Rozdiel medzi priemyselným stupňom 1 a štandardným stupňom typu termočlánku
Zanechajte správu
Priemyselné stupne sa používajú na meranie teplotných parametrov vo výrobnom procese a štandardné stupne sa používajú na prenos teplotných stupníc a na kalibráciu termočlánkov priemyselného stupňa . Cena štandardného termočlánku je viac ako 50 -násobok ceny termočlánku priemyselného stupňa!
Dodatok ďalší typový test (doplnok)
A .1 technické požiadavky
Izolačný odpor v oblasti izolácie a horúceho odporu Izolačný odpor. Hodnota izolácie termočlánku by mala byť na konci konštantnej vlhkej a horúcej podmienky testovaná .
A .1.2 Unpaged Free Fall na konci testu bez baleného voľného pádu, termočlán by nemal mať žiadne mechanické poškodenie, žiadny otvorený obvod alebo skrat a izolačný odpor pri teplote miestnosti by mal byť v súlade s ustanoveniami oddielu 2.3.1.
A .1.3 vibrácie na konci testu vibrácií, termočlán by nemal mať žiadne mechanické poškodenie, žiadny otvorený obvod alebo skrat a izolačný odpor pri teplote miestnosti by mal byť v súlade s ustanoveniami oddielu 2.3.1.
A .1.4 tlakové termočlánky by nemali mať žiadne úniky, žiadne mechanické poškodenie, žiadny otvorený obvod alebo skrat počas skúšobného tlaku a izolačný odpor pri teplote miestnosti by mal splniť ustanovenia 2.3.1.
A .1.5 Ochrana proti prieniku tekutiny na konci testu ochrany proti prieniku tekutiny, termočlánky by nemali mať žiadne mechanické poškodenie, žiadny otvorený obvod alebo skrat, žiadne viditeľné značky vody v križovatke a izolačná odolnosť pri teplote miestnosti by nemala byť v súlade s ustanoveniami 2.3.1.
A .1.6 FlameoProof Termočlánky by mali byť vystavené plameňom odolným testom národnou agentúrou a agentúra by mala vydať osvedčenie v súlade s národnými predpismi .
Testovacia metóda A .2
Izolačný odpor s izolačným odporom v podmienkach vlhkých a horúcich podmienok by sa mal vykonávať v súlade s GB 2423.3-81 "Základné postupy pre elektrické a elektronické produkty CA: Metóda testu vlhkej vlhkosti a tepelného testu" {. Testovacia skúška je 2 dni . Po teste Zmerajte okamžitú hodnotu odolnosti voči insulácii v rámci konkurencie. 3.3.
A .2.2 voľný pád bez obalu pred testom voľného pádu, testovaný termočlán by mal byť štrukturálne neporušený {. Testované zariadenie je 6 mm hrubá oceľová doska položená na tuhej pôde . počas testu, a to o teste medzi dĺžkou a vzdialenosťou medzi dĺžkou a vzdialenosťou 250 mm . potom nechajte testovaný termočlánok voľne spadnúť z tejto výšky na oceľovú dosku {. Tento proces by sa mal opakovať desaťkrát . Po teste, okamžite skontrolujte, či má testovaný termokople mechanický obvod, otvorený obvod alebo zmerajte hodnotu izolácie pri izbovej teplote podľa článku {} {} {}} {} {}} {}
A .2.3 test vibrácie podľa GB 4451-84 "Testovacia metóda vibrácií (sinusoidal) pre priemyselné automatizácie" {{{}} Úroveň vibrácií je možné zvoliť ako 2b alebo 2c podľa skutočných podmienok ., okamžite skontrolujte, či testovaný thermokaple má mechanické poškodenie {6} obvod a zmerajte hodnotu izolácie odporu pri teplote miestnosti podľa článku 3.3.
A .2.4 Tlak, ktorý sa má testovať, je umiestnený do tlakovej skúmavky naplnenej kvapalinou a tlak sa postupne zvyšuje na 1 . 5 -násobok maximálneho prevádzkového tlaku a udržiava sa počas 60 sekúnd. Na konci testu okamžite skontrolujte, či termočlán, ktorý sa má testovať
A .2.5 Ochrana proti prieniku tekutiny podľa skutočných podmienok, jednej z troch úrovní (závažnosť, ktorej závažnosť sa zvyšuje), opísaná v článkoch a {{}}, a .2.5.2 a A {.2.5.3 je možné na konci testu vybrať, či je skrat na testovanie alebo na testovanie na testovanie alebo na testovanie. Obvod, a či sú v spojovacej skrinke viditeľné vodné značky a zmerajte hodnotu izolačného odporu pri izbovej teplote podľa článku 3.3. a {{{}} Princíp testovacieho zariadenia je znázornený na obrázku A . Toto zariadenie by malo byť skutočné a spoznávať sa skutočné miesto, ktoré by malo byť skutočné, a malo by sa stretnúť s malým možným spôsobom a malo by sa stretnúť s malým možným možným a spoznávať sa skutočné možné a stretnúť sa s malým možným vodom. potreby . Hýba výkyvu vodného rozprašovacieho potrubia relatívne k zvislému smeru je ± 60 stupňov, polovica uhla povrchu vodného rozprašovania v tvare ventilátora je ± 60 stupňov, čas potrebný na zametanie uhla je asi 1 sekund Zhruba v strede polkruhového potrubia vodného rozprašovania . Počas testu vodného spreja sa testovaný termočlán otáča okolo jeho osi každých 300 sekúnd o 180 stupňov a čas testu vodného spreju je najmenej 10 minút. Toto číslo je „invertovaný obrázok“
A .2.5.2 Metóda princípu a testovacieho zariadenia je rovnaká ako v prípade .2.5.1., je však asi ± 180 stupňov, je asi ± 90 stupňov a čas potrebný na zametanie uhla je asi 0 . 5 sekúnd.
A .2.5.3 Testovacie zariadenie je dýza vodovodného spreja s vnútorným priemerom 12 . 5 mm, testovací tlak je 0 . 1MPa a vzdialenosť od vodnej sprejovej trysky do trysky na sprej do testu testovaného termočasu. smery. Čas testu vodného spreju je najmenej 15 minút.
A .2.6 Test Flame odolného Test Test sa vykonáva v súlade s príslušnými ustanoveniami GB 3836-83 "Flameproof Electrical Electrical Electrical Electrical Electrical"
Priemyselné termočlánky sa skladajú z párov alebo viacerých párov horúcich elektród a izolátorov, častí alebo materiálov používaných na zabránenie skratom medzi horúcimi elektródami a (alebo) medzi horúcimi elektródami a ochrannými trubicami a rúrkovými objektmi, ktoré chránia zostavy teplých elektród pred škodlivými environmentálnymi efektmi {{}} páru vodičov . Keď dôjde k zmene kroku teploty, čas potrebný na výstup termočlánku na zmenu na určený percentuálny podiel ekvivalentu k zmene kroku sa zvyčajne vyjadruje ako τ .







