Wat is het verschil tussen gepantserde thermokoppel en elektrisch thermokoppel?
Laat een bericht achter
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. Wat is het verschil tussen gepantserde thermokoppels en elektrische thermokoppels?
Elektrische thermokoppels zijn temperatuurdetectietraden en sensoren op schimmeltemperatuurmachines. Het zijn sondes voor het meten van de temperatuur.
De basisfunctie van elektrische thermokoppels is het genereren van thermo -elektrisch potentieel wanneer de temperaturen aan beide uiteinden van het thermokoppel verschillend zijn (temperatuurverschil).
Het belangrijkste doel
is om temperatuur te detecteren door het vaste verband tussen thermo -elektrisch potentieel en temperatuurverschil te gebruiken; Ten tweede wordt het gebruikt voor het genereren van temperatuurverschil.
Het wordt voornamelijk gebruikt voor temperatuurmeting. Volgens verschillende temperatuurbereiken is het verdeeld in b, r, s, k, n, e, j en t types. De laagste temperatuur is -270 graad en de hoogste temperatuur is 1800 graden.
Structureel principe van gepantserde thermokoppel
Het is gemaakt van geleider, hoge isolatie magnesiumoxide en buitenste jas 1Cr18Ni9ti roestvrijstalen beschermingsbuis, die vele malen uit één stuk worden getekend. Het gepantserde thermokoppelproduct bestaat voornamelijk uit aansluitdoos, terminalblok en gepantserde thermokoppel als basisstructuur en is uitgerust met verschillende installatie- en fixeerapparaten.
Gepantserd thermokoppel is verdeeld in geïsoleerde type en shell -type.
Het heeft veel voordelen, zoals buigen, hoge drukweerstand, snelle thermische responstijd en duurzaamheid. Het wordt gebruikt als een temperatuursensor zoals industrieel gebruik en wordt gebruikt in combinatie met compensatiedraden en digitale displaymeters, opname -instrumenten en elektronische regulatoren. Tegelijkertijd kan het ook worden gebruikt als een temperatuurdetectie -element. Het kan direct de temperatuur van vloeistoffen, stoom en het gasmedium en het vaste oppervlak meten in het bereik van 0 graad ~ 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 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 gasmedia en vaste oppervlakken in het bereik van 0-1800 in verschillende productieprocessen direct te meten of te regelen.
Gepantserde thermokoppels hebben veel voordelen, zoals buigbaarheid, hoge drukweerstand, snelle thermische responstijd en duurzaamheid. Net als industriële geassembleerde thermokoppels, worden ze gebruikt als sensoren voor het meten van de temperatuur en worden ze meestal gebruikt in combinatie met display -instrumenten, opname -instrumenten en elektronische regulatoren.
Kalibratiemethode van gepantserde thermokoppels
Kalibratiemethode en apparaat voor snelle gepantserde thermokoppels van metaal smelt
Het apparaat is voornamelijk samengesteld uit een platte verwarmingsspoel die de kwartbuizen kan herbergen aan de uiteinden van twee gemeten paren, twee gepantserde thermokoppels van dezelfde vorm als de gemeten paren en een overeenkomstige temperatuurregeling display -uitgangsapparaat.
Verificatiemethode:
Gebruik eerst twee kalibratie -thermokoppels om de punten in de platte verwarmingsspoel te vinden waardoor de twee kalibratieparen hetzelfde thermo -elektrische potentieel hebben en een van de kalibratieparen vervangen door het gemeten paar. Wanneer andere voorwaarden ongewijzigd blijven, kan het na het lezen van het gemeten paar stabiliseren, worden vergeleken met de lezing van het kalibratiepaar om te weten of de waarde van het gemeten paar nauwkeurig is.
Functies:
A. Het apparaat is samengesteld uit een platte verwarmingsspoel, een paar kalibratie gepantserde thermokoppels en een temperatuurregeling display -uitgangapparaat.
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 -thermokoppels in de verwarmingsspoel te veranderen, worden de thermo -elektrische potentialen van de twee kalibratie -thermokoppels hetzelfde gemaakt. Vervang een van de kalibratie -thermokoppels door het snelle thermokoppel te testen, lees de thermo -elektrische potentiaalwaarde in de stabiele toestand en vergelijk deze met het thermo -elektrische potentieel van het kalibratie -thermokoppel om het snel gepantserde thermokoppel te kennen dat moet worden getest.








