Strona główna - Wiedza - Szczegóły

Jaka jest różnica między termoparą opancerzoną a termoparą elektryczną?

Potencjał termoelektryczny opancerzonej termopary wzrośnie wraz ze wzrostem temperatury końca pomiaru. Rozmiar potencjału termoelektrycznego jest związany tylko z materiałem przewodu termopary i różnicą temperatury między dwoma końcami i nie ma nic wspólnego z długością i średnicą termoelektrody.

Dwa końce przewodów dwóch różnych elementów są przyspawane, tworząc pętlę. Zaraz pomiaru bezpośredniej temperatury nazywany jest końcem roboczym, a końcowy koniec nazywany jest zimnym końcem, znanym również jako koniec odniesienia. Gdy istnieje różnica temperatur między końcem roboczym a końcem odniesienia, w pętli zostanie wygenerowany prąd termiczny. Po podłączeniu przyrządu wyświetlacza odpowiednia wartość temperatury potencjału termoelektrycznego generowana przez termoparę zostanie wskazana na instrumencie. Jaka jest różnica między termoparami opancerzonymi a termoparami elektrycznymi?

Elektryczne termopary to przewody wykrywające temperaturę i czujniki na maszynach temperatury pleśni. Są to sondy do pomiaru temperatury.
Podstawową funkcją termopar elektrycznych jest generowanie potencjału termoelektrycznego, gdy temperatury na obu końcach termopary są różne (różnica temperatur).
Jego główny cel
jest wykrycie temperatury za pomocą stałej zależności między potencjałem termoelektrycznym a różnicą temperatury; Po drugie, jest używany do wytwarzania energii różnicy temperatury.

Służy głównie do pomiaru temperatury. Zgodnie z różnymi zakresami temperatur podzielone jest na typy B, R, S, K, N, E, J i T. Najniższa temperatura to stopień -270, a najwyższa temperatura wynosi 1800 stopni.

Strukturalna zasada opancerzonej termopary

Wykonany jest z przewodu, wysokiej izolacji tlenku magnezu i rurki zewnętrznej 1CR18ni9Ti rurki ochrony stali nierdzewnej, które są wielokrotnie rysowane w jednym kawałku. Produkt termopary opancerzony składa się głównie z skrzynki połączenia, bloku końcowego i opancerzonej termopary jako podstawowej konstrukcji i jest wyposażony w różne urządzenia instalacyjne i mocujące.

Opancerzona termopara jest podzielona na typ izolowany i typ powłoki.

Ma wiele zalet, takich jak zginanie, oporność pod wysokim ciśnieniem, szybki czas reakcji termicznej i trwałość. Jest stosowany jako czujnik temperatury, taki jak użycie przemysłowe i jest używany w połączeniu z przewodami kompensacyjnymi i cyfrowymi liczbami wyświetlania, instrumentów rejestrujących i elektronicznymi regulatorami. Jednocześnie może być również używany jako element wykrywania temperatury. Może bezpośrednio mierzyć temperaturę cieczy, pary i jej ośrodka gazowego i stałej powierzchni w zakresie 0 stopnia ~ 800 stopni w różnych procesach produkcyjnych. W porównaniu z opancerzonymi termoparami mają zalety zgięcia, oporu wysokiego ciśnienia, krótkiego czasu reakcji termicznej i trwałości.

Zasada pomiaru temperatury termopary

opiera się na efekcie termoelektrycznym. Gdy dwa różne przewodniki lub półprzewodniki są połączone w zamkniętą pętlę, gdy temperatury na dwóch połączeniach są różne, w pętli zostanie wygenerowany potencjał termoelektryczny. Zjawisko to nazywa się efektem termoelektrycznym, znanym również jako efekt Sebeck.

Jako czujnik pomiaru temperatury, opancerzone termopary są zwykle stosowane w połączeniu z nadajnikami temperatury, regulatorami i instrumentami wyświetlania w celu utworzenia systemu kontroli procesu w celu bezpośredniego pomiaru lub kontroli temperatury płynów, mediów pary i gazu oraz powierzchni stałych w zakresie 0-1800 stopnia w różnych procesach produkcyjnych.

Opancerzone termopary mają wiele zalet, takich jak zgięcie, oporność wysokiego ciśnienia, szybki czas reakcji termicznej i trwałość. Podobnie jak termopary zmontowane przemysłowo, są one używane jako czujniki do pomiaru temperatury i zwykle są używane w połączeniu z instrumentami wyświetlaczowymi, instrumentami rejestrującymi i regulatorami elektronicznymi.

Metoda kalibracji opancerzonych termopar

Metoda kalibracji i urządzenie do szybkich opancerzonych termopar metalowych topników

Urządzenie składa się głównie z płaskiej cewki grzewczej, która może pomieścić rurki kwarcowe na końcach dwóch zmierzonych par, dwóch opancerzonych termopar o tym samym kształcie co zmierzone pary, oraz odpowiednie urządzenie wyjściowe wyświetlania temperatury.

Metoda weryfikacji:

Najpierw użyj dwóch termopar kalibracji, aby znaleźć punkty w płaskiej cewce grzewczej, które sprawiają, że dwie pary kalibracyjne mają ten sam potencjał termoelektryczny, i zastąp jedną z par kalibracyjnych zmierzoną parą. Gdy inne warunki pozostają niezmienione, po przeczytaniu zmierzonej pary stabilizują się, można ją porównać z odczytem pary kalibracji, aby wiedzieć, czy wartość zmierzonej pary jest dokładna.

Cechy:

A. Urządzenie składa się z płaskiej cewki grzewczej, para opancerzonych termopar i urządzenia wyjściowego wyświetlania temperatury.

B. Metodą weryfikacyjną jest najpierw wstawienie dwóch termopar kalibracji z obu końców cewki grzewczej do siebie, aby zetknęły się gorące końce opancerzonych termopar. Zmieniając pozycję termopar kalibracji w cewce grzewczej, potencjały termoelektryczne dwóch termopar kalibracyjnych są takie same. Wymień jedną z termopar kalibracji szybkiej termopary, która ma zostać przetestowana, odczytaj jej wartość potencjału termoelektrycznego w stanie stabilnym i porównaj ją z potencjałem termoelektrycznym termopary kalibracji, aby poznać szybką opancerzoną termoparę do przetestowania.

 

 

info-1600-1103

Wyślij zapytanie

Może ci się spodobać również