Was sind die Standards für Platin-Widerstandsthermometer mit festem Flansch und Anschlusskasten?
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Um sicherzustellen, dass Platin-Widerstandsthermometer mit fester Flanschmontage im Anschlusskastentyp genau und sicher sind und in vielen industriellen Temperaturmesssituationen eingesetzt werden können, werden sie gemäß mehreren nationalen und internationalen Standards entwickelt und hergestellt. Diese Standards umfassen Dinge wie elektrische Leistung, Strukturabmessungen, Materialanforderungen, Installationsspezifikationen und Explosionsschutzfunktionen. Diese Art von Sensor basiert auf dem folgenden grundlegenden Standardsystem:
I. Kerntemperatur-Messstandards: Sicherstellen, dass sie korrekt und zuverlässig sind
Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) hat die Norm IEC 60751:2022 herausgegeben, die das Widerstands-{2}}Temperaturverhältnis, die Toleranzklassen (Klasse A: ±(0.15 + 0.002|t|) und Testmethoden für Pt100 und Pt1000 festlegt. Klasse B: ±(0.30 + 0.005|t|) Grad; Testmethoden für Pt100 und Pt1000. Es handelt sich um einen technologischen Standard, der überall bekannt ist die Welt.
GB/T 30121-2013 „Industrielle Platin-Widerstandsthermometer und Sensorelemente“ ist eine chinesische nationale Norm, die der IEC 60751 ähnelt. Sie erläutert die technischen Spezifikationen, Inspektionsstandards sowie die Kennzeichnung und Verpackung für industrielle Platin-Widerstandsthermometer. Dies gilt für alle zusammengestellten Platin-Widerstandsthermometer-Produkte.
JB/T 8622-1997 „Technische Bedingungen für industrielle Platin-Widerstandsthermometer“ ist ein Standard für die mechanische Industrie, der Dinge wie die Struktur des Sensorelements, die Isolationsleistung und die thermische Reaktionszeit auflistet. Außerdem wird ausführlich darauf eingegangen, wie Anschlusskästen, Schutzrohre und Festflansche zusammenpassen sollten.
II. Standards für Struktur und Installation: Gleichmäßige mechanische Schnittstellen
Normen für Flanschverbindungen
HG/T 20592–20635-2009: Ein Standard für Flansche in der chemischen Industrie, der die Größen, Druckstufen (PN1,6–PN4,0 MPa) und Dichtflächenformen von Flanschen mit DN15–DN2000 auflistet. Viele nutzen es für den Anschluss von Festflansch-Widerstandsthermometern. ANSI B16.5 / DIN 2501: Diese Norm gilt für Geräte, die außer Landes versandt werden, oder für Projekte, an denen mehr als ein Land beteiligt ist. Es stellt sicher, dass die Rohrleitungssysteme in den USA und Europa mit der Ausrüstung funktionieren.
Aufbau von Schutzrohr und Anschlussdose
JB/T 5582-91 „Schutzrohre für Thermoelemente“: Diese Norm gilt speziell für Thermoelemente, die Art und Weise, wie sie den Druck und die Korrosionsbeständigkeit von Schutzrohren aus Edelstahl (z. B. 316L und 904L) testet, wird jedoch auch in der Platin-Widerstandsthermometerindustrie verwendet.
IP-Schutzart (GB/T 4208): Um Feuchtigkeit und Staub fernzuhalten, müssen Anschlusskästen die Schutzart IP54 (spritzwassergeschützt) oder IP65 (wasserdicht) haben.
III. Standards für besondere Betriebsbedingungen: Umgang mit extremen Umgebungen
Normen zum Schutz vor Korrosion
Bei extrem korrosiven Bedingungen kommt eine integrale Korrosionsschutzschicht aus gesintertem Polytetrafluorethylen (PTFE) zum Einsatz. Um sicherzustellen, dass keine Lochfehler vorliegen, muss das Gerät die 12-kV-Elektrofunken-Mikrolochfehlererkennung bestehen.
Die Dicke der Korrosionsschutzbeschichtung beträgt normalerweise 1,0 mm, sie kann jedoch je nach Bedarf geändert werden. Es erfüllt auch Sicherheitsstandards für chemische Prozesse.
Standards für Explosionsschutz-
GB 3836.1-2010 und GB 3836.2-2010: Diese Normen gelten für Orte, an denen explosive Gase vorhanden sind (z. B. dⅡBT4- und dⅡCT6-Gruppen). Der Anschlusskasten muss explosionsgeschützt sein und Explosionen aus dem Inneren ohne Ausbreitung standhalten können.
„WZP-441“ und andere ähnliche Zahlen werden häufig zur Kennzeichnung explosionsgeschützter Produkte verwendet. Der Anschlusskasten besteht aus einer starken Aluminiumlegierung, die im Druckgussverfahren hergestellt wurde. Es verfügt über die Schutzart IP65.
IV. Elektrische und Sicherheitsstandards: Sorgen dafür, dass das System stabil bleibt
Anforderungen an den Isolationswiderstand
Der Isolationswiderstand zwischen der Elektrode und der Außenhülle sollte in einer Umgebung mit einer Temperatur von 15–35 Grad und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 % oder weniger mindestens 100 MΩ (DC 10–100 V) betragen. Der Kupferwiderstand sollte mindestens 50 MΩ betragen.
Standards für Verkabelungsmethoden
Um den Einfluss des Leitungswiderstands auf die Messgenauigkeit zu beseitigen und den Eingangsanforderungen automatisierter Steuerungssysteme gerecht zu werden, wird häufig ein dreiadriger Anschlussansatz verwendet. Nenndruck und Festigkeit der Materialien
Die Struktur mit festem Flansch kann größere Drücke bewältigen, mit einem maximalen Betriebsdruck von 4,0 MPa (Flanschmontage) oder 0,6 MPa (Gewindemontage). Der Prüfdruck beträgt das 1,5-fache des Normaldrucks.
V. Standardkorrespondenz und typisches Modell
Tabellenmodellbeispiel Standardbasisbeschreibung
WZP-430 JB/T 8622-1997 Fester Flanschanschluss, wasserdichter Anschlusskasten, Typ Pt100
WZP-441 GB 3836.1/2 ist eine explosionssichere Ausführung, die in Situationen eingesetzt werden kann, in denen es wahrscheinlich zu chemischen Explosionen kommt.
WZC-430-F JB/T 8623-1997 Cu50-Kupferwiderstand mit einer Beschichtung, die ihn vor Rost schützt. Es verfügt über einen festen Flanschtyp.
Wenn Sie etwas kaufen oder entwerfen, sollte der zu befolgende Standardcode klar angegeben werden, z. B. „konform mit IEC 60751 Klasse B, Flansch gemäß HG/T 20592 DN25 PN1,6“. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt mit anderen Produkten verwendet werden kann und das System damit funktioniert.








