТС055-100П.В4.100Вчетырёхпроводная100 ммпластмасса
ДТС055-100П.В4.1000Вчетырёхпроводная1 000 ммпластмасса
ДТС055-100П.В4.120Вчетырёхпроводная120 ммпластмасса
ДТС055-100П.В4.1250Вчетырёхпроводная1 250 ммпластмасса
ДТС055-100П.В4.160Вчетырёхпроводная160 ммпластмасса
ДТС055-100П.В4.1600Вчетырёхпроводная1 600 ммпластмасса
ДТС055-100П.В4.200Вчетырёхпроводная200 ммпластмасса
ДТС055-100П.В4.250Вчетырёхпроводная250 ммпластмасса
ДТС055-100П.В4.320Вчетырёхпроводная320 ммпластмасса
ДТС055-100П.В4.400Вчетырёхпроводная400 ммпластмасса
ДТС055-100П.В4.500Вчетырёхпроводная500 ммпластмасса
ДТС055-100П.В4.630Вчетырёхпроводная630 ммпластмасса
ДТС055-100П.В4.800Вчетырёхпроводная800 ммпластмасса

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

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *