Huis - Kennis - Details

Het verschil tussen het dragen van thermokoppel en gepantserd thermokoppel

Het thermo -elektrische potentieel van het gepantserde thermokoppel zal toenemen naarmate de temperatuur van het meetuiteinde toeneemt. De grootte van het thermo -elektrische potentiaal is alleen gerelateerd aan het materiaal van de thermokoppelgeleider en het temperatuurverschil tussen de twee uiteinden en heeft niets te maken met de lengte en diameter van de thermo -elektrode.
De twee uiteinden van de geleiders van twee verschillende componenten worden gelast om een lus te vormen. Het directe temperatuurmetingsuiteinde wordt het werkende uiteinde genoemd en het terminale uiteinde wordt het koude uiteinde genoemd, ook bekend als het referentie -uiteinde. Wanneer er een temperatuurverschil is tussen het werkende uiteinde en het referentie -uiteinde, wordt een thermische stroom in de lus gegenereerd. Wanneer het display -instrument is aangesloten, wordt de overeenkomstige temperatuurwaarde van het thermo -elektrische potentiaal dat wordt gegenereerd door het thermokoppel op het instrument aangegeven.
Het lager van thermokoppels zijn geschikt voor temperatuurmeting van lagers met lagerapparatuur en andere gelegenheden die schokbestendig vereisen. De lagere thermokoppels geproduceerd door Chongqing Oude Instrument Co., Ltd. hebben een schokbestendige structuur waarmee ze stevig kunnen worden bevestigd aan het oppervlak van het gemeten lager, waardoor de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting wordt verbeterd.
Het structurele principe van het gepantserde thermokoppel
Het is gemaakt van geleiders, magnesiumoxide met hoge insulatie en het buitenste jas 1Cr18Ni9ti roestvrijstalen beschermingsbuis, die meerdere keren in één stuk worden getekend. De gepantserde thermokoppelproducten zijn voornamelijk samengesteld uit aansluitdozen, terminalblokken en gepantserde thermokoppels en zijn uitgerust met verschillende installatie- en fixeerapparaten.
Gepantserde thermokoppels zijn verdeeld in twee typen: geïsoleerde type en shell -type.
Het heeft veel voordelen, zoals flexibiliteit, hoge drukweerstand, snelle thermische responstijd en duurzaamheid. Het wordt gebruikt als een temperatuursensor zoals industrieel gebruik, meestal met display -instrumenten, opname -instrumenten en elektronische regulatoren. Tegelijkertijd kan het ook worden gebruikt als een temperatuurdetectie -element. Het kan direct de temperatuur van vloeistoffen, stoom en zijn gasmedia en vaste oppervlakken meten in het bereik van 0 graad ~ 800 graden in verschillende productieprocessen. In vergelijking met gepantserde thermokoppels hebben de voordelen van flexibiliteit, hoge drukweerstand, korte thermische responstijd en duurzaamheid.
Thermokoppel temperatuurmeting principe
is gebaseerd op het thermo -elektrische effect. Wanneer twee verschillende geleiders of halfgeleiders zijn aangesloten in een gesloten lus, wanneer de temperaturen bij de twee juncties verschillend zijn, wordt een thermo -elektrisch potentieel in de lus gegenereerd. Dit fenomeen wordt het thermo -elektrische effect genoemd, ook bekend als het Seebeck -effect.
Als een temperatuurmeetsensor worden gepantserde thermokoppels meestal gebruikt in combinatie met temperatuurzenders, regulatoren en display -instrumenten om een procescontrolesysteem te vormen om de temperatuur van vloeistoffen, stoom en gasvormige media en vaste oppervlakken in het bereik van 0-1800 in verschillende productieprocessen direct te meten of te regelen.
Gepantserde thermokoppels hebben veel voordelen, zoals buigen, hoge drukweerstand, snelle thermische responstijd en duurzaamheid. Net als industriële geassembleerde thermokoppels, worden ze gebruikt als temperatuurmeetsensoren en worden ze meestal gebruikt in combinatie met display -instrumenten, opname -instrumenten en elektronische regulatoren.
Kalibratiemethode van gepantserde thermokoppels
Kalibratiemethode en apparaat voor metaalsmelt snelle gepantserde thermokoppels. Het apparaat bestaat voornamelijk uit een vlakke verwarmingsspoel die geschikt is voor twee kwarts buizen aan de uiteinden van de gemeten paren, twee gepantserde thermokoppels met dezelfde vorm als de gemeten paren en een overeenkomstige temperatuurregeling display -uitgangsapparaat.
Verificatiemethode:
Gebruik eerst twee kalibratie -thermokoppels om het punt in de platte verwarmingsspoel te vinden die het thermo -elektrische potentieel van de twee kalibratie thermokoppels hetzelfde maakt, vervang een van de kalibratie thermokoppels met de geteste thermokoppel, en wanneer andere omstandigheden ongewijzigd blijven, wacht je voor het lezen van de geteste thermokoppel om te stabiliseren en te vergelijken met de wijs thermokoppel. Thermokoppel is nauwkeurig.
Functies:
A. Het apparaat bestaat uit een platte verwarmingsspoel, een paar kalibratie gepantserde thermokoppels en een temperatuurregeling display -uitgangsapparaat.
B. De verificatiemethode is om eerst de twee kalibratie -thermokoppels uit beide uiteinden van de verwarmingsspoel in te voegen ten opzichte van elkaar, zodat de hete uiteinden van de gepantserde thermokoppels in contact zijn en de positie van het kalibratie -thermokoppel in de verwarmingscoilen te wijzigen om het thermo -elektrisch potentieel van de thermokoets te lezen, een van de geteste thermokoets, met de geteste thermokoets. Potentiële waarde in een stabiele toestand en vergelijk deze met het thermo -elektrische potentieel van het kalibratie -thermokoppel om de nauwkeurigheid van het geteste snelle gepantserde thermokoppel te kennen.

info-1600-1103

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk