Het verschil tussen warmte-gehuld thermokoppel en gepantserd thermokoppel
Laat een bericht achter
De thermo -elektrische potentiaal van het gepantserde thermokoppel zal toenemen naarmate de temperatuur van het meetuiteinde toeneemt . De grootte van het thermo -elektrische potentieel is alleen gerelateerd aan het materiaal van de thermokoppelgeleider en het temperatuurverschil tussen de twee uiteinden, en niets te maken heeft met de lengte en diameter van de thermocouple.}
The two ends of the conductors of two different components are welded to form a loop. The direct temperature measurement end is called the working end, and the terminal end is called the cold end, also known as the reference end. When there is a temperature difference between the working end and the reference end, a thermal current will be generated in the loop. When connected to a display instrument, the instrument geeft de overeenkomstige temperatuurwaarde aan van het thermo -elektrische potentiaal dat wordt gegenereerd door het thermokoppel .
Voor de temperatuurmeting van hoge-temperatuur-, hogedruk- en hogesnelheidsvloeistoffen (zoals hoofdstoomtemperatuur), om de weerstand van de beschermende mouw tegen de vloeistof te verminderen en te voorkomen dat de beschermende mouw kan worden gebroken onder de werking van de vloeistof, moet de beschermende thermocouple worden gebruikt. ingebracht in de hoofdstoompijp op een diepte van niet minder dan 75 mm; De standaardinvoegingsdiepte van het warmteschakelde thermokoppel is 100 mm;
Het structurele principe van het gepantserde thermokoppel
Het is gemaakt van geleider, magnesiumoxide met hoge insulatie en buitenjas 1cr18ni9ti roestvrijstalen beschermende buis, die vele malen in één stuk worden getekend . Het gepantserde thermocouple-product bestaat voornamelijk uit een junctiebox, een terminalblok en een terminale thermocouple, en is gelijkgesteld met verschillende installatie en is
Gepantserde thermokoppels zijn verdeeld in geïsoleerde en shell-verbonden typen .
Het heeft veel voordelen, zoals buigen, hoge drukweerstand, snelle thermische responstijd en duurzaamheid {{0}} Het wordt gebruikt als een temperatuursensor zoals industrieel gebruik . Het kan meestal worden gebruikt met display -instrumenten, opname -instrumenten en elektronische regulatoren . op dezelfde tijd, het kan ook worden gebruikt als een temperatuur. Meet direct de temperatuur van vloeistof, stoom en zijn gasmedium en vast oppervlak in het bereik van 0 graden ~ 800 graden in verschillende productieprocessen . vergeleken met gepantserde thermokoppels hebben de voordelen van buigbaarheid, hoge drukweerstand, korte thermische responstijd en duurzaamheid .
Thermokoppel temperatuurmeting principe
is gebaseerd op het thermo -elektrische effect . Wanneer twee verschillende geleiders of halfgeleiders worden aangesloten in een gesloten lus, wanneer de temperaturen bij de twee junctions verschillend zijn, wordt een thermo -elektrische potentieel gegenereerd in de lus .} wordt het thermo -elektrisch effect genoemd, ook bekend als het SeeBeck -effect ..
Als een temperatuurmeetsensor worden gepantserde thermokoppels meestal gebruikt in combinatie met temperatuur zenders, regulatoren en weergave -instrumenten om een procescontrolesysteem te vormen om de temperatuur van vloeistoffen, stoom en gasmedia en vaste oppervlakken in het bereik van 0-1800 in verschillende productieprocessen . direct te regelen of te regelen, in verschillende productieprocessen .
Gepantserde thermokoppels hebben veel voordelen, zoals buigbaarheid, hogedrukweerstand, snelle thermische responstijd en duurzaamheid . Zoals industriële geassembleerde thermokoppels worden ze gebruikt als temperatuurmetingssensoren en worden meestal gebruikt in combinatie met display -instrumenten, opname -instrumenten en elektronische regulatoren .
Kalibratiemethode van gepantserde thermokoppel
Kalibratiemethode en apparaat voor metaalsmelt snel gepantserd thermokoppel .
Het apparaat is voornamelijk samengesteld uit een platte verwarmingsspoel die geschikt is voor twee kwartsbuizen aan de uiteinden van de gemeten paren, twee gepantserde thermokoppels met dezelfde vorm als de gemeten paren, en een overeenkomstige temperatuurregeling display uitgangsapparaat .
Kalibratiemethode:
Gebruik eerst twee kalibratie -thermokoppels om de punten in de platte verwarmingsspoel te vinden waardoor de twee kalibratiekoppels hetzelfde thermo -elektrische potentieel hebben, een van de kalibratiekoppels vervangen door het gemeten paar, en wanneer andere voorwaarden ongewijzigd blijven, wacht je op het lezen van het gemeten paar om te stabiliseren en te vergelijken met de lezing van het kalibratiepaar dat de waarde is van het gemeten paar is
Functies:
a . Het apparaat is samengesteld uit een platte verwarmingsspoel, een paar kalibratie gepantserde thermokoppels en een temperatuurregeling display uitgangsapparaat .
b . De verificatiemethode is om eerst twee kalibratie thermokoppels uit beide uiteinden van de verwarmingsspoel aan elkaar in te voegen, zodat de hete uiteinden van de gepantserde thermokoppels in contact zijn . door de positie van de kalibratie thermokouples in de verwarmingscoil te wijzigen, de thermo -elektrische potenties van de twee kalibratie worden gemaakt van de twee {{{{{{{{{{2} De kalibratie -thermokoppels met het gemeten snelle thermokoppel, lees de thermo -elektrische potentiaalwaarde in de stabiele toestand en vergelijk deze met het thermo -elektrische potentieel van het kalibratie -thermokoppel om de nauwkeurigheid van de gemeten snel gepantserde thermokople . te kennen}}








