Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Aký je rozdiel medzi obrneným termočlánkom a elektrickým termočlánkom?

Termoelektrický potenciál obrneného termočlánku sa zvýši, keď sa zvyšuje teplota konca merania. Veľkosť termoelektrického potenciálu súvisí iba s materiálom vodiča termočlánkov a teplotným rozdielom medzi týmito dvoma koncami a nemá nič spoločné s dĺžkou a priemerom termoelektródy.

Dva konce vodičov dvoch rôznych komponentov sú zvárané, aby sa vytvorila slučka. Koniec merania priameho teploty sa nazýva pracovný koniec a koncový koniec sa nazýva studený koniec, známy tiež ako referenčný koniec. Ak je teplotný rozdiel medzi pracovným a referenčným koncom, v slučke sa vytvorí tepelný prúd. Ak je zobrazovací prístroj pripojený, na prístroji bude označená zodpovedajúca teplotná hodnota termoelektrického potenciálu generovaného termočlánkom. Aký je rozdiel medzi obrnenými termočlánkami a elektrickými termočlánkami?

Elektrické termočlánky sú drôty a senzory snímania teploty na stroje na teplotu foriem. Sú to sondy na meranie teploty.
Základnou funkciou elektrických termočlánkov je generovanie termoelektrického potenciálu, keď sú teploty na oboch koncoch termočlánku odlišné (teplotný rozdiel).
Jeho hlavný účel
je zistiť teplotu pomocou fixného vzťahu medzi termoelektrickým potenciálom a teplotným rozdielom; Po druhé, používa sa na tvorbu energie teploty.

Používa sa hlavne na meranie teploty. Podľa rôznych rozsahov teploty je rozdelený na typy B, R, S, K, N, E, J a T. Najnižšia teplota je -270 a najvyššia teplota je 1800 stupňov.

Štrukturálny princíp obrneného termočlánku

Je vyrobený z vodiča, vysokého izolácie oxidu horečnatého a vonkajšieho plášťa 1CR18NI9TI OBLASTNÍKOVÁ OCRESNÁ OCRESNÁ TREA, ktorá je mnohokrát nakreslená v jednom kuse. Produkt obrneného termočlánku pozostáva hlavne z križovatky, terminálového bloku a obrneného termočlánku ako základnej štruktúry a je vybavený rôznymi zariadeniami na inštaláciu a upevnenie.

Armored termočlánok je rozdelený na izolovaný typ a typ škrupiny.

Má mnoho výhod, ako je ohýbanie, vysoký tlak odolnosť, rýchly čas tepelnej odozvy a trvanlivosť. Používa sa ako snímač teploty, ako je priemyselné použitie a používa sa v spojení s kompenzačnými drôtmi a digitálnymi meračmi displeja, záznamovými prístrojmi a elektronickými regulátormi. Zároveň sa môže použiť aj ako prvok snímania teploty. Môže priamo zmerať teplotu kvapalín, pary a jej plynového média a pevného povrchu v rozsahu 0 stupňa ~ 800 stupňov v rôznych výrobných procesoch. V porovnaní s, obrnené termočlánky majú výhody ohybnosti, vysokého tlakového odporu, krátkeho času tepelnej odozvy a trvanlivosti.

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.

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 ohybnosť, vysoký tlakový odpor, rýchly čas 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.

Metóda kalibrácie obrnených termočlánkov

Kalibračná metóda a zariadenie pre rýchle obrnené termočlánky kovových topení

Zariadenie sa skladá hlavne z plochej vykurovacej cievky, ktorá dokáže umiestniť kremenné trubice na koncoch dvoch nameraných párov, dva obrnené termočlánky rovnakého tvaru ako namerané páry a príslušné výstupné zariadenie na reguláciu teploty.

Metóda overovania:

Najprv použite dva kalibračné termočlánky na nájdenie bodov v plochej vykurovacej cievke, ktoré spôsobujú, že dva kalibračné páry majú rovnaký termoelektrický potenciál, a vymeňte jeden z kalibračných párov nameraným párom. Ak iné podmienky zostanú nezmenené, po odčítaní stabilizácií nameraného páru sa dá porovnať s odčítaním kalibračného páru, aby ste vedeli, či je hodnota nameraného páru presná.

Vlastnosti:

a. Zariadenie sa skladá z plochej vykurovacej cievky, pár kalibračných obrnených termočlánkov a výstupného zariadenia na reguláciu teploty.

b. Metóda overovania je najskôr vložiť dva kalibračné termočlánky z oboch koncov vykurovacej cievky na seba, aby boli horúce konce obrnených termočlánkov v kontakte. Zmenou polohy kalibračných termočlánkov v vykurovacej cievke sa termoelektrické potenciály týchto dvoch kalibračných termočlánkov vytvárajú rovnaké. Nahraďte jeden z kalibračných termočlánkov rýchlym termočlánkom, ktorý sa má testovať, prečítajte si jeho termoelektrický potenciál v stabilnom stave a porovnajte ho termoelektrickým potenciálom kalibračného termočlánku, aby ste sa mohli otestovať rýchly obrnený termočlánok.

 

 

info-1600-1103

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť