Výhody a principy pancéřových termočlánků
Zanechat vzkaz
Výhody a principy pancéřových termočlánků
Má mnoho výhod, jako je schopnost ohýbání, vysoká tlaková odolnost, rychlá tepelná odezva a trvanlivost. Stejně jako průmyslové montované termočlánky slouží jako vysílač pro měření teploty a obvykle se používá ve spojení se zobrazovacími přístroji, záznamovými přístroji a elektronickými regulátory. Může také sloužit jako prvek pro snímání teploty pro sestavené termočlánky. Během výrobního procesu může přímo měřit teplotu kapalných, párových a plynných médií a také povrch pevných látek v rozsahu 0~800 stupňů.
zásada
Princip fungování pancéřových termočlánků spočívá v tom, že dvě různé součásti vodičů jsou na obou koncích svařeny a tvoří obvod. Konec přímého měření teploty se nazývá pracovní konec a konec kabeláže se nazývá studený konec, také známý jako referenční konec. Když je teplotní rozdíl mezi pracovním a referenčním koncem, v obvodu se vytvoří tepelný proud. Po připojení k zobrazovacímu přístroji bude přístroj ukazovat odpovídající hodnotu teploty termoelektrické elektromotorické síly generované termočlánkem.
Termoelektrická elektromotorická síla pancéřových termočlánků se bude zvyšovat s rostoucí teplotou na konci měření. Velikost termoelektrické elektromotorické síly souvisí pouze s materiálem vodiče termočlánku a teplotním rozdílem mezi oběma konci a nesouvisí s délkou a průměrem termoelektrické elektrody.
Konstrukční princip pancéřového termočlánku spočívá v tom, že je vyroben z vodiče, vysoce izolačního oxidu hořečnatého a ochranné trubky z nerezové oceli 1Cr18Ni9Ti, která je vícekrát tažena v jednom. Výrobky pancéřových termočlánků sestávají především ze základní konstrukce sestávající ze spojovací krabice, svorkovnic a pancéřových termočlánků a jsou vybaveny různými instalačními a upevňovacími zařízeními.
Pancéřové termočlánky se dělí na dva typy: typ izolace a typ pláště.
Základní technické ukazatele
kategorie
(Kód)
Promoce
Vnější průměr pláště (d)
Běžná teplota ( stupně )
Maximální provozní teplota (stupně)
Přípustná odchylka △ t
Rozsah měření teploty ( stupně )
Tolerance
Nikl-chromový konstantan
VRAK
E
Větší nebo rovno φ tři
šest set
sedm set
0~700
± 2,5 stupně popř
± 0.75% t
Nikl chrom nikl křemík
VYSTŘIŽENÍ
K
Větší nebo rovno φ tři
osm set
devět set padesát
0~900
± 2,5 stupně popř
± 0.75% t
Měď - Konstantan
WRCK
T
Větší nebo rovno φ tři
třistapadesát
čtyři sta
<-200
Nespecifikováno
-40-350
± 1 stupeň popř
± 0.75% t
Poznámka: 1. t je absolutní hodnota naměřené teploty
2. Produkty s indexovým číslem typu T je třeba objednat po dohodě s výrobcem
Doba tepelné odezvy pancéřového termočlánku
Když dojde ke skokové změně teploty, čas, kdy se výstup termočlánku změní na 50% skokové změny, se nazývá doba tepelné odezvy, kterou představuje τ 0,5.
izolační odpor
Když je teplota okolního vzduchu 20 ± 1,5 stupně a relativní vlhkost není vyšší než 80 %, hodnota izolačního odporu mezi drátem termočlánku a vnějším pouzdrem izolovaného pancéřového termočlánku by měla odpovídat ustanovením v tabulce níže.
Rovnoměrný průměr drátu (mm)
Zkušební napětí (V-DC)
Izolační odpor (M Ω. m)
jeden bod pět
50 ± 10%
Větší nebo rovno 1000
>1.5
500 ± 10%
Větší nebo rovno 1000
Flexibilita
Ohebný poloměr zakřivení pancéřových termočlánků nesmí být menší než pětinásobek jejich vnějšího průměru.
Www.superbheater.com







