Huis - Kennis - Details

Wat is het verschil tussen gepantserde thermokoppels en miniatuur thermokoppels

Het thermo -elektrische potentieel van gepantserde thermokoppels zal toenemen naarmate de temperatuur bij het meet -uiteinde stijgt. De grootte van het thermo -elektrische potentieel is alleen gerelateerd aan het materiaal van de thermokoppelgeleider en het temperatuurverschil aan beide uiteinden en is onafhankelijk van de lengte en diameter van de thermo -elektrische elektrode.

Twee geleiders met verschillende composities worden aan beide uiteinden gelast om een ​​circuit te vormen. Het temperatuurmeetuiteinde wordt het werkende uiteinde genoemd en het bedradingsterminaluiteinde 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 het circuit gegenereerd. Wanneer aangesloten op een display -instrument, geeft het instrument de overeenkomstige temperatuurwaarde aan van het thermo -elektrische potentiaal dat wordt gegenereerd door het thermokoppel.

Micro -thermokoppels zijn zelfs kleiner dan gepantserde thermokoppels, met voordelen zoals buigvermogen, hoge spanningsweerstand, snelle thermische responstijd en duurzaamheid. Zoals gepantserde thermokoppels en geassembleerde thermokoppels, worden micro -thermokoppels vaak gebruikt als temperatuursensoren in combinatie met display -instrumenten, recorders en elektronische regulatoren. Tegelijkertijd kunnen micro -thermokoppels ook dienen als temperatuurdetectie -elementen voor gemonteerde thermokoppels.

Het structurele principe van gepantserde thermokoppel

Het is gemaakt van een geleider, magnesiumoxide met hoge isolatie en een beschermende buis gemaakt van 1Cr18Ni9ti roestvrij staal, dat meerdere keren als geheel is getekend. 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 en shell -verbonden.

Het heeft veel voordelen, zoals buigvermogen, hoge drukweerstand, snelle thermische responstijd en duurzaamheid. Net als industriële sensoren wordt het meestal gebruikt in combinatie met display -instrumenten, opname -instrumenten en elektronische regulatoren om de temperatuur te meten. Tegelijkertijd kan het ook worden gebruikt als een temperatuurdetectie -element. Het kan direct de temperatuur van vloeistoffen, dampen, gasmedia en vaste oppervlakken meten in het bereik van 0 graad ~ 800 graden tijdens verschillende productieprocessen. In vergelijking met anderen hebben gepantserde thermokoppels voordelen zoals buigbaarheid, hoge spanningsweerstand, korte thermische responstijd en duurzaamheid.

Het temperatuurmeetprincipe van thermokoppel

Het is gebaseerd op het thermo -elektrische effect. Het verbinden van twee verschillende geleiders of halfgeleiders in een gesloten circuit, wanneer de temperaturen bij de twee juncties verschillend zijn, zal een thermo -elektrisch potentieel worden gegenereerd in het circuit. Dit fenomeen wordt thermo -elektrisch effect genoemd, ook bekend als Seebeck -effect.

Gepantserde thermokoppels, als temperatuurmeetsensoren, worden meestal gebruikt in combinatie met temperatuurzenders, regulatoren en display -instrumenten om procescontrolesystemen te vormen. Ze worden gebruikt om de temperatuur van vloeistoffen, dampen, gasmedia en vaste oppervlakken binnen het bereik van 0-1800 graad in verschillende productieprocessen direct te meten of te regelen.

Gepantserde thermokoppels hebben veel voordelen, zoals buigen, hoge spanningsweerstand, snelle thermische responstijd en duurzaamheid. Net als industriële geassembleerde thermokoppels, worden ze vaak gebruikt als temperatuursensoren in combinatie met display -instrumenten, opname -instrumenten en elektronische regulatoren.

Verificatiemethode voor gepantserde thermokoppels

Verificatiemethode en apparaat voor snel gepantserde thermokoppel van metaalsmelt.

Het apparaat bestaat voornamelijk uit een vlakke verwarmingsspoel die twee kwartbuizen aan de uiteinden van de geteste paren kan herbergen, twee gepantserde thermokoppels met dezelfde vorm als de geteste paren en overeenkomstige temperatuurregelinguitgangsapparaten.

Verificatiemethode:

Gebruik eerst twee kalibratie -thermokoppels om het punt in de platte verwarmingsspoel te identificeren waar de twee kalibratie -thermokoppels hetzelfde thermo -elektrische potentieel hebben. Vervang een van de kalibratie -thermokoppels door het geteste thermokoppel. Vergelijk onder andere constante omstandigheden de lezing van het geteste thermokoppel met het lezen van het kalibratie -thermokoppel om te bepalen of de gemeten waarde van het geteste thermokoppel nauwkeurig is.

De kenmerken zijn:

A, het apparaat bestaat uit een platte verwarmingsspoel, een paar gekalibreerde gepantserde thermokoppels en een temperatuurregeling display -uitgangsapparaat.

B, de verificatiemethode is om eerst twee kalibratie -thermokoppels in de verwarmingsspoel van tegenovergestelde uiteinden in te voegen, zodat het gepantserde thermokoppel contact opneemt met het hete uiteinde. Door de positie van het kalibratie -thermokoppel in de verwarmingsspoel te veranderen, wordt de thermo -elektrische potentiaal van de twee kalibratie -thermokoppels hetzelfde gemaakt. Vervang een van de kalibratie-thermokoppels door het geteste snelle thermokoppel en vergelijk de steady-state thermo-elektrische potentiaalwaarde met het thermo-elektrische potentieel van het kalibratie-thermokoppel om de nauwkeurigheid van de geteste snelle gepantserde thermokoppel te bepalen.01

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk