Care este diferența dintre termocupla blindată și termocupla blindată
Lăsaţi un mesaj
Potențialul termoelectric al termocuplei blindate va crește pe măsură ce temperatura capătului de măsurare crește. Mărimea potențialului termoelectric este legată doar de materialul conductorului termocuplei și de diferența de temperatură între cele două capete și nu are nicio legătură cu lungimea și diametrul termoelectrodului.
Cele două capete ale conductorilor a două componente diferite sunt sudate pentru a forma o buclă. Capătul de măsurare a temperaturii directe se numește capătul de lucru, iar capătul terminal se numește capătul rece, cunoscut și sub numele de capătul de referință. Când există o diferență de temperatură între capătul de lucru și capătul de referință, va fi generat un curent termic în buclă. Când instrumentul de afișare este conectat, valoarea de temperatură corespunzătoare a potențialului termoelectric generat de termocuple va fi indicată pe instrument.
Termocuple blindate pot măsura, în general, suprafața sau temperatura internă a gazelor, lichidelor și aburului și solidelor în intervalul 0 până la 1300 ° C. Termocuple blindate pot fi utilizate cu instrumente digitale, înregistrare și reglare a instrumentelor, PLC, dispozitive de achiziție a datelor sau computere. Ca o nouă generație de senzori de temperatură, aceștia pot fi utilizați pe scară largă în metalurgie, petrol, industrie chimică, electricitate, industrie ușoară, textile, alimente, apărare națională și cercetare științifică.
Principiul structural al termocuplei blindate
Este confecționat din conductor, oxid de magneziu de izolare ridicat, sacou exterior 1CR18ni9Ti Tub de protecție din oțel inoxidabil și este desenat într -o bucată de mai multe ori. Produsul termocuple blindat este compus în principal din cutia de joncțiune, blocul terminal și termocupla blindată și este echipat cu diverse dispozitive de instalare și fixare.
Termocuplurile blindate sunt împărțite în două tipuri: tip izolat și tip de coajă.
Are multe avantaje, cum ar fi îndoirea, rezistența la presiune ridicată, timpul de răspuns termic rapid și durabilitatea. Este utilizat ca senzor de temperatură precum utilizarea industrială. Este de obicei utilizat cu instrumente de afișare, instrumente de înregistrare și regulatoare electronice. În același timp, poate fi folosit și ca element de detectare a temperaturii. Poate măsura direct temperatura lichidelor, aburului și mediilor gazoase și suprafețelor solide în intervalul 0 grad ~ 800 grad în diferite procese de producție. În comparație cu, termocuplurile blindate au avantajele aplecării, rezistenței la presiune ridicată, a timpului de răspuns termic scurt și a durabilității.
Principiul de măsurare a temperaturii termocuplelor
se bazează pe efect termoelectric. Când doi conductori sau semiconductori diferiți sunt conectați într -o buclă închisă, când temperaturile de la cele două joncțiuni sunt diferite, va fi generat un potențial termoelectric în buclă. Acest fenomen se numește efect termoelectric, cunoscut și sub denumirea de efect Seebeck.
Ca senzor de măsurare a temperaturii, termocuplurile blindate sunt de obicei utilizate în combinație cu emițătorii de temperatură, regulatorii și instrumentele de afișare pentru a forma un sistem de control al procesului pentru a măsura sau controla direct temperatura fluidelor, a aburului și a mediilor de gaz și a suprafețelor solide în intervalul de grad 0-1800 în diferite procese de producție. Care este diferența dintre termocuplurile blindate și termocuplurile blindate?
Termocuplurile blindate au multe avantaje, cum ar fi îndoirea, rezistența la presiune ridicată, timpul de răspuns termic rapid și durabilitatea. La fel ca termocuplurile asamblate industriale, acestea sunt utilizate ca senzori pentru măsurarea temperaturii și sunt de obicei utilizate împreună cu afișaje digitale, instrumente de înregistrare și regulatoare electronice.
Metoda de calibrare a termocuplurilor blindate
Metoda de calibrare și dispozitivul pentru termocuple blindate rapid de topituri metalice
Dispozitivul este compus în principal dintr -o bobină de încălzire plană care poate găzdui tuburile de cuarț la capetele a două perechi măsurate, două termocouple blindate de aceeași formă ca perechile măsurate și un dispozitiv de ieșire de afișare a controlului temperaturii corespunzător.
Metoda de verificare:
În primul rând, utilizați două termocuple de calibrare pentru a găsi punctele din bobina de încălzire plană care fac ca cele două perechi de calibrare să aibă același potențial termoelectric și să înlocuiți una dintre perechile de calibrare cu perechea măsurată. Când alte condiții rămân neschimbate, după ce citirea perechii măsurate se stabilizează, poate fi comparată cu citirea perechii de calibrare pentru a ști dacă valoarea perechii măsurate este exactă.
Caracteristici:
o. Dispozitivul este compus dintr -o bobină de încălzire plană, o pereche de termocuple blindate de calibrare și un dispozitiv de ieșire a afișajului de control al temperaturii.
b. Metoda de verificare este de a introduce mai întâi două termocupluri de calibrare de la ambele capete ale bobinei de încălzire între ele, astfel încât capetele fierbinți ale termocuplului blindat să fie în contact. Prin schimbarea poziției termocuplurilor de calibrare în bobina de încălzire, potențialele termoelectrice ale celor două termocuple de calibrare sunt la fel. Înlocuiți unul dintre termocuplurile de calibrare cu termocupla rapidă măsurată, citiți valoarea potențială termoelectrică în stare stabilă și comparați -o cu potențialul termoelectric al termocuplei de calibrare pentru a cunoaște exactitatea termocuplei blindate rapid măsurate.







