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Was ist der Unterschied zwischen gepanzerten Thermoelementen und Miniaturthermoelementen

Das thermoelektrische Potential von gepanzerten Thermoelementen erhöht sich mit zunehmender Temperatur am Messend. Die Größe des thermoelektrischen Potentials hängt nur mit dem Materials des Thermoelementleiters und der Temperaturdifferenz an beiden Enden zusammen und ist unabhängig von der Länge und dem Durchmesser der thermoelektrischen Elektrode.

Zwei Leiter mit unterschiedlichen Zusammensetzungen werden an beiden Enden geschweißt, um eine Schaltung zu bilden. Das Ende der Temperaturmessung wird als Arbeitsende bezeichnet, und das Verdrahtungsanschluss wird als kaltes Ende bezeichnet, auch als Referenzende bezeichnet. Wenn es einen Temperaturunterschied zwischen dem Arbeitsende und dem Referenzende gibt, wird in der Schaltung ein thermischer Strom erzeugt. Wenn das Instrument mit einem Anzeigeinstrument verbunden ist, gibt es den entsprechenden Temperaturwert des vom Thermoelement erzeugten thermoelektrischen Potentials an.

Mikro -Thermoelemente sind noch kleiner als gepanzerte Thermoelemente mit Vorteilen wie Biegefähigkeit, Hochspannungswiderstand, schneller thermischer Reaktionszeit und Haltbarkeit. Wie gepanzerte Thermoelemente und zusammengesetzte Thermoelemente werden Mikro -Thermoelemente üblicherweise als Temperatursensoren in Verbindung mit Anzeigeinstrumenten, Rekordern und elektronischen Regulatoren verwendet. Gleichzeitig können Mikro -Thermoelemente auch als Temperaturerfasselemente für zusammengesetzte Thermoelemente dienen.

Das strukturelle Prinzip des gepanzerten Thermoelements

Es besteht aus einem Leiter, einem Magnesiumoxid mit hoher Isolierung und einem Schutzrohr aus 1CR18NI9Ti Edelstahl, der mehrfach als Ganzes gezogen wurde. Gepanzerte Thermoelementprodukte bestehen hauptsächlich aus Übergangsboxen, Terminalblöcken und gepanzerten Thermoelementen und sind mit verschiedenen Installations- und Befestigungsgeräten ausgestattet.

Gepanzerte Thermoelemente sind in zwei Arten unterteilt: isoliert und Schale verbunden.

Es hat viele Vorteile wie Biegefähigkeit, Hochdruckbeständigkeit, schnelle thermische Reaktionszeit und Haltbarkeit. Wie bei Industriesensoren wird es normalerweise in Verbindung mit Display -Instrumenten, Aufzeichnungsinstrumenten und elektronischen Regulatoren verwendet, um die Temperatur zu messen. Gleichzeitig kann es auch als Temperaturerfassungselement verwendet werden. Es kann die Temperatur von Flüssigkeiten, Dämpfen, Gasmedien und festen Oberflächen im Bereich von 0 Grad ~ 800 Grad während verschiedener Produktionsprozesse direkt messen. Im Vergleich zu anderen haben gepanzerte Thermoelemente Vorteile wie Biegerbarkeit, Hochspannungswiderstand, kurze thermische Reaktionszeit und Haltbarkeit.

Das Temperaturmessungsprinzip des Thermoelements

Es basiert auf dem thermoelektrischen Effekt. Anschließend zwei verschiedene Leiter oder Halbleiter mit geschlossenem Stromkreis, wenn die Temperaturen an den beiden Verbindungen unterschiedlich sind, wird in der Schaltung ein thermoelektrisches Potential erzeugt. Dieses Phänomen wird als thermoelektrischer Effekt bezeichnet, auch als Seebeck -Effekt bezeichnet.

Gepanzerte Thermoelemente als Temperaturmesssensoren werden normalerweise in Verbindung mit Temperatursendern, Regulatoren und Anzeigeninstrumenten zur Bildung von Prozesssteuerungssystemen verwendet. Sie werden verwendet, um die Temperatur von Flüssigkeiten, Dämpfen, 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 Biege, Hochspannungswiderstand, schnelle thermische Reaktionszeit und Haltbarkeit. Wie bei industriell montierten Thermoelementen werden sie üblicherweise als Temperatursensoren in Verbindung mit Display -Instrumenten, Aufzeichnungsinstrumenten und elektronischen Regulatoren verwendet.

Überprüfungsmethode für gepanzerte Thermoelemente

Überprüfungsmethode und -vorrichtung für schnelle gepanzerte Thermoelemente der Metallschmelze.

Das Gerät besteht hauptsächlich aus einer flachen Heizspule, die zwei Quarzröhrchen an den Enden der getesteten Paare, zwei gepanzerte Thermoelemente mit der gleichen Form wie die getesteten Paare und entsprechende Ausgangsgeräte für Temperatursteuerungsanzeigen aufnehmen kann.

Überprüfungsmethode:

Verwenden Sie zunächst zwei Kalibrierungs -Thermoelemente, um den Punkt in der flachen Heizspule zu identifizieren, an dem die beiden Kalibrierungsthermoelemente das gleiche thermoelektrische Potential haben. Ersetzen Sie eine der Kalibrierungs -Thermoelemente durch das getestete Thermoelement. Vergleichen Sie unter anderen konstanten Bedingungen den Messwert des getesteten Thermoelements mit dem Lesen des Kalibrierungs -Thermoelements, um festzustellen, ob der gemessene Wert des getesteten Thermoelements genau ist.

Die Eigenschaften sind:

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

B ist mit der Verifizierungsmethode zuerst zwei Kalibrierungsthermoelemente in die Heizspule von den entgegengesetzten Enden ein, damit das gepanzerte Thermoelement das heiße Ende kontaktiert. Durch Ändern der Position des Kalibrierungs -Thermoelements in der Heizspule wird das thermoelektrische Potential der beiden Kalibrierungs -Thermoelemente gleich gemacht. Ersetzen Sie eines der Kalibrierungs-Thermoelemente durch das getestete schnelle Thermoelement und vergleichen Sie den thermoelektrischen potenziellen Wert des Steady-State-Potentials mit dem thermoelektrischen Potential des Kalibrierungs-Thermoelements, um die Genauigkeit des getesteten schnellen gepanzerten Thermoelements zu bestimmen.01

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