Aký je rozdiel medzi zostavenými termočlánkami a obrnenými termočlánkami?
Zanechajte správu
Aplikácie obrnených termočlánkov sa zvyčajne používajú v spojení s zobrazovacími prístrojmi, záznamovými prístrojmi, elektronickými počítačmi atď. Priamo zmerajte teplotu kvapaliny, pary a plynových médií a tuhých povrchov v rozsahu {{{0}} do 13 0}}}}}}}}}}}}}}}}}}} 0 stupňov v rôznych výrobných procesoch. Obsahuje krátku dobu tepelnej odozvy, znižuje dynamické chyby; môže byť ohnutý a nainštalovaný na použitie; veľký rozsah merania; vysoká mechanická pevnosť a dobrý odolnosť proti tlaku; Pracovný princíp Elektróda obrneného termočlánku sa skladá z dvoch rôznych vodičských materiálov. Ak existuje teplotný rozdiel medzi koncom merania a referenčným koncom, vytvorí sa termoelektrický potenciál a pracovný prístroj zobrazí teplotnú hodnotu zodpovedajúcu termoelektrickému potenciálu. Naša továreň produkuje hlavne primárne nástroje, ako sú termočlánky a tepelné odpory, a zostavené termočlánky vyrobené prijmujú medzinárodný štandard IEC. Súčasne sa prijíma séria a modelové spektrum termočlánkov, ktoré sú vynaložené ministerstvom strojového a elektronického priemyslu. Prehľad priemyselných zmontovaných termočlánkov sa zvyčajne používajú v spojení s zobrazovacími prístrojmi, zaznamenávajúcimi prístrojmi a elektronickými regulátormi ako vysielačmi na meranie teploty. Môžu priamo zmerať povrchovú teplotu kvapalín, pary a plynných médií a tuhých látok v rozmedzí od 0 stupňov až 1800 stupňov v rôznych výrobných procesoch. Rozdiely medzi obrnenými termočlánkami a zostavenými termočlánkami sú: jednoducho vložte: obrnený drôt je vyrobený špeciálnym výrobcom. Jej ochranná trubica, izolačná vrstva a drôt sa natiahne ako celok, s vysokou pevnosťou, ohybou a vplyvom bez dĺžky. Zostavený termočlánok je vyrobený z trubíc z nehrdzavejúcej ocele z 16 alebo iných priemerov ako ochranného rukávu, ktorý je pokrytý prvkom snímania teploty termočlánkov s izolačnými porcelánovými guľôčkami a potom nainštalovaný s spojovacou skrinkou. Obaja majú svoje vlastné silné stránky a používatelia si môžu zvoliť podľa svojich potrieb. Obrnené termočlánky majú mnoho výhod, ako je ohybnosť, vysoký tlakový odpor, rýchly čas tepelnej odozvy a trvanlivosť. Rovnako ako priemyselné termočlánky, ako teplotný senzor, sa zvyčajne používa v spojení s zobrazovacími prístrojmi, zaznamenávajúcimi prístrojmi a elektronickými regulátormi. Zároveň sa môže použiť aj ako prvok snímania teploty. Môže priamo zmerať teplotu kvapaliny, pary a jej plynového média a povrchu tuhého povrchu v rozmedzí 0 stupňov ~ 800 stupňov v rôznych výrobných procesoch. V porovnaní
, obrnené termočlánky majú výhody flexibility, vysokého tlakového odporu, krátkeho času tepelnej odozvy a trvanlivosti.
Ako snímač merania teploty sa obrnené termočlánky zvyčajne používajú v spojení s teplotnými vysielacami, regulátormi a zobrazujúcimi prístrojmi na vytvorenie systému riadenia procesu na priame meranie alebo reguláciu teploty tekutín, pary a plynových médií a tuhých povrchov v rozsahu 0-1800 v rôznych výrobných procesoch. Obrnené termočlánky majú mnoho výhod, ako je flexibilita, vysoký tlakový odpor, rýchla doba tepelnej odozvy a trvanlivosť. Rovnako ako priemyselné zostavené termočlánky, používajú sa ako senzory na meranie teploty a zvyčajne sa používajú v spojení s zobrazovacími prístrojmi, zaznamenávajúcimi prístrojmi a elektronickými regulátormi. Princíp merania teploty termočlánkov je založený na termoelektrickom účinku. Ak sú dva rôzne vodiče alebo polovodiče pripojené do uzavretej slučky, keď sa teploty na dvoch križovatkách líšia, v slučke sa vytvorí termoelektrický potenciál. Tento jav sa nazýva termoelektrický účinok, známy tiež ako Seebeck Effect.








