TTP-BTWs, Czujnik termoelektryczny płaszczowy

TTP-BTWs, Czujnik termoelektryczny płaszczowy

TTP-T, Czujnik termoelektryczny płaszczowy

TTP-T, Czujnik termoelektryczny płaszczowy

TTP-NA, Czujnik termoelektryczny płaszczowy

Typ TTP-NA

Zastosowanie

  • Zakres pomiarowy: -40 .. +1250°C
  • Ogólna budowa maszyn i urządzeń
  • Pomiar temperatury cieczy, gazów i ciał stałych
  • Wszystkie gałęzie przemysłu
  • Laboratoria pomiarowe

Właściwości techniczne

  • Czujnik serii TTP-NA z głowicą przyłączeniową
  • Wykonany z przewodu płaszczowego izolowanego wewnątrz tlenkiem magnezu MgO
  • Małe wymiary, średnica zewnętrzna od Ø0.5 mm
  • Krótki czas reakcji na zmianę temperatury
  • Płaszcz wykonany ze stali kwasoodpornej lub stopu niklowego
  • Możliwość wyginania czujnika
0,00 zł
Icon OK unavailable
SKU
TTP-NA
Dostępność: W magazynie

Opis

Płaszczowe czujniki termoelektryczne, inaczej termopary płaszczowe, wykonane są z przewodu płaszczowego, w którym wewnętrzne druty termoparowe odizolowane są względem siebie i od zewnętrznej osłony proszkiem tlenku magnezu (MgO). Nadaje to czujnikowi wysoką wytrzymałość na wibracje i giętkość, jak też wytrzymałość na temperaturę i dobrą izolację elektryczną.

Czujniki te przeznaczone są do bezpośredniego pomiaru temperatury w miejscach trudnodostępnych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania czujników giętkich o małych średnicach, dużej odporności na drgania i wstrząsy oraz o krótkim czasie reakcji na zmianę temperatury.

Dzięki bardzo silnemu sprasowaniu warstwy izolacji (MgO) i odpowiedniej strukturze drutów wewnętrznych, jak i płaszcza czujniki te mogą być wyginane z minimalnym promieniem krzywizny trzy razy większym od średnicy zewnętrznej płaszcza.

Wykonanie

Kod Opis Rysunek
NA z aluminiową głowicą przyłączeniową typu NA

Możliwe kombinacje średnic płaszczy, krotności czujnika

Krotność
czujnika
Średnica płaszcza d [mm]
Ø 0.25 Ø 0.5 Ø 1.0 Ø 1.5 Ø 2.0 Ø 3.0 Ø 4.5 Ø 6.0 Ø 6.4 Ø 8.0
Termopara pojedyncza (1xTC)
Termopara podwójna (2xTC)
Termopara potrójna (3xTC)
dostępny niedostępne

Charakterystyka termoelektryczna termopar typu J, K, N wg PN-EN 60584 / IEC 584

Temperatura   °C 100 200 300 400 500 600 700
Wartość podstawowa Typ J mV 5.27 10.78 16.33 21.85 27.39 33.10 39.13
Typ K mV 4.10 8.14 12.21 16.40 20.64 24.91 29.13
Typ N mV 2.77 5.91 9.34 12.97 16.75 20.61 24.53
Dopuszczalny błąd Klasa 1 °C ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.6 ±2.0 ±2.4 ±2.8
Klasa 2 °C ±2.5 ±2.5 ±2.5 ±3.0 ±3.7 ±4.5 ±5.3

Tolerancje błędów

Norma PN-EN 60584 określa wzory obliczania dopuszczalnych błędów pomiarowych. Więcej informacji w ogólnej karcie dotyczącej czujników termoelektrycznych.

Typ K (NiCr-NiAl), Typ N (NiCrSi-NiSi)

Klasa Zakres temperatury (°C) Dopuszczalny błąd
1 -40°C ...      +375°C ± 1.5°C
+375°C ...      +1000°C ± 0.0040 × | t |
2 -40°C ...      +333°C ± 2.5°C
+333°C ...      +1200°C ± 0.0075 × | t |

Typ J (Fe-CuNi)

Klasa Zakres temperatury (°C) Dopuszczalny błąd
1 -40°C ...      +375°C ± 1.5°C
+375°C ...      +750°C ± 0.0040 × | t |
2 -40°C ...      +333°C ± 2.5°C
+333°C ...      +750°C ± 0.0075 × | t |

Typ E (NiCr-CuNi)

Klasa Zakres temperatury (°C) Dopuszczalny błąd
1 -40°C ...      +375°C ± 1.5°C
+375°C ...      +800°C ± 0.0040 × | t |
2 -40°C ...      +333°C ± 2.5°C
+333°C ...      +900°C ± 0.0075 × | t |

Typ T (Cu-CuNi)

Klasa Zakres temperatury (°C) Dopuszczalny błąd
1 -40°C ...      +125°C ± 0.5°C
+125°C ...      +350°C ± 0.0040 × | t |
2 -40°C ...      +133°C ± 1.0°C
+133°C ...      +350°C ± 0.0075 × | t |

Rodzaje spoin pomiarowych

Spoina pomiarowa, inaczej gorące złącze, to miejsce połączenia drutów dwóch termoelektrod, w którym odbywa się pomiar temperatury. Połączenie to można wykonać na kilka sposobów. W dwóch przypadkach (spoiny SO, SP) ochronę przed zewnętrznym środowiskiem zapewnia płaszcz metalowy zaspawany na końcu, którego szczelność jest dokładnie sprawdzana.

Spoina odizolowana (SO)

Spoina termopary jest w pełni odizolowana od płaszcza, który jest szczelnie zaspawany. Jest to standardowy rodzaj spoiny ze względu na możliwość stosowania termopar w pobliżu urządzeń mogących wytwarzać pole elektromagnetyczne, które powoduje zakłócenia przy innych rodzajach spoin pomiarowych.

Spoina uziemiona (SP)

Spoina termopary połączona z denkiem, które jest szczelnie zaspawane z płaszczem. Zapewnia to krótki czas reakcji na zmianę temperatury, przy zachowaniu ochrony na zewnętrzne czynniki środowiska (ciecze, gazy).

Spoina wyeksponowana (SW)

Spoina termopary jest szczelnie wyeksponowana z płaszcza, zapewnia to bardzo szybki czas reakcji na zmianę temperatury. Brak ochrony drutów termoparowych w kontakcie z cieczami i gazami. Maksymalna temperatura pracy +400ºC.

Materiały płaszcza

Kod Maksymalna temperatura Materiał Właściwości materiału
Y 800°C 1.4404
AISI 316 L

W wyniku zastosowania domieszki molibdenu, materiał ten cechuje się podwyższoną odpornością na korozję w środowisku kwasów nie utleniających się, takich jak kwas tiooctowy, kwas winowy, kwas fosforowy, kwas siarkowy, oraz innych. Charakteryzuje się również podwyższoną odpornością na korozję wżerową.

J 1150°C 2.4816
Inconel
600™ *

Dobra ogólna odporność na korozję, odporność na korozję naprężeniową. Bardzo dobra odporność na utlenianie. Nie zalecany z gazami zawierającymi CO2 oraz siarkę powyżej 550°C, oraz sód powyżej 750°C. Dla pracy w powietrzu odporny do temperatury 1150°C. Cechuje się dobrą spawalnością we wszystkich standardowych procesach. Znakomita plastyczność nawet przy długotrwałym stosowaniu.

U 1150°C 1.4841
AISI 314

Znakomita odporność na korozję, również w wysokich temperaturach. Dobre zastosowanie również w atmosferze zawierającej węgiel i siarkę. Odporność na utlenianie w powietrzu do 1000°C (praca przerywana) lub 1150°C (praca ciągła).

Nadaje się do wyżarzania wahadłowego. Materiał zalecany dla długotrwałego ciągłego używania w zakresie temperatur od 425 – 850°C.

Z 1200°C 1.4749
1.4762
AISI 446

Bardzo dobra odporność na atmosferę redukującą zawierającą siarkę. Bardzo dobra odporność na utlenianie i powietrze. Dobra odporność korozję wobec popiołów po spawaniu, miedź, ołów oraz cynę.

P 1250°C Pyrosil® D **

Materiał ten zapewnia wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, dobrą odporność na korozję oraz niski dryft dla termopar typu N oraz K. Temperatura zalecana do ciągłego użycia powinna wynosić do 1250°C, a przy krótkim użyciu do 1300°C, mimo iż może to mieć wpływ na skrócenie żywotności elementu. W niektórych przypadkach, termopary w osłonie Pyrosil® mogą zastąpić termopary typu R oraz S, przyczyniając się do znacznej minimalizacji kosztów.

PtRh 1300°C Pt 10 % Rh

Odporność na wysoką temperaturę do 1300°C w warunkach utleniających. Wysoka odporność na temperaturę do 1200°C w obecności tlenu, siarki i krzemu. Szczególnie odporny na halogeny, kwasy etanolowe, roztwory NaHCl itp. Może stać się kruchy w wyniku absorpcji krzemu z ceramiki pancernej. Eutektyka siarki możliwa w temperaturach powyżej 1000°C. Wrażliwy na fosfor.

Głowice przyłączeniowe

Zakończenie czujnika głowicą przyłączeniową jest powszechnie stosowanym wykonaniem w przemyśle. Wewnątrz głowicy umieszczone są kostka zaciskowa lub przetwornik temperatury służący do przesyłania przetworzonego sygnału czujnika do oprzyrządowania. Są one chronione przed środowiskiem zewnętrznym, ponieważ głowice zapewniają wysoki stopień szczelności IP i ochronę temperaturową. Najczęściej głowice przyłączeniowe wykonane są z aluminium, ale w zależności od przeznaczenia mogą być dostarczane ze stali kwasoodpornej, żeliwa oraz tworzywa sztucznego. Istnieje wiele standardowych typów głowic, z których najczęstsze to modele NA, DAN i DANW.

A
Model
Materiał Wpust kablowy Stopień
szczelności
IEC/EN 60529
Pokrywa głowicy Powierzchnia Gwint procesowy
B Aluminium M20x1.5, PG16 IP651) Zamykana za pomocą 2 śrub Lakier akrylowy, kolor srebrnoszary M24x1.5
NA Aluminium M20x1.5, PG16 IP651) Uchylna, zamykana na 1 śrubę Lakier akrylowy, kolor srebrnoszary M24x1.5, M20x1.5
DAN Aluminium M20x1.5, 1/2"NPT, PG16 IP651) Uchylna, zamykana na 1 śrubę Lakier akrylowy, kolor srebrnoszary M24x1.5, ½NPT
DAND Aluminium 2xM20x1.5 IP651) Uchylna, zamykana na 1 śrubę Lakier akrylowy, kolor srebrnoszary M24x1.5, 1/2"NPT
DANW Aluminium M20x1.5, 1/2"NPT, PG16 IP651) Uchylna, podwyższona do montażu przetw., zamykana na 1 śrubę Lakier akrylowy, kolor srebrnoszary M24x1.5, 1/2"NPT
DANDW Aluminium 2xM20x1.5 IP651) Uchylna, podwyższona do montażu przetw., zamykana na 1 śrubę Lakier akrylowy, kolor srebrnoszary M24x1.5, 1/2"NPT
KNE Aluminium M20x1.5, 1/2"NPT IP651) Zakręcana Lakier akrylowy, kolor srebrnoszary M24x1.5, 1/2"NPT
BEG SS316 M20x1.5 IP651) Zakręcana Polerowana M24x1.5
1) Stopień ochrony IP można zwiększyć do IP68 poprzez zastosowanie dedykowanego dławika kablowego z poliamidu lub mosiądzu niklowanego

Przetwornik temperatury

Przetwornik pomiarowy montowany jest wewnątrz głowicy przyłączeniowej czujnika. Istnieją dwie możliwości montażu: bezpośrednio na wkładzie pomiarowym lub w podwyższonej pokrywie głowicy. Zaletą drugiego rozwiązania jest łatwa wymiana standardowego wkładu z kostką zaciskową bez potrzeby demontażu przetwornika, co znacznie skraca czas i koszty serwisowania czujnika oraz zabezpiecza przewody przyłączeniowe przed uszkodzeniami. Na życzenie klienta istnieje możliwość montażu dwóch przetworników.

Głowicowe przetworniki temperatury


Model

PR5331

PR5334

PR5335

PR5437
Wejście Pt100, Ni100, Ohms,
Termopary, mV
Termopary, mV Pt100, Ni100, Ohms,
Termopary, mV
Pt100, Ni100, Ohms,
Termopary, mV
Wyjście 4-20mA 4-20mA 4-20mA 4-20mA
Protokół
komunikacyjny
- - HART® 5 HART® 5, 7
Zasilanie 7.2 .. 35 Vdc 8.0 .. 35 Vdc 8.0 .. 35 Vdc 7.5 .. 48 Vdc

Głowica przyłączeniowa DANWdie z lokalnym wyświetlaczem LED

Wyświetlacz montowany jest w pokrywie głowicy przyłączeniowej ze szklanym okienkiem umożliwiającym podgląd temperatury pomiaru. 4 cyfry o wysokości 9,5 milimetra zapewniają wyraźny odczyt wartości. Programowanie zakresu pomiarowego odbywa się za pomocą trzech przycisków umieszczonych z tyłu panelu wyświetlacza. Do prawidłowego użytkowania niezbędny jest przetwornik temperatury 4..20mA montowany na wkładce pomiarowej. Współpracuje także z przetwornikami temperatury z protokołem HART®.

Dokładność 0,1% zakresu +/- 1 cyfra
Typ termopary B, E, J, K, L, N, R, S, T
Wyjście 4-20 mA
Czas reakcji od 1 do 10 sek.
Minimalny prąd aktywacji LED 3,5mA
Wyświetlacz LED /30x14 mm
Ilość cyfr wart. procesu 4
Kolor podświetlenia Brak
Przyciski Brak
Kompatybilność elektromagnetyczna Wykonano zgodnie z EN 61000, EN 55022 z wynikiem pozytywnym

Obiektowy przetwornik temperatury PR7501

Przetwornik temperatury PR7501 do montażu polowego HART® z wyświetlaczem i przyciskami optycznymi umożliwia łatwe programowanie, przeglądanie i diagnostykę od frontu czujnika. Dodatkowo wyświetlacz można obracać w krokach co 90 stopni w celu ułatwienia przeglądania w pozycji pionowej lub poziomej.

Dokładność Dokładność lepsza niż 0,05% dla wybranego zakresu
Typ termopary B, E, J, K, L, N, R, S, T
Wyjście 4-20 mA
Czas reakcji od 1 do 60 sek. (programowalny)
Minimalny prąd aktywacji LED 3,5mA
Wyświetlacz Matryca punktowa / 60 mm
Ilość cyfr wart. procesu 5
Podświetlenie Do wyboru czerwony lub biały
Przyciski Trzy przyciski optyczne: strzałka w górę, strzałka w dół oraz OK.
Kompatybilność elektromagnetyczna Wykonano zgodnie z EN 61326-1

Czujniki w uformowanym kształcie

Wykonania ATEX, IECEx, EAC Ex

Do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem dostępne są modele iskrobezpieczne Exi oraz ognioszczelne Exd. Wykonania te posiadają certyfikat badania typu UE zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX), Schematem IECEx oraz EAC Ex TR-CU 012/2011 (Euroazjatycka Unia Celna).

Dalsze wersje

Niniejsza karta katalogowa zawiera tylko mały wycinek naszego programu dostaw płaszczowych czujników termoelektrycznych.

Zastosowanie

  • Zakres pomiarowy: -40 .. +1250°C
  • Ogólna budowa maszyn i urządzeń
  • Pomiar temperatury cieczy, gazów i ciał stałych
  • Wszystkie gałęzie przemysłu
  • Laboratoria pomiarowe

Właściwości techniczne

  • Czujnik TTP-NA zakończony głowicą przyłączeniową
  • Wykonany z przewodu płaszczowego izolowanego wewnątrz tlenkiem magnezu MgO
  • Osłona wykonana ze stali kwasoodpornej lub żaroodpornej
  • Małe wymiary, średnica zewnętrzna od Ø0.5 mm
  • Krótki czas reakcji na zmianę temperatury
  • Możliwość wyginania czujnika
  • Odporny na wibracje

Krotność czujnika

TCŚrednica płaszcza d [mm]
Ø0.5Ø1.0Ø1.5Ø2.0Ø3.0Ø4.5Ø6.0Ø6.4Ø8.0
1 x TC (pojedynczy)

2 x TC (podwójny)

3 x TC (Potrójny)

Opis

Płaszczowe czujniki termoelektryczne, inaczej termopary płaszczowe, wykonane są z przewodu płaszczowego, w którym wewnętrzne druty termoparowe odizolowane są względem siebie i od zewnętrznej osłony proszkiem tlenku magnezu (MgO). Nadaje to czujnikowi wysoką wytrzymałość na wibracje i giętkość, jak też wytrzymałość na temperaturę i dobrą izolację elektryczną.

Czujniki te przeznaczone są do bezpośredniego pomiaru temperatury w miejscach trudnodostępnych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania czujników giętkich o małych średnicach, dużej odporności na drgania i wstrząsy oraz o krótkim czasie reakcji na zmianę temperatury. Dzięki bardzo silnemu sprasowaniu warstwy izolacji (MgO) i odpowiedniej strukturze drutów wewnętrznych, jak i płaszcza czujniki te mogą być wyginane z minimalnym promieniem krzywizny trzy razy większym od średnicy zewnętrznej płaszcza.

Rodzaje spoin pomiarowych

Spoina odizolowana od płaszcza (SO)

Spoina termopary jest w pełni odizolowana od płaszcza, który jest szczelnie zaspawany. Jest to standardowy rodzaj spoiny ze względu na możliwość stosowania termopar w pobliżu urządzeń mogących wytwarzać pole elektromagnetyczne, które powoduje zakłócenia przy innych rodzajach spoin pomiarowych.

Spoina uziemiona do płaszcza (SP)

Spoina termopary połączona z denkiem, które jest szczelnie zaspawane z płaszczem. Zapewnia to krótki czas reakcji na zmianę temperatury, przy zachowaniu ochrony na zewnętrzne czynniki środowiska (ciecze, gazy).

Spoina wyeksponowana z płaszcza (SW)

Spoina termopary jest szczelnie wyeksponowana z płaszcza, zapewnia to bardzo szybki czas reakcji na zmianę temperatury. Brak ochrony drutów termoparowych w kontakcie z cieczami i gazami. Maksymalna temperatura pracy +400ºC.

Głowice przyłączeniowe

Czujnik płaszczowy może być wyposażony w jedną z poniższych głowic przyłączeniowych. W celu uzyskania więcej informacji na temat głowic przyłączeniowych zobacz dział "Akcesoria".

 

Popularne materiały płaszcza

Oznaczenie Materiał Maksymalna temperatura pracy Właściwości
Y AISI316L (1.4404) +800ºC  W wyniku zastosowania domieszki molibdenu, materiał ten cechuje się podwyższoną odpornością na korozję w środowisku kwasów nie utleniających się, takich jak kwas tiooctowy, kwas winowy, kwas fosforowy, kwas siarkowy, oraz innych. Charakteryzuje się również podwyższoną odpornością na korozję wżerową.
U AISI310 (1.4841) +1150ºC Znakomita odporność na korozję, również w wysokich temperaturach. Dobre zastosowanie również w atmosferze zawierającej węgiel i siarkę. Odporność na utlenianie w powietrzu do 1000°C (praca przerywana) lub 1150°C (praca ciągła). Nadaje się do wyżarzania wahadłowego. Materiał zalecany dla długotrwałego, ciągłego używania w zakresie temperatur od 425 – 850°C.
J INCONEL® 600 (2.4816) +1150ºC Dobra ogólna odporność na korozję, odporność na korozję naprężeniową. Bardzo dobra odporność na utlenianie. Nie zalecany z gazami zawierającymi CO2 oraz siarkę powyżej 550°C, oraz sód powyżej 750°C. W powietrzu odporny do temperatury 1150°C.
Z AISI446 (1.4762) +1200ºC Bardzo dobra odporność na atmosferę redukującą zawierającą siarkę. Bardzo dobra odporność na utlenianie i powietrze. Dobra odporność na korozję wobec popiołów po spawaniu, miedź, ołów oraz cynę.
P Pyrosil® D +1250ºC Materiał ten zapewnia wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, dobrą odporność na korozję oraz niski dryft dla termopar typu N oraz K. Temperatura zalecana do ciągłego użycia powinna wynosić do 1250°C, a przy krótkim użyciu do 1300°C, mimo iż może to mieć wpływ na skrócenie żywotności elementu.

Wykonania ATEX, IECEx, EAC Ex   Certyfikaty ATEX, IECEx, EAC Ex

Do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem dostępne są modele iskrobezpieczne Exi oraz ognioszczelne Exd. Wykonania te posiadają certyfikat zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX), Schematem IECEx oraz EAC Ex TR-CU 012/2011 (Euroazjatycka Unia Celna).
Więcej informacji
Typ termopary Typ J (Fe-CuNi), Typ K (NiCr-NiAl), Typ E (NiCr-CuNi), Typ N (NiCrSi-NiSi), Typ T (Cu-CuNi), Typ R (PtRh13-Pt), Typ S (PtRh10-Pt)
Średnica płaszcza Ø0.5 mm (0.020"), Ø1.0 mm (0.039"), Ø1.5 mm (0.059"), Ø2.0 mm (0.079"), Ø3.0 mm (0.118"), Ø3.2 mm (0.125"), Ø4.5 mm (0.177"), Ø4.8 mm (0.188"), Ø6 mm (0.236"), Ø6.4 mm (0.250"), Ø8 mm (0.315")
Klasa dokładności Klasa 1 (EN60584), Klasa 2 (EN60584), ASTM E230 special limits, AMS2750 E
Sposób montażu Bez króćca
Przyłącze elektryczne Głowica przyłączeniowa

Załączniki z dodatkowymi informacjami o produkcie

Certyfikaty niedostępne dla tego produktu
Znaleźliśmy inne produkty, które mogą Cię zainteresować!