Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Princíp merania teploty tepelného odporu odolného voči výbuchu a tepelného odporu

Je založené na charakteristike, že hodnota odporu vodiča alebo polovodiča sa zmení s teplotou na meranie teploty a parametrov súvisiacich s teplotou {. Väčšina tepelných rezistorov je vyrobená z čistých kovových materiálov . Platinum a meď a meď} {4} {{ Tepelné odpory zvyčajne potrebujú prenášať odporové signály na počítačové riadiace zariadenia alebo iné sekundárne prístroje prostredníctvom vodičov .
Kovové tepelné odpory sa bežne používajú v priemysle . z hľadiska zmeny odporu s teplotou, väčšina kovových vodičov má túto vlastnosť, ale nie všetky z nich sa dajú použiť ako teplota meranie tepelných rezistorov {. kovové materiály používané ako tepelný odpor), všeobecne a stabilné teploty, čo je možné, ako je to možné, veľká odolnosť (redukcia veľkosti snímača v zmysle), s veľkou farbou). Vlastnosti v rámci teplotného rozsahu používania, reprodukovateľnosti dobrého materiálu a zmeny hodnoty odporu s teplotou . Mali by existovať vzťah medziproduktu funkcie hodnoty (najlepšie lineárny vzťah) ..
Tepelné odpory sú najbežnejšie používané teplotné detektory v stredných a nízkoteplotných zónach . Meranie teploty tepelného odporu je založené na charakteristike, že hodnota odporu kovových vodičov sa zvyšuje so zvýšením teploty na meranie teploty {{}}} {1} Presnosť . sa nielen široko používajú pri meraní priemyselnej teploty, ale sú tiež vyrobené do štandardných referenčných nástrojov {. Väčšina tepelných odporov je vyrobená z čistých kovových materiálov . V súčasnosti sú platina a meď a meď sa používajú na najpoužívanejšie {{{{{ Odpory . Existuje veľa typov materiálov na snímanie teploty, ktoré sa bežne používajú v kovových tepelných rezistoroch a najbežnejšie sa používa platinový drôt {{}} okrem platinového drôtu, kovových materiálov tepelného rezistora na priemyselné meranie, tiež obsahujú meď, železo, železo, atď.
1. Aby sa zabezpečila dostatočná výmena tepla medzi meracím koncom tepelného odporu a nameraným médiom, by sa mal merací bod primerane vybrať a pokúsiť sa vyhnúť inštalácii tepelného odporu v blízkosti ventilov, lakov a mŕtvych rohov potrubí a zariadení .
2. Tepelné odpory s ochrannými rukávmi majú straty na prenos tepla a rozptyľovanie tepla ., aby sa znížili chyby merania, termočlánky a tepelné odpory mali mať dostatočnú hĺbku vloženia:
(1) V prípade tepelných odporov, ktoré merajú teplotu tekutiny v strede potrubia, by sa mal merací koniec vo všeobecnosti vložiť do stredu potrubia (vertikálne alebo naklonený) . Ak by mal byť priemer potrubia nameranej tekutiny 200 mm;
(2) Pre vysoký teplotu a vysoký tlak na meranie teploty vysokorýchlostnej tekutiny (ako je hlavná teplota pary), aby sa znížil odpor ochranného rukávu na tekutinu na tekutinu alebo sa môže prerušiť ochranné rukávy, ktoré by sa dalo používať na ochranu proti rukávu, ktorý by mal byť v porovnaní s tepelným rukávom. hlavné parné potrubie do hĺbky najmenej 75 mm; Štandardná hĺbka inzercie tepelného odporu tepelného rukávu je 100 mm;
(3) Ak je potrebné merať teplotu spalín v spaline, aj keď je priemer spalín 4 m, tepelný rezistor sa dá vložiť do hĺbky 1 m .
(4) Ak hĺbka inzercie meracieho prvku presahuje 1 m, má by sa tepelný odpor bez výbuchu nainštalovať vertikálne, alebo by mal nainštalovať podporný rám a ochranný oblek .

info-1600-1103

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť