Widerstandsthermometer gerade Ausführung Typ TR501, für Rauchgasmessungen
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- Hertha Weiß
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1 Elektrische Temperaturmesstechnik Widerstandsthermometer gerade Ausführung Typ TR501, für Rauchgasmessungen WIKA Datenblatt TE Anwendungen T Hochöfen, Winderhitzer T Glüh-, Wärmebehandlungsprozesse T Abfall-, Sondermüllverbrennung T Heizungsgroßanlagen, Wärmeerzeugung Leistungsmerkmale T Anwendungsbereiche bis +600 C T Schutzrohr aus hitzebeständigem Stahl T Messeinsatz auswechselbar T Gasdichter Prozessanschluss Beschreibung Diese geraden Widerstandsthermometer haben einen Anschlusskopf der Form B. Das Schutzrohr ist in den Anschlusskopf eingesteckt. Neben DIN-Schutzrohren Form 1 sind kundenspezifische Ausführungen möglich. Der Anschluss zum Prozess erfolgt mit einem Anschlagflansch oder einer Gewindemuffe, letzere kann einen gasdichten Anschluss realisieren. Diese Temperaturfühler eignen sich für gasförmige Medien im Niederdruckbereich (bis ca. 1 bar). Unterschiedliche Schutzrohrwerkstoffe mit oder ohne lierung gewährleisten das Anpassen an die jeweilige thermische Beanspruchung. Der auswechselbare Messeinsatz kann ausgebaut werden. So können Überprüfungen, Messmittelüberwachung, oder im Servicefall ein Austausch während des Betriebs bei laufender Anlage durchgeführt werden. Die Wahl von Norm- oder Standardlängen wirkt sich günstig auf die Lieferzeit und eine evtl. Bevorratung von Ersatzteilen aus. Schutzrohrwerkstoff, Anschlusskopf und Sensor sind für die jeweilige Anwendung individuell wählbar. Widerstandsthermometer gerade Ausführung, Typ TR501 Optional montieren wir analoge oder digitale Transmitter aus dem WIKA Programm im Anschlusskopf des TR501. Seite 1 von 8 Thermoelemente gerade Ausführung Typ TC501 siehe Datenblatt TE Thermoelemente gerade Ausführung nach DIN Typ TC51X siehe Datenblatt TE 65.31
2 Sensor Der Sensor befindet sich im Messeinsatz. Dieser ist auswechselbar und gefedert. Sensor-Schaltungsart T 2-Leiter T 3-Leiter T 4-Leiter Bei der 2-Leiter-Schaltungsart geht der Leitungswiderstand des Messeinsatzes als Fehler in die Messung ein. Grenzabweichung des Sensors T Klasse B nach DIN EN T Klasse A nach DIN EN T A DIN B bei 0 C Temperatur Grundwert Grenzabweichung DIN EN (ITS 90) Klasse A Klasse B C Ω C Ω C Ω ,52 ± 0,55 ± 0,24 ± 1,3 ± 0, ,26 ± 0,35 ± 0,14 ± 0,8 ± 0, ,31 ± 0,25 ± 0,09 ± 0,55 ± 0, ± 0,15 ± 0,06 ± 0,3 ± 0, ,40 ± 0,25 ± 0,09 ± 0,55 ± 0, ,51 ± 0,35 ± 0,13 ± 0,8 ± 0, ,86 ± 0,55 ± 0,2 ± 1,3 ± 0, ,05 ± 0,75 ± 0,27 ± 1,8 ± 0, ,09 ± 0,95 ± 0,33 ± 2,3 ± 0, ,98 ± 1,15 ± 0,38 ± 2,8 ± 0, ,71 ± 1,35 ± 0,43 ± 3,3 ± 1,06 Die Kombinationen 2-Leiter-Schaltungsart und Klasse A bzw. 2-Leiter-Schaltungsart und A DIN B sind nicht sinnvoll, da der Leitungswiderstand des Messeinsatzes der höheren Sensorgenauigkeit entgegen wirkt. Grundwerte und Grenzabweichungen Grundwerte und Grenzabweichungen von Platin-Messwiderständen sind festgelegt in DIN EN Der Nennwert von Pt 100 Sensoren beträgt 100 Ω bei 0 C. Der Temperaturkoeffizient α kann zwischen 0 C und 100 C vereinfacht angegeben werden mit: 3,5 C 3,0 2,5 Klasse B in C 1,75 Ω 1,5 1, α = 3, C -1 Der Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem elektrischen Widerstand wird durch Polynome beschrieben, die in DIN EN definiert sind. Weiterhin legt diese Norm die Grundwerte in C - Schritten tabellarisch fest. Klasse Grenzabweichung in C Abweichung in C 2,0 1,5 1,0 0,5 Klasse B in Ω Klasse A in C Klasse A in Ω 1,0 0,75 0,5 0,25 Abweichung in Ω A 0,15 + 0,002 t 1) B 0,3 + 0,005 t 1) t ist der Zahlenwert der Temperatur in C ohne Berücksichtigung des Vorzeichens C 600 Temperatur in C Komponenten des TR501 Legende: variabel? Schutzrohr A Messeinsatz B Transmitter (Option) C Prozessanschluss, verschiebbar NL Nennlänge U 1 Einbaulänge ØD Schutzrohr-Ø Seite 2 von 8
3 Anschlusskopf BS BSZ BSZ-H BSS BSS-H Typ Werkstoff Kabelabgang Schutzart Deckelverschluss Oberfläche BS Aluminium M20 x 1,5 IP53 Deckel mit 2 Schrauben Silberbronze, lackiert BSZ Aluminium M20 x 1,5 IP53 Klappdeckel mit Zylinderschraube Silberbronze, lackiert BSZ-H Aluminium M20 x 1,5 IP53 Klappdeckel mit Zylinderschraube Silberbronze, lackiert BSS Aluminium M20 x 1,5 IP53 Klappdeckel mit Spannhebel Silberbronze, lackiert BSS-H Aluminium M20 x 1,5 IP53 Klappdeckel mit Spannhebel Silberbronze, lackiert Transmitter (Option) Je nach Anschlusskopf kann ein Transmitter in das Thermometer eingebaut werden. Montage anstelle des Anschlusssockels Montage im Deckel des Anschlusskopfes Montage nicht möglich Einbau von 2 Transmittern auf Anfrage. Anschlusskopf Transmitter T12 T19 T24 T31 T32 T42 T5350 BS BSZ BSZ-H BSS BSS-H Typ Beschreibung Datenblatt T19 Analoger Transmitter, konfigurierbar TE T24 Analoger Transmitter, PC-konfigurierbar TE T31 Analoger Transmitter, fester Messbereich TE T12 Digitaler Transmitter, PC-konfigurierbar TE T32 Digitaler Transmitter, HART-Pokoll TE T42 Digitaler Transmitter, PROFIBUS PA TE T5350 Digitaler Transmitter FOUNDATION Fieldbus und PROFIBUS PA TE Schutzrohr Die Schutzrohre sind aus Rohr gefertigt. Der Schutzrohrboden ist plan oder gekümpelt (technisch gleichwertig), bei lierten Schutzrohren immer gekümpelt. Das Schutzrohr ist in den Anschlusskopf eingesteckt und geklemmt. Der verschiebbare Prozessanschluss wird auf dem Schutzrohr festgeklemmt, dadurch ist die Einbaulänge variabel. Standard-Nennlängen nach DIN sind zu bevorzugen. Formen nach DIN sowie Sonderbauformen (z.b. mit verjüngtem Schutzrohr, etc.) sind in Standard- oder in Sonderwerkstoffen lieferbar. Nennlängen 500, 710, 1000 und 1400 mm, andere auf Anfrage Seite 3 von 8
4 Schutzrohrwerkstoff T Stahl unlegiert bis 550 C ( Luft ), geringe Beständigkeit gegen schwefelhaltige Gase, mittlere Beständigkeit gegen stickstoffhaltige Gase T Stahl unlegiert, liert bis 550 C, druckbelastbar bis max. 1 bar, für den Niederdruckbereich in Öfen und Rauchgaskanälen T CrNi-Stahl bis 700 C (Luft), gute Beständigkeit bei aggressiven Medien andere auf Anfrage Schutzrohr Bauform Prozessanschluss Form 1 nach DIN 43 Form 1 nach DIN gekümpelt = 15 mm = 15 mm = 11 mm = 11 mm ØD Schutzrohraußen-Ø ØD 3 Schutzrohrinnen-Ø Andere Abmessungen auf Anfrage Prozessanschluss Anschlagflansch (auch mit Gegenflansch) oder Gewindemuffe werden als Prozessanschluss eingesetzt. Bei lierten Schutzrohren ist eine Gewindemuffe zu verwenden, damit die leschicht nicht beschädigt wird. Beide Konstruktionen sind auf dem Schutzrohr verschiebbar. Die Einbaulänge des Thermometers ist dadurch variabel und kann an der Montagestelle einfach verändert werden. Bei Applikationen, welche keinen gasdichten Prozessanschluss benötigen, genügt ein Anschlagflansch. Einen gasdichten Prozessanschluss bis 1 bar ermöglicht die Gewindemuffe oder die Kombination Anschlagflansch / Gegenflansch. Gewindemuffe verschiebbar, gasdicht bis 1 bar Dichtung: asbestfrei Anschlagflansch DIN verschiebbar Gegenflansch DIN gasdicht bis 1 bar Dichtung: asbestfrei Werkstoff: Stahl, unlegiert andere Werkstoffe auf Anfrage Gewinde: G ½ oder G ¾ andere Gewinde auf Anfrage Maße: Ø d 2 min. 15,5 mm i min. 16 mm Werkstoff: Temperguss Maße: Ø d 2 16 mm (Anschlagflansch) Ø d 2 17 mm (Gegenflansch) C 55 mm Seite 4 von 8
5 Messeinsatz Der Messeinsatz ist aus vibrationsunempfindlicher Mantelmessleitung (MI-Leitung) gefertigt. Um eine Anpressung auf den Schutzrohrboden zu gewährleisten, ist der Messeinsatz gefedert (Federweg: maximal 10 mm). Der Standard-Werkstoff des Messeinsatz-Mantels ist CrNi-Stahl. Elektrischer Anschluss 1 x Pt 100, 2-Leiter 1 x Pt 100, 3-Leiter 1 x Pt 100, 4-Leiter K 2 x Pt 100, 2-Leiter 2 x Pt 100, 3-Leiter 2 x Pt 100, 4-Leiter Seite 5 von 8
6 Bestellinformationen Feld Nr. Code Ausführung Sensortyp und -anzahl R 1 x Pt100 Anwendungsbereich -50 C C S 2 x Pt100 Anwendungsbereich -50 C C 5 1 x Pt100 Anwendungsbereich -200 C C 6 2 x Pt100 Anwendungsbereich -200 C C 3 1 x Pt100 Anwendungsbereich -200 C C 4 2 x Pt100 Anwendungsbereich -200 C C 1? andere bitte als Zusatztext angeben Sensor-Schaltungsart 2 2-Leiter 3 3-Leiter Leiter Grenzabweichung des Sensors B Klasse B nach DIN EN A Klasse A nach DIN EN nicht bei 2-Leiterschaltung C 1/3 DIN B bei 0 C nicht bei 2-Leiterschaltung 3? andere bitte als Zusatztext angeben Prozessanschluss ZZ ohne P1 Gewindemuffe G 1/2, Stahl unlegiert verschiebbar P2 Gewindemuffe G 3/4, Stahl unlegiert verschiebbar A1 Anschlagflansch DIN 43734, Temperguss verschiebbar A5 Anschlagflansch mit Gegenflansch DIN 43734, Temperguss 4?? andere bitte als Zusatztext angeben Schutzrohraußendurchmesser 8 15 mm Metall 5? andere bitte als Zusatztext angeben Schutzrohrwerkstoff B Stahl unlegiert C Stahl unlegiert, liert 1 CrNi-Stahl ? andere bitte als Zusatztext angeben Nennlänge mm mm mm mm 7 Länge in mm, z.b.: 0850 für 850 mm Anschlusskopf 1 BS (Aluminium) nur Transmitter T19/T24/T31 als Option möglich 2 BSZ (Aluminium) 3 BSZ-H (Aluminium) optionaler Transmitter kann im Deckel montiert werden 4 BSS (Aluminium) 5 BSS-H (Aluminium) optionaler Transmitter kann im Deckel montiert werden 8? andere bitte als Zusatztext angeben Kabelabgang des Anschlusskopfes 4 M20 x 1,5 9? andere bitte als Zusatztext angeben Transmitter ZZ ohne TA montiert auf dem Messeinsatz 10 TB montiert im Gehäusedeckel Zusätzliche Bestellangaben JA NEIN 11 1 Z Zeugnisse / Bescheinigungen siehe Preisliste 12 T Z Zusatztext Bitte Klartextangabe! Seite 6 von 8
7 Bestellcode: TR501 - Z ZZ - Zusatztext: Seite 7 von 8
8 Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor. Die beschriebenen Geräte entsprechen in ihren Konstruktionen, Maßen und Werkstoffen dem derzeitigen Stand der Technik. Seite 8 von /2004 D WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG Alexander-Wiegand-Straße Klingenberg Telefon /132-0 Telefax / info@wika.de
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