Jaka jest różnica między termoparami opancerzonymi a miniaturowymi termoparami
Zostaw wiadomość
Potencjał termoelektryczny opancerzonych termopar wzrośnie wraz ze wzrostem temperatury przy zakończeniu pomiaru. Wielkość potencjału termoelektrycznego jest związana tylko z materiałem przewodu termopary i różnicą temperatury na obu końcach i jest niezależna od długości i średnicy elektrody termoelektrycznej.
Dwa przewody o różnych kompozycjach są przyspawane na obu końcach, aby utworzyć obwód. Końcem pomiaru temperatury nazywa się końcem roboczym, a koniec zacisku okablowania nazywany jest zimnym końcem, znanym również jako koniec odniesienia. Gdy istnieje różnica temperatur między końcem roboczym a końcem odniesienia, prąd termiczny zostanie wygenerowany w obwodzie. Po podłączeniu do instrumentu wyświetlacza przyrząd wskazuje odpowiednią wartość temperatury potencjału termoelektrycznego generowanego przez termoparę.
Mikro termopary są jeszcze mniejsze niż termopary opancerzone, z zaletami, takimi jak zdolność zginania, rezystancja wysokiego napięcia, szybki czas reakcji termicznej i trwałość. Podobnie jak opancerzone termopary i zmontowane termopary, mikro termopary są powszechnie stosowane jako czujniki temperatury w połączeniu z instrumentami wyświetlaczowymi, rejestratorami i regulatorami elektronicznymi. Jednocześnie mikro termopary mogą również służyć jako elementy wykrywania temperatury dla zmontowanych termopar.
Strukturalna zasada opancerzonej termopary
Jest wykonany z przewodu, wysokiej izolacji tlenku magnezu i rurki ochronnej wykonanej ze stali nierdzewnej 1CR18NI9TI, która była wielokrotnie narysowana jako całość. Opancerzone produkty termoparowe składają się głównie z skrzynek połączeń, bloków terminalowych i opancerzonych termopar i są wyposażone w różne urządzenia instalacyjne i mocujące.
Opancerzone termopary są podzielone na dwa typy: izolowane i powiązane z powłoką.
Ma wiele zalet, takich jak zdolność gięcia, opór wysokociśnieniowy, szybki czas reakcji termicznej i trwałość. Podobnie jak czujniki przemysłowe, jest zwykle używany w połączeniu z instrumentami wyświetlaczowymi, instrumentami rejestrującymi i elektronicznymi regulatorami do pomiaru temperatury. Jednocześnie może być również używany jako element wykrywania temperatury. Może bezpośrednio mierzyć temperaturę cieczy, oparów, mediów gazowych i powierzchni stałych w zakresie 0 stopnia ~ 800 stopni podczas różnych procesów produkcyjnych. W porównaniu z innymi, opancerzone termopary mają zalety, takie jak zgięcie, rezystancja wysokiego napięcia, krótki czas reakcji termicznej i trwałość.
Zasada pomiaru temperatury termopary
Opiera się na efekcie termoelektrycznym. Podłączenie dwóch różnych przewodów lub półprzewodników w obwodzie zamkniętym, gdy temperatury na dwóch połączeniach są różne, w obwodzie wygenerowane zostanie potencjał termoelektryczny. Zjawisko to nazywa się efektem termoelektrycznym, znanym również jako efekt Sebeck.
Opancerzone termopary, jako czujniki pomiaru temperatury, są zwykle stosowane w połączeniu z nadajnikami temperatury, regulatorami i instrumentami wyświetlania w celu utworzenia systemów sterowania procesem. Służą one do bezpośredniego pomiaru lub kontrolowania temperatury płynów, oparów, mediów gazowych i powierzchni stałych w zakresie 0-1800 w różnych procesach produkcyjnych.
Opancerzone termopary mają wiele zalet, takich jak zginanie, rezystancja wysokiego napięcia, szybki czas reakcji termicznej i trwałość. Podobnie jak termopary zmontowane przemysłowo, są one powszechnie stosowane jako czujniki temperatury w połączeniu z instrumentami wyświetlania, instrumentami rejestrującymi i elektronicznymi regulatorami.
Metoda weryfikacji termopar opancerzonych
Metoda weryfikacji i urządzenie do szybkiej opancerzonej termopary stopu metalu.
Urządzenie składa się głównie z płaskiej cewki grzewczej, która może pomieścić dwie rurki kwarcowe na końcach testowanych par, dwóch opancerzonych termopar o takim samym kształcie co testowane pary i odpowiadające urządzenia wyjściowe wyświetlania temperatury.
Metoda weryfikacji:
Po pierwsze, użyj dwóch termopar kalibracji, aby zidentyfikować punkt w płaskiej cewce grzewczej, w której dwie termopary kalibracyjne mają ten sam potencjał termoelektryczny. Wymień jedną z termopar kalibracji testowanej termopary. W innych stałych warunkach porównaj odczyt testowanej termopary z odczytem termopary kalibracji, aby ustalić, czy zmierzona wartość testowanej termopary jest dokładna.
Charakterystyka to:
A, urządzenie składa się z płaskiej cewki grzewczej, para skalibrowanych opancerzonych termopar i urządzenia wyjściowego wyświetlania temperatury.
B, metodą weryfikacji jest najpierw wstawienie dwóch termopar kalibracyjnych do cewki grzewczej z przeciwnych końców, tak że opancerzona termopara zetknęła się z gorącym końcem. Zmieniając pozycję termopary kalibracji w cewce grzewczej, potencjał termoelektryczny dwóch termopar kalibracyjnych jest taki sam. Wymień jedną z termopar kalibracji testowanej szybkiej termopary i porównaj jej wartość potencjału termoelektrycznego w stanie ustalonym z potencjałem termoelektrycznym termopary kalibracji, aby określić dokładność testowanej szybkiej termoparyjnej termopary.







