Hjem - Viden - Detaljer

Termistorer og termoelementer er normalt forbundet til PLC'er gennem transmittere

Termistorer og termoelementer er normalt forbundet til PLC'er gennem transmittere

Indgangsmodulerne for den termiske modstand og termoelement svarende til PLC'en er også forskellige, hvilket ikke er et problem, men generelt er PLC'en direkte forbundet til et 4-20mA signal, mens den termiske modstand og termoelement generelt er forbundet med senderen. Hvis du forbinder til DCS, behøver du ikke bruge en sender! Termistorer er RTD-signaler, termoelementer er TC-signaler!

PLC'en har også et termisk modstandsmodul og et termoelementmodul, som direkte kan indlæse modstands- og koblingssignaler. Der findes typer af termoelementer som j, t, N, K, s osv. Nogle er dyrere end modstandshæren, mens andre er billigere end modstandshæren. Men hvis kompensationsledninger er inkluderet, er de samlede omkostninger ved termoelementer højere. En termistor er et modstandssignal, mens et termoelement er et spændingssignal.

Valg af termoelements målenøjagtighed og temperaturmåleområde

Når arbejdstemperaturen er 1300 ~ 1800 grader, og nøjagtighedskravet er højt, vælges B-type termoelementer generelt; Når nøjagtigheden ikke er høj og atmosfæren tillader det, bruges der generelt wolfram rhenium termoelementer; Når temperaturen overstiger 1800 grader, bruges der generelt wolfram rhenium termoelementer; S-type termoelementer og n-type termoelementer kan bruges, når der arbejdes ved temperaturer fra 1000 til 1300 grader; K-type og n-type termoelementer bruges generelt til temperaturer under 1000 grader og 400 grader, mens E-type termoelementer generelt bruges. Ved måling ved 250 grader og negativ temperatur anvendes generelt termoelementer af T-type. Ved lave temperaturer er T-type termoelementer stabile og har høj nøjagtighed.

Temperaturmålingen af ​​bevægelige genstande, vibrerende genstande og højtryksbeholdere kræver høj mekanisk styrke. For atmosfærer med kemisk forurening kræves beskyttelsesrør, og høj isolering er påkrævet, når der er elektrisk interferens. Udvælgelsesproces: Model - Gradueringsnummer - Eksplosionssikkert niveau - Nøjagtighedsniveau - Installations- og fastgørelsesform - Beskyttelsesrørmateriale - Længde eller indføringsdybde.

Elektriske varmerør er blevet meget brugt i industrielle varmemiljøer!

Elektriske varmerør er meget udbredt i industrielle varmemiljøer. For at bruge det korrekt skal du bare være lidt opmærksom. Elektrisk varmerør er en type elektrisk varmeelement, der bruges i forskellige elektriske varmeudstyr, og kan også bruges separat. Først skal du være opmærksom på at placere det elektriske varmerør i rustfrit stål i vandet, og derefter tilslutte det (tændt) for at forhindre, at varmerøret brister, når du møder koldt vand. For at undgå beskadigelse af elektriske varmerør i rustfrit stål på grund af langsom varmeafledning, overskridelse af den tilladte opvarmningstemperatur.

Enden af ​​det elektriske varmerør skal holdes ren og tør. I væske- eller gasmiljøer, såsom kemisk korrosion, brændbarhed og eksplosivitet, skal varmedelen af ​​elektriske varmerør i rustfrit stål nedsænkes i varmemediet, ellers vil det reducere isoleringsevnen og forårsage kortslutningsnedbrud. Ledningsdelen af ​​elektriske varmerør i rustfrit stål skal være strengt beskyttet med isoleringsforseglingsanordninger for at forhindre ulykker.

Www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Send forespørgsel

Du kan også lide