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Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304

800 Stücke
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Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Produktbezeichnung: PT100 Temperaturfühler
Splitter: KLASSE B FTE PT100
Wohnungen: Φ6.0×50mm-Edelstahl (SUS304)
Kabel: PVC 80℃ AWG24*2 OD5.2 (Grau)
Terminal: Röhrenisolieranschlüsse E0508 (rot)
Nennwiderstand an 0℃: 100Ω
Hervorheben:

Miniaturtemperaturfühler

,

MikrochipTemperaturfühler

Grundinformation
Markenname: Aolittel
Modellnummer: PT100B-2100L6D50T
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Masse
Lieferzeit: 2-4 Wochen
Zahlungsbedingungen: T / T, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1.000.000 Stück pro Monat
Produkt-Beschreibung

RTD Klasse B PT100 Platin-Widerstand Mikrotemperatursensor 2 Meter Länge mit 6x50mm Edelstahl 304 Gehäuse

Vorteile der Nutzung einer FTE


Der RTD ist einer der präzisesten Temperatursensoren und bietet nicht nur eine gute Genauigkeit, sondern auch eine hervorragende Stabilität und Wiederholgenauigkeit.Die meisten OMEGA-Standard-RTD entsprechen der DIN-IEC-Klasse BDie RTDs sind auch relativ immun gegen elektrisches Rauschen und daher für die Temperaturmessung in industriellen Umgebungen, insbesondere um Motoren, geeignet.Generatoren und andere Hochspannungsausrüstung.

Siehe auch:Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 0 Herunterladen- Was ist?

Abmessungen (mm)

Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 1

Nein Name des Materials Artikel/PN
1 Wohnungen Φ6,0 × 50 mm Edelstahl (SUS304)
2 Elemente Platinwiderstand: PT100 (Klasse B)
3 Beschichtung Epoxidharz
4 Bleitraht PVC 80°C AWG24*2 ((Rot und Weiß) OD5.2 (Grau)
5 Terminal E0508 Röhrenartige isolierte Endgeräte (rot)
Auftritte
Verbrauch Nennwiderstand bei 0°C ((Ω) Widerstand Toleranz bei 0°C Toleranzklasse Widerstandsspannungstest (Sec) Isolierwiderstand (MΩ) Betriebstemperaturbereich
Pt100 100 ± 0,30°C B Schale und Leitungen zwischen AC1750V für 2S, kein Ausfall, Flashover-Phänomen Messung des Widerstands zur Isolierung von Wasser > 100MΩ zwischen der Hülle und den Leitungen DC500V -45°C-180°C

Widerstandstemperaturdiagramm

T

(°C)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Widerstand ((Ω)
- 50 80.31
- 40
- 30
- 20
- 10
0
84.27
88.22
92.16
96.09
100.00
83.87
87.83
91.77
95.69
99.61
83.48
87.43
91.37
95.30
99.22
83.08
87.04
90.98
94.91
98.83
82.69
86.64
90.59
94.52
98.44
82.29
86.25
90.19
94.12
98.04
81.89
85.85
89.80
93.73
97.65
81.50
85.46
89.40
93.34
97.26
81.10
85.06
89.01
92.95
96.87
80.70
84.67
88.62
92.55
96.48
0
10
20
30
40
100.00
103.90
107.79
111.67
115.54
100.39
104.29
108.18
112.06
115.93
100.78
104.68
108.57
112.45
116.31
101.17
105.07
108.96
112.83
116.70
101.56
105.46
109.35
113.22
117.08
101.95
105.85
109.73
113.61
117.47
102.34
106.24
110.12
114.00
117.86
102.73
106.63
110.51
114.38
118.24
103.12
107.02
110.90
114.77
118.63
103.51
107.40
111.29
115.15
119.01
50
60
70
80
90
119.40
123.24
127.08
130.90
134.71
119.78
123.63
127.46
131.28
135.09
120.17
124.01
127.84
131.66
135.47
120.55
124.39
128.22
132.04
135.85
120.94
124.78
128.61
132.42
136.23
121.32
125.16
128.99
132.80
136.61
121.71
125.54
129.37
133.18
136.99
122.09
125.93
129.75
133.57
137.37
122.47
126.31
130.13
133.95
137.75
122.86
126.69
130.52
134.33
138.13
100
110
120
130
140
138.51
142.29
146.07
149.83
153.58
138.88
142.67
146.44
150.21
153.96
139.26
143.05
146.82
150.58
154.33
139.64
143.43
147.20
150.96
154.71
140.02
143.80
147.57
151.33
155.08
140.40
144.18
147.95
151.71
155.46
140.78
144.56
148.33
152.08
155.83
141.16
144.94
148.70
152.46
156.20
141.54
145.31
149.08
152.83
156.58
141.91
145.69
149.46
153.21
156.95
150
160
170
180
190
157.33
161.05
164.77
168.48
172.17
157.70
161.43
165.14
168.85
172.54
158.07
161.80
165.51
169.22
172.91
158.45
162.17
165.89
169.59
173.28
158.82
162.54
166.26
169.96
173.65
159.19
162.91
166.63
170.33
174.02
159.56
163.29
167.00
170.70
174.38
159.94
163.66
167.37
171.07
174.75
160.31
164.03
167.74
171.43
175.12
160.68
164.40
168.11
171.80
175.49
200 175.86 176.22 176.59 176.96 177.33 177.69 178.06 178.43 178.79 179.16

Technische Daten - Reaktionszeit

PLATINUM THINN FILM RTD Temperaturempfinderelement
Die Reaktionszeit auf 63,2% (Zeitkonstante) und 90% der Temperaturverschiebung in Rührwasser und Stillluft, wenn die Temperaturverschiebung von T1 auf T2 100% beträgt, ist wie folgt:

Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 2

TYPE Größe Bewegtes Wasser Noch Luft
630,2% 90% 630,2% 90%
PLATINUM THINN FILM RTD Temperaturempfinderelement 1632 0.3 0.7 4.3 9.9
2005 0.4 0.9 4.8 11.1

Prüfungszustand
Art des Elements THIN FILM RTD Temperatursensor
Testzeit. T1: Niedriggeschwindigkeit.Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 3T2: Hochgeschwindigkeit.
T2: Hochgeschwindigkeit.Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 3T1: Niedriggeschwindigkeit.
Prüfmethode Der Messpunkt des Produkts ist in Raumtemperatur eingestellt.gemessen bei Zeitkonstante und 90% der Reaktionszeit nach dem Einbringen in Rührwasser und Stillluft mit ausreichend Temperaturunterschied zur RaumtemperaturSofort.
Die Reaktionszeit beträgt durchschnittlich T1Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 3T2 und T2Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 3T1.
Der Standard JIS C1604 RTD

Mitteilung


Diese Daten werden in einer bestimmten Umgebung gemessen.
Nach der tatsächlichen Messumgebung und den Bedingungen wird das Ergebnis unterschiedlich sein.

PT100-Elementenspezifikation

Produktcode Die Ausrüstung ist in der Lage,

Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 7

Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 8
Klasse F0.1 ((1/3B), F0.15 ((A), F0.3 ((B), F0.6 ((2B)
TEMP. Bereich F0.1 ((1/3B) - 20 bis 150Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 9
(-4 bis +302 F)
F0.15 (A) - 40 bis 300Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 9
(-40 bis +572 F)
F0.3 (B) - 70 bis 400.Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 9
(-94 bis +752 F)
F0.6 ((2B) - 70 bis 400.Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 9
(-94 bis +752 F)
Dimension ((mm) (WxLxH) 1.6x3.2x1.1
Die Anzahl der Elemente Einzigartig
Widerstandswert Pt 100
Messstrom weniger als 1 mA
Das Material des Bleitrahtes Au-plattiertes Nickel
DIMENSION des Bleitrahtes (mm)
(DxL)
φ0,2x11
Temperaturkoeffizient Widerstand (TCR) 0.003851
Stabilität 200Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 9, 1000 Stunden Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 14R0 <Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 1500,02 Prozent
400Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 16, 1000 Stunden Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 14R0 <Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 150.04%
Antwortzeit
(90% Antwort)
Luft
Wasser
V=1,0 m/s V=3,0 m/s
10 7 0.3
Selbstheizung Die Situation SelbstheizungPlatin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 9)
0.5mA 1mA (2mA) *
Stillluft ohne MgO - 0.10 0.49
Mit MgO-Pulver - 0 0.08

* 2mA für Pt100 ist außerhalb der Norm

Häufig gestellte Fragen

Warum eine RTD anstelle eines Thermocouples oder Thermistorsensors?
Jeder Temperatursensor hat eine spezifische Reihe von Bedingungen, für die er am besten geeignet ist.
• Ein breiter Temperaturbereich (rund -200 bis 850°C)
• Gute Genauigkeit (besser als bei Thermoelementen)
• Gute Austauschbarkeit
• Langfristige Stabilität
Mit einem Temperaturbereich von bis zu 850°C können RTDs in allen industriellen Prozessen außer den höchsten Temperaturen eingesetzt werden.Sie sind sehr stabil und unterliegen weder Korrosion noch OxidationFür FTE wurden auch andere Materialien wie Nickel, Kupfer und Nickel-Eisenlegierungen verwendet.Diese Materialien werden nicht häufig verwendet, da sie eine geringere Temperaturfähigkeit aufweisen und nicht so stabil oder wiederholbar sind wie Platin..

Messung der Temperatur einer Flüssigkeit mit einem RTD
Für die Messung von Flüssigkeiten werden in der Regel Sensoren des Sonden-Types verwendet. Sie können so einfach sein wie unsere allgemeinen RTD-Sonden PR-10 und PR-11, oder so umfangreich wie unsere PR-12, 14, 18,oder 19­ mit Verbindungsköpfen und SendernEine beliebte Wahl ist der schnell trennbare Sensor, der als solcher verwendet werden kann, mit Kompressionsanlagen für eine flexible Installation oder mit unserem PRS-Kunststoffgriff für eine Handsonde.Bei der Temperaturmessung in rauen Umgebungen, wie z. B. Plattierungssäulen oder Hochdrucksystemen, können die Sensoren mit einem Material wie PFA beschichtet werden oder in einem Thermowell untergebracht werden, um den Sensor vor extremen Bedingungen zu schützen.

Luft- und Gastemperaturmessung mit RTD-Sensoren
Die Messung von Luft- und Gasströmen ist eine Herausforderung, da die Temperaturübertragung von der Flüssigkeit auf den Sensor langsamer erfolgt als bei Flüssigkeiten.Sensoren, die speziell für den Einsatz in Luft oder Gas ausgelegt sind, legen das Sensorelement so nah wie möglich an den Medien an.Diese Lufttemperatur-RTD-Sensoren ermöglichen es dem Sensorelement, nahezu direkt mit dem Luftstrom in Berührung zu kommen.Diese Konstruktion ist sehr beliebt bei der Messung der Lufttemperatur in LaboratorienWenn die Situation einen etwas größeren Schutz für den Sensor erfordert, besteht die Möglichkeit, ein Design ähnlich dem RTD-860 zu verwenden.Diese Konstruktion hat eine kleine Durchmesserprobe mit einem Flansch für die MontageDie Konfiguration wird etwas langsamer auf Änderungen des Luftstroms reagieren, bietet aber einen verbesserten Schutz für den Sensor.

Oberflächentemperaturmessungen
Es gibt eine Vielzahl von Stilen zur Auswahl, abhängig davon, wie Sie den Sensor befestigen möchten.wie empfindlich der Sensor auf Temperaturänderungen reagieren mussDie genaueste und am schnellsten reagierende Oberflächen-RTD ist unser SA1-RTD-Sensor.Es wird praktisch ein Teil der Fläche, die es misst.Die RTD-830 verfügt über ein vorgefertigtes Loch im Gehäuse, um eine einfache Installation mit einer # 4-Schraube zu ermöglichen.Die RTD-850 hat ein Gehäuse mit Gewinde Spitze, die es ermöglicht, in einem Standard #8-32 Gewinde Loch installiert werdenDiese RTD ist nützlich für die Temperaturmessung von Wärmeabnehmern oder Strukturen, in denen möglicherweise bereits Schraublöcher vorhanden sind.

Glossar für FTE
¢ RTD (Widerstandstemperaturdetektor)
Ein Abkürzung für Widerstandstemperaturdetektor oder -vorrichtung. Ein Widerstandstemperaturdetektor arbeitet nach dem Prinzip der Änderung des elektrischen Widerstands in einem Draht in Abhängigkeit von der Temperatur.

FTE-Element
Der Sensorteil des RTD, der meist aus Platin, Nickel oder Kupfer hergestellt werden kann.

¢ FuE-Sonde
Ein Baugrupp, bestehend aus einem Element, einer Hülle, einem Bleidraht und einer Endung oder Verbindung.Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 20Die RTD-Sonde ist mit einem 100 Ohm Platin-Europäischen Kurvenelement (alpha = 0,00385) gefertigt.

¢ Forschung und Entwicklung auf Platin
Platin RTDs, auch Pt RTDs genannt, sind typischerweise die linearsten, stabilsten, wiederholbarsten und genauesten aller RTDs.OMEGA hat sich für Platindraht entschieden, weil er den Anforderungen der Präzisionsthermometrie am besten entspricht.

FTE aus dünnen Folien
Thinfilm-RTDs bestehen aus einer dünnen Schicht aus Grundmetall, die in ein keramisches Substrat eingebettet und so geschnitten wird, dass der gewünschte Widerstandswert erreicht wird.OMEGA RTDs werden hergestellt, indem Platin als Film auf einem Substrat abgelagert und dann beideDiese Methode ermöglicht die Herstellung von kleinen, schnellen und präzisen Sensoren. Dünnschichtelemente entsprechen den europäischen Kurvennormen DIN 43760 und der Standardtoleranz "0,1% DIN".

FTE der Klasse A
Höchste RTD-Elemententoleranz und -Genauigkeit, Klasse A (IEC-751), Alpha = 0.00385

FTE der Klasse B
Toleranz und Genauigkeit der gängigsten RTD-Elemente, Klasse B (IEC-751), Alpha = 0.00385

¢ Alpha.00385 Kurve
Die Europäische Kurve entspricht der Toleranz von "0,1% DIN" und entspricht der Norm DIN 43760.

️ Hülle
Die Hülle, ein geschlossenes Endrohr, immobilisiert das Element und schützt es vor Feuchtigkeit und der zu messenden Umgebung.Die Hülle bietet auch Schutz und Stabilität für die Übergangsleitungen von den zerbrechlichen Elementdraht. Die Standardhülsen von OMEGA sind 3 mm (1/8") und 6 mm (1/4") O.D. 304 Edelstahlröhren.

Produktfotos

Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 21Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 22Platin-Widerstand-Mikrotemperaturfühler FTE-Klassen-B PT100 2 Meter-Länge mit Wohnung 6x50mm Edelstahl-304 23

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