Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Наверх

Термопреобразователи ТСМ, ТСП с коммутационной головкой коммутационная головка Термосопротивление

НаименованиеНаличие на складеЦена руб. с НДС
ТС035- 100П.В3. 60 (100П L=60мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv1073.00
ТС035- 100П.В3. 80 (100П L=80мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv1073.00
ТС035- 100П.В3. 100 (100П L=100мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv1073.00
ТС035- 100П.В3. 120 (100П L=120мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv1017.00
ТС035- 100П.В3. 160 (100П L=160мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv1017.00
ТС035- 100П.В3. 200 (100П L=200мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv1037.00
ТС035- 100П.В3. 250 (100П L=250мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv1037.00
ТС035- 100П.В3. 320 (100П L=320мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv1037.00
ТС035- 100П.В3. 400 (100П L=400мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv1037.00
ТС035- 100П.В3. 500 (100П L=500мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv1037.00
ТС035- 100П.В3. 630 (100П L=630мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv1115.00
ТС035- 100П.В3.1000 (100П L=1000мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv1293.00
ТС035- 100П.В3.1250 (100П L=1250мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv1293.00
ТС035- 50М.В3. 60 (50М L=60мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv526.00
ТС035- 50М.В3. 80 (50М L=80мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv526.00
ТС035- 50М.В3. 100 (50М L=100мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv526.00
ТС035- 50М.В3. 120 (50М L=120мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv526.00
ТС035- 50М.В3. 160 (50М L=160мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv526.00
ТС035- 50М.В3. 200 (50М L=200мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv604.00
ТС035- 50М.В3. 250 (50М L=250мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv604.00
ТС035- 50М.В3. 320 (50М L=320мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv604.00
ТС035- 50М.В3. 500 (50М L=500мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv604.00
ТС035- 50М.В3. 630 (50М L=630мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv702.00
ТС035- 50М.В3. 800 (50М L=800мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv702.00
ТС035- 50М.В3.1000 (50М L=1000мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv854.00
ТС035- 50М.В3.1250 (50М L=1250мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv854.00
ТС035- 50П.В3. 80 (50П L=80мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv1052.00
ТС105-50М.В3. 60 (50М L=60мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv526.00
ТС105-50М.В3. 80 (50М L=80мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv526.00
ТС105-50М.В3. 100 (50М L=100мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)- ДТС Термопреобразовательv526.00
ТС105-50М.В3. 120 (50М L=120мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv526.00
ТС105-50М.В3. 160 (50М L=160мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv526.00
ТС105-50М.В3. 200 (50М L=200мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv604.00
ТС105-50М.В3. 320 (50М L=320мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv604.00
ТС105-50М.В3. 400 (50М L=400мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv604.00
ТС105-50М.В3. 500 (50М L=500мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+180)С)-ДТС Термопреобразовательv604.00
ТС105-Pt100.В3. 65 (Pt100 L=65мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv732.00
ТС105-Pt100.В3. 80 (Pt100 L=80мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv732.00
ТС105-Pt100.В3. 100 (Pt100 L=100мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv732.00
ТС105-Pt100.В3. 120 (Pt100 L=120мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv732.00
ТС105-Pt100.В3. 160 (Pt100 L=160мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv732.00
ТС105-Pt100.В3. 200 (Pt100 L=200мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv745.00
ТС105-Pt100.В3. 250 (Pt100 L=250мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv745.00
ТС105-Pt100.В3. 320 (Pt100 L=320мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv745.00
ТС105-Pt100.В3. 400 (Pt100 L=400мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv745.00
ТС105-Pt100.В3. 500 (Pt100 L=500мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv745.00
ТС105-Pt100.В3. 800 (Pt100 L=800мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)-ДТС Термопреобразовательv891.00
ТС125-50М.В2.60 для воздуха (L=60мм, (-50…+100)С)- ДТС Термопреобразовательv427.00
чэ2ТС035-50М.В3. 100 (2ч.э. 50М L=100мм, d=8мм (-50…+180)С) Термопреобразовательv685.00
чэ2ТС035-50М.В3. 120 (2ч.э. 50М L=120мм, d=8мм (-50…+180)С) Термопреобразовательv685.00

Термопреобразователи сопротивления дТС035

ТС 035
Датчик температуры ДТС 035
НСХ 50М НСХ 100П

Термопреобразователи сопротивления дТС105

ТС 105
Датчик температуры ДТС 105
НСХ 50М НСХ Pt100

Термопреобразователи сопротивления дТС125

ТС 125
Датчик температуры ТС125

Термопреобразователи сопротивления дТС035

ТС035
Датчик температуры ДТС 035 с МГ

Датчики температуры с двумя чувствительными элементамикоммутационная головка Термосопротивление с двумя чувствительными элементами

Термопреобразователи сопротивления 2ТС 035

2ТС
Датчик температуры 2ТС 035

Основные критерии правильного выбора датчика температуры

Чем руководствоваться при выборе датчика? Как правило, ограничить применение той или иной модели могут только конструктивные особенности объекта и температурный диапазон использования датчика. Для правильного выбора примите во внимание следующие критерии:

  • соответствие измеряемых температур рабочим диапазонам измерений датчиков. Учтите, что термопары по сравнению с термопреобразователями сопротивления рассчитаны на гораздо более высокие температуры. Например, при необходимости измерить температуру воды применяют термосопротивления с медным чувствительным элементом, работающим в диапазоне от – 50 до 180°С; а при измерениях более высоких температур применяются термопары ТХК и ТХА ; 
  • необходимость взрывозащищённого исполнения для работы на взрывопожароопасных участках. Например, при измерениях в сильнозапылённых помещениях, а также в загазованных местах, где имеется вероятность взрыва1, применяются датчики с маркировкой Ex
  • выбор длины погружаемой части датчика. Рекомендуется погружать датчик в измеряемую среду приблизительно на две трети длины; 
  • правильный выбор длины соединительного кабеля; 
  • соответствие габаритно присоединительных характеристик требованиям посадочного места. Выпускаются датчики с раз личными конструктивными особенностями – диаметром и шагом резьбы, диаметром погружной части и т.д. Поэтому при выборе необходимо иметь чертежи посадочного места; 
  • соответствие прочности корпуса датчика условиям эксплуатации; 
  • класс допуска (точность измерения). При выборе датчика требуемой точности пользуйтесь данными, приведёнными в табл. 4. Допускаемая погрешность преобразования зависит от диапазона рабочих температур.

Датчики температуры ОВЕН внесены в государственный реестр средств измерений РФ под индивидуальными номерами и имеют сертификаты, удостоверяющие тип средств измерения. Специалисты группы технической поддержки компании ОВЕН всегда помогут выбрать оптимальные датчики для вашего производства.

_________________________

1 датчики ОВЕН не сертифицированы для применения в рудниках и шахтах


Параметры линий для соединения прибора с датчиком температуры

Тип датчика Длина линии Сопротивление линии Исполнение линии
Термосопротивление ТСП, ТСМ не более 100 м не более 10,0 Ом Трехпроводная, провода равной длины и сечения
Общая схема подключения термопары
Рис. 1

Термопреобразователи сопротивления, термосопротивления (ТС) относятся к параметрическим устройствам, таким как датчик температуры, поэтому всегда измерительные схемы на основе ТС должны иметь источник питания.

При этом источник питания должен быть таким, чтобы разогревом чувствительного элемента за счет протекания по нему тока можно было пренебречь

Датчики температуры подключаются к измерительной схеме соединительным кабелем, имеющим свое собственное сопротивление, которое зависит от температуры окружающей среды. Если термопреобразователь подключен по двухпроводной схеме, то может возникнуть погрешность измерения.

Это объясняется тем, что в этом случае к падению напряжения на термопреобразователе прибавляется падение напряжения на сопротивлениях Rл подводящих проводов.

Если изменится температура окружающей среды, то это вызовет изменение сопротивления Rл, падение напряжения на этом сопротивлении и напряжения Uвых, по которому судят о температуре объекта контроля.

Общая схема подключения термопары
Рис. 2

Чувствительность к температуре окружающей среды можно уменьшить, добавив в измерительную систему один или два дополнительных провода, получив, таким образом трехпроводную или четырехпроводную схему включения датчика.

По одному проводу течет постоянный ток для питания, по другому поступает сигнал от датчика (термосопротивления) на вход измерительного усилителя прибора, а третий провод является общим для обоих контуров.

Преимущество этого решения в том, что изменения сопротивления сигнального провода, например из-за колебаний температуры, не сказываются на сигнале: по измерительному проводу не протекает ток (из-за высокого входного сопротивления усилителя), и следовательно на нем нет падения напряжения. Чувствительность к внешним помехам остается неизменной.

Общая схема подключения термопары
Рис. 3

При четырехпроводной схеме включения датчика по двум проводам с сопротивлениями Rл1 и Rл4 к термопреобразователю подводится постоянный ток (1..5 мА), а с помощью проводников с сопротивлениями Rл2 и Rл3 от термопреообразователя на измерительный прибор отводится падение напряжения, пропорциональное сопротивлению RK (температуре объекта контроля).

Если источник тока обеспечивает стабильный ток при различных сопротивлениях нагрузки, а входное сопротивление измерительного прибора достаточно велико, то результат измерения не зависит ни от температуры подводящих проводов, ни от их длины.

Примеры применения датчиков

ЗадачаПрибор ОВЕНКонтролируемый объектТип датчика
Регулирование температуры в контурах горячего водоснабжения и отопленияТРМ32горячее водоснабжениедТС035-50М.В3.120
контур отоплениядТС035-50М.В3.120
обратная водадТС035-50М.В3.120
наружный воздухдТС125-50М.В2.60
Регулирование температуры в варочном шкафуМПР51сухой датчикдТС035-50М.В3.120
влажный датчикдТС035-50М.В3.120
продуктдТС174-50М.В3.120(игла)
Регулирование температуры в системах отопления с приточной вентиляциейТРМ133наружный воздухдТС125-50М.В2.60
обратная водадТС035-50М.В3.120
приточный воздухдТС035-50М.В3.120

Преобразователи сопротивления (ТС) типа дТС

Тип термопреобразователяНСХКласс допускаДиапазон измерений, °CДопустимые отклонения
дТС50ПA– 50...250 (500)± (0,15 °С + 0,002Т)
100ПB– 50...250 (500)± (0,30 °С + 0,005Т)
Pt100C– 50...250 (500)± (0,60 °С + 0,008Т)
50MB– 50...150 (180)± (0,25 °С + 0,0035Т)
100MC– 50...150 (180)± (0,50 °С + 0,0065Т)

Обозначения при заказе термопреобразователя ТСМ, ТСП с коммутационной головкой

ТС
-
.
.
Количество чувствительных элементов
1 чувствительный элемет -
2 чувствительных элемента 2
Модификация корпуса
см. маркировку датчиков выше
Условное обозначение НСХ
50М
100М
50П
100П
Pt100
Класс допуска (типовое значение B)
A
B
C
Схема внутренних соединений проводников
2
3
4
Длина погружаемой части, мм

Пример: ТС105-Pt100.В3.160

('../js/GoogleCounter.htm'); ?>