Was ist der Unterschied zwischen gepanzerter Thermoelement und gepanzertem Thermoelement
Eine Nachricht hinterlassen
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 Feststoffen im Bereich von 0 bis 1300 ° C 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.
Das strukturelle Prinzip des gepanzerten Thermoelements
Es besteht aus Leiter, hoher Isolationsmagnesiumoxid, Außenmantel 1CR18NI9Ti Edelstahl -Schutzrohr und wird viele Male in einem Stück gezeichnet. Das gepanzerte Thermoelementprodukt besteht hauptsächlich aus Anschlussbox, Terminalblock und gepanzertem Thermoelement 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 wird als Temperatursensor wie den industriellen Gebrauch verwendet. Es wird normalerweise mit Anzeigeinstrumenten, Aufzeichnungsinstrumenten und elektronischen Aufsichtsbehörden verwendet. Gleichzeitig kann es auch als Temperaturerfassungselement verwendet werden. Es kann die Temperatur von Flüssigkeiten, Dampf und Gasmedien und festen Oberflächen 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.
Thermoelement -Temperaturmessungsprinzip
basiert auf thermoelektrischem 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. Was ist der Unterschied zwischen gepanzerten Thermoelementen und gepanzerten Thermoelementen?
Gepanzerte Thermoelemente haben viele Vorteile wie Biegerbarkeit, Hochdruckbeständigkeit, schnelle thermische Reaktionszeit und Haltbarkeit. Wie bei industriell zusammengebauten Thermoelementen werden sie als Sensoren zur Messung der Temperatur verwendet und werden normalerweise in Verbindung mit digitalen Displays, Aufzeichnungsinstrumenten und elektronischen Regulatoren verwendet.
Kalibrierungsmethode von gepanzerten Thermoeldern
Kalibrierungsmethode und -vorrichtung für schnelle gepanzerte Thermoelemente von Metallschmelzen
Das Gerät besteht hauptsächlich aus einer flachen Heizspule, die die Quarzrohre an den Enden zweier gemessener Paare, zwei gepanzerte Thermoelemente derselben Form wie die gemessenen Paare und eine entsprechende Ausgangsvorrichtung der Temperatursteuerung aufnehmen kann.
Überprüfungsmethode:
Verwenden Sie zunächst zwei Kalibrierungsthermoelemente, um die Punkte in der flachen Heizspule zu finden, die die beiden Kalibrierungspaare das gleiche thermoelektrische Potential aufweisen, und ersetzen Sie eines der Kalibrierungspaare durch das gemessene Paar. Wenn andere Bedingungen unverändert bleiben, kann nach dem Lesen des gemessenen Paares mit dem Lesen des Kalibrierungspaars verglichen werden, ob der Wert des gemessenen Paares genau ist.
Merkmale:
A. Das Gerät besteht aus einer flachen Heizspule, einem Paar kalibrierender gepanzerter Thermoelemente und einer Ausgangsvorrichtung des Temperatursteuerungsanzeigens.
B. Die Verifizierungsmethode besteht darin, zunächst zwei Kalibrierungsthermoelemente von beiden Enden der Heizspule zueinander einzufügen, so dass die heißen Enden der gepanzerten Thermoelemente in Kontakt sind. Durch Ändern der Position der Kalibrierungsthermoelemente in der Heizspule werden die thermoelektrischen Potentiale der beiden Kalibrierungsthermoelemente gleich gemacht. Ersetzen Sie eines der Kalibrierungs -Thermoelemente durch das gemessene schnelle Thermoelement, lesen Sie seinen thermoelektrischen Potentialwert im stabilen Zustand und vergleichen Sie es mit dem thermoelektrischen Potential des Kalibrierungs -Thermoelements, um die Genauigkeit des gemessenen schnell gepanzerten Thermoelements zu kennen.







