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Anwendung des gepanzerten Thermoelements

Das thermoelektrische Potential des gepanzerten Thermoelements erhöht sich mit zunehmender Temperatur des Messendes. Die Größe des thermoelektrischen Potentials hängt nur mit dem Materials des Thermoelementleiters und dem Temperaturunterschied zwischen den beiden Enden zusammen und hat nichts mit der Länge und dem Durchmesser der Thermoelektrode zu tun.

Die beiden Enden der Leiter von zwei verschiedenen Komponenten werden zu einer Schleife geschweißt. Das Ende der direkten Temperaturmessung wird als Arbeitsende bezeichnet und das terminale Ende wird als kaltes Ende bezeichnet, auch als Referenzende bezeichnet. Wenn es einen Temperaturunterschied zwischen dem Arbeitsende und dem Referenzende gibt, wird in der Schleife ein thermischer Strom erzeugt. Wenn das Anzeigeinstrument angeschlossen ist, wird der entsprechende Temperaturwert des vom Thermoelement erzeugten thermoelektrischen Potentials auf dem Instrument angegeben.

Gepanzerte Thermoelemente können im Allgemeinen die Oberfläche oder Innentemperatur von Gasen, Flüssigkeiten und Dampf und Festkörpern im Bereich von 0 bis 1300 Grad messen. Gepanzerte Thermoelemente können mit digitalen Instrumenten, Aufzeichnungen und Regulierung von Instrumenten, SPS, Datenerfassungsgeräten oder Computern verwendet werden. Als neue Generation von Temperatursensoren können sie in Metallurgie, Erdöl, chemischen Industrie, Strom, Lichtindustrie, Textilien, Lebensmitteln, nationaler Verteidigung und wissenschaftlicher Forschung häufig eingesetzt werden.

Strukturprinzip der gepanzerten Thermoelementanwendung von gepanzertem Thermoelement

Es besteht aus Leiter, hoher Isolationsmagnesiumoxid, Außenmantel 1CR18NI9Ti Edelstahl -Schutzrohr und wird viele Male in einem Stück gezeichnet. Das gepanzerte Thermoelementprodukt besteht hauptsächlich aus Junction -Box, Terminalblock und gepanzertem Thermoelement als Grundstruktur und ist mit verschiedenen Installations- und Befestigungsgeräten ausgestattet.

Gepanzerte Thermoelemente sind in zwei Typen unterteilt: isolierter Typ und Schalentyp.

Es hat viele Vorteile wie Biegung, Hochdruckbeständigkeit, schnelle thermische Reaktionszeit und Haltbarkeit. Es ist das gleiche wie der industrielle Gebrauch. Als Sensor zur Messung der Temperatur wird es normalerweise mit digitalem Display, Aufzeichnungsinstrument und elektronischem Regler verwendet. Gleichzeitig kann es auch als Temperaturerfassungselement verwendet werden. Es kann die Temperatur von Flüssigkeit, Dampf und Gasmedium und fester Oberfläche im Bereich von 0 Grad ~ 800 Grad in verschiedenen Produktionsprozessen direkt messen. Im Vergleich dazu weisen gepanzerte Thermoelemente die Vorteile von Biegenfähigkeit, Hochdruckbeständigkeit, kurze thermische Reaktionszeit und Haltbarkeit auf.

Das Temperaturmessungsprinzip von Thermoelementieren

basiert auf dem thermoelektrischen Effekt. Wenn zwei verschiedene Leiter oder Halbleiter in eine geschlossene Schleife in Verbindung gebracht werden, wird in der Schleife ein thermoelektrisches Potential erzeugt, wenn die Temperaturen an den beiden Verbindungen unterschiedlich sind. Dieses Phänomen wird als thermoelektrischer Effekt bezeichnet, auch als Seebeck -Effekt bekannt.

Als Temperaturmesssensor werden gepanzerte Thermoelemente normalerweise in Verbindung mit Temperatursendern, Regulatoren und Anzeigen von Instrumenten verwendet, um ein Prozesskontrollsystem zu bilden, um die Temperatur von Flüssigkeiten, Dampf- und Gasmedien und festen Oberflächen im Bereich von 0-1800 -Angrad in verschiedenen Produktionsprozessen direkt zu messen oder zu steuern.

Gepanzerte Thermoelemente haben viele Vorteile wie Biegerbarkeit, Hochdruckbeständigkeit, schnelle thermische Reaktionszeit und Haltbarkeit. Wie bei industriell montierten Thermoelementen werden sie als Temperaturmesssensoren verwendet und werden normalerweise in Verbindung mit Display -Instrumenten, Aufzeichnungsinstrumenten und elektronischen Regulatoren verwendet.

Kalibrierungsmethode von gepanzerten Thermoeldern

Kalibrierungsmethode und Gerät für Metallschmelze schnelle gepanzerte Thermoelemente.

Das Gerät besteht hauptsächlich aus einer flachen Heizspule, die zwei Quarzröhrchen an den Enden der gemessenen Paare, zwei gepanzerte Thermoelemente mit der gleichen Form wie die gemessenen Paare und ein entsprechendes Ausgangsgerät für die Temperaturregelungsanzeige aufnehmen kann.

Überprüfungsmethode:

First, use two calibration thermocouples to find the point in the flat heating coil that makes the thermoelectric potential of the two calibration thermocouples the same, replace one of the calibration thermocouples with the tested thermocouple, and when other conditions remain unchanged, wait for the reading of the tested thermocouple to stabilize and compare it with the reading of the calibration thermocouple to know whether the value des getesteten Thermoelements ist genau.

Merkmale:

A. Das Gerät besteht aus einer flachen Heizspule, einem Paar kalibrierender gepanzerter Thermoelemente und einer Ausgangsvorrichtung des Temperatursteuerungsanzeigens.

B. Die Verifizierungsmethode besteht darin, zuerst die beiden Kalibrierungsthermoelemente an beiden Enden der Heizspule relativ zueinander einzufügen, sodass die heißen Enden der gepanzerten Thermoelemente in Kontakt sind, und die Position des Kalibrierungs -Thermoelements im Erwärmungsumschlag in der Erheizungsspule in der gleichen Thermookelung der Thermoelektivpotential der Testen der Thermokoublierung, die die Thermoelektivpotentiale durch die Thermocococococublierung ersetzen. Sein thermoelektrischer Potentialwert in einem stabilen Zustand und vergleicht ihn mit dem thermoelektrischen Potential des Kalibrierungs -Thermoelements, um die Genauigkeit des getesteten schnellen gepanzerten Thermoelements zu kennen.

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