Rozdíl mezi termočlánkem a obrněným termočlánkem
Zanechat vzkaz
Termoelektrický potenciál obrněného termočlánku se zvýší, jak se teplota měřicího konce zvyšuje . Velikost termoelektrického potenciálu souvisí pouze s materiálem termočlenného vodiče a teplotním rozdílem mezi oběma koncemi a nemá nic společného s délkou a průměrem . .
The two ends of the conductors of two different components are welded to form a loop. The direct temperature measurement end is called the working end, and the terminal end is called the cold end, also known as the reference end. When there is a temperature difference between the working end and the reference end, a thermal current will be generated in the loop. When connected to a display instrument, the instrument označí odpovídající teplotní hodnotu termoelektrického potenciálu generovaného termočlánkem .
Pro měření teploty vysoké teploty, vysokotlakých a vysokorychlostních tekutin (jako je teplota hlavní páry), za účelem snížení odporu ochranné pouzdra na tekutinu a zabránění pronikání ochranného rukávu pod účinkem tekutiny může být použita v tepelném otvoru, může být použita v tepelném otvoru. pouzdro by mělo být vloženo do hlavní parní potrubí v hloubce nejméně 75 mm; Standardní hloubka inzerce termočlánku tepelně je 100 mm;
Strukturální princip obrněného termočlánku
Je vyroben z vodiče, oxidu magnézia s vysokým izolací a vnější bundy 1CR18Ni9Ti Nerezová ochranná trubice, která je mnohokrát nakreslena v jednom kusu . Prockovaný termočlenný produkt se skládá hlavně z krabičky na křižovatce, terminální blok a zdokonalového terminálu a je vybaveno různými instalacemi a upevňováním}}}}}}
Obrněné termočlánky jsou rozděleny na izolované a propojené typy .
It has many advantages such as bending, high pressure resistance, fast thermal response time and durability{{0}} It is used as a temperature sensor like industrial use. It is usually used with display instruments, recording instruments and electronic regulators. At the same time, it can also be used as a temperature sensing element. It can directly Změřte teplotu kapaliny, páry a jejího plynového a pevného povrchu v rozmezí 0 stupňů ~ 800 stupňů v různých výrobních procesech . Ve srovnání s obrněným termočlánkem mají výhody ohýbatelnosti, odolnosti proti vysokému tlaku, krátkou dobu tepelné odezvy a odolnost .
Princip měření teploty termočlánků
is based on the thermoelectric effect. When two different conductors or semiconductors are connected into a closed loop, when the temperatures at the two junctions are different, a thermoelectric potential will be generated in the loop. This phenomenon is called the thermoelectric effect, also known as the Seebeck effect.
Jako senzor měření teploty se obrněné termočlánky obvykle používají ve spojení s teplotními vysílači, regulačními orgány a zobrazovacími nástroji k vytvoření systému řízení procesů pro přímé měření nebo řízení teploty tekutin, páry a plynu a pevných povrchů v rozsahu 0-1800 v různých výrobních procesech .}}}}}}}}}}}}}}}.}}}}.
Obrněné termočlánky mají mnoho výhod, jako je ohýbatelnost, vysokotlaká odolnost, rychlá doba tepelné odezvy a trvanlivost . Stejně jako průmyslové sestavované termočlánky, používají se jako senzory měření teploty a obvykle se používají ve spojení s zobrazovacími nástroji, záznamové přístroje a elektronickými regulátory .
Kalibrační metoda obrněného termočlánku
Kalibrační metoda a zařízení pro kovové roztavení rychlého obrněného termočlánku .
Zařízení je složeno hlavně z ploché topné cívky, která pojme dvěma křemenné trubice na koncích naměřených párů, dvou obrněných termočlánků se stejným tvarem jako naměřené páry a odpovídající výstupní zařízení pro ovládání teploty .
Metoda kalibrace:
Nejprve použijte dva kalibrační termočlánky k nalezení bodů v ploché topné cívce, díky nimž mají dva kalibrační páry stejný termoelektrický potenciál, nahraďte jeden z kalibračních párů s naměřeným párem, a když jiné podmínky zůstávají nezměněné, čekejte na to, aby se naměřený pár stabilizoval a porovnával, s jeho párem, aby se naměřené {{{{{{{{{{{{{{{}}}} {{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}
Funkce:
A . Zařízení je složeno z ploché topné cívky, dvojice kalibračních obrněných termočlánků a výstupního zařízení pro ovládání teploty .
B . Metodou ověření je nejprve vložit dva kalibrační termočlánky z obou konců topné cívky k sobě navzájem tak, aby horké konce obrněných termočlánků byly v kontaktu . změnou polohy kalibračních termočleů v topné cívce, které se vyměnily stejným {2 {2}... Kalibrační termočlánky s naměřeným rychlým termočlánkem, přečtěte si jeho termoelektrický potenciální hodnotu ve stabilním stavu a porovnejí ji s termoelektrickým potenciálem kalibračního termočlánku, aby se poznali přesnost měřeného rychlého obrněného termočlánku .}








