Hjem - Viden - Detaljer

Hvad er forskellen mellem pansret termoelement og elektrisk termoelement?

Det termoelektriske potentiale for det pansrede termoelement øges, når temperaturen på den måleende ende øges. Størrelsen på det termoelektriske potentiale er kun relateret til materialet i termoelementets leder og temperaturforskellen mellem de to ender og har intet at gøre med længden og diameteren af ​​termoelektroden.

De to ender af lederne af to forskellige komponenter svejses for at danne en løkke. Den direkte temperaturmålende ende kaldes den arbejds ende, og terminalenden kaldes den kolde ende, også kendt som referencenden. Når der er en temperaturforskel mellem den arbejds ende og referencenden, genereres en termisk strøm i løkken. Når displayinstrumentet er tilsluttet, indikeres den tilsvarende temperaturværdi af det termoelektriske potentiale genereret af termoelementet på instrumentet. Hvad er forskellen mellem pansrede termoelementer og elektriske termoelementer?

Elektriske termoelementer er temperaturfølende ledninger og sensorer på muggetemperaturmaskiner. De er sonder til måling af temperatur.
Den grundlæggende funktion af elektriske termoelementer er at generere termoelektrisk potentiale, når temperaturerne i begge ender af termoelementet er forskellige (temperaturforskel).
Dens hovedformål
er at detektere temperatur ved at bruge det faste forhold mellem termoelektrisk potentiale og temperaturforskel; For det andet bruges det til temperaturforskellens kraftproduktion.

Det bruges hovedsageligt til temperaturmåling. I henhold til forskellige temperaturområder er det opdelt i B, R, S, K, N, E, J og T -typer. Den laveste temperatur er -270 grad, og den højeste temperatur er 1800 grad.

Strukturelt princip om pansret termoelement

Det er lavet af leder, høj isoleringsmagnesiumoxid og den ydre jakke 1CR18NI9TI rustfrit stålbeskyttelsesrør, der trækkes i ét stykke mange gange. Det pansrede termoelementsprodukt består hovedsageligt af koblingsboks, terminalblok og pansret termoelement som grundlæggende struktur og er udstyret med forskellige installations- og fastgørelsesenheder.

Pansret termoelement er opdelt i isoleret type og skaltype.

Det har mange fordele såsom bøjning, resistens med høj tryk, hurtig termisk responstid og holdbarhed. Det bruges som en temperatursensor som industriel brug og bruges i forbindelse med kompensationsledninger og digitale displaymålere, registreringsinstrumenter og elektroniske regulatorer. På samme tid kan det også bruges som et temperaturfølende element. Det kan direkte måle temperaturen på væsker, damp og dens gasmedium og fast overflade i området 0 grad ~ 800 grad i forskellige produktionsprocesser. Sammenlignet med pansrede termoelementer har fordelene ved bøjbarhed, højtryksresistens, kort termisk responstid og holdbarhed.

Termoelement temperaturmålingsprincip

er baseret på den termoelektriske effekt. Når to forskellige ledere eller halvledere er forbundet til en lukket sløjfe, når temperaturerne ved de to kryds er forskellige, genereres et termoelektrisk potentiale i løkken. Dette fænomen kaldes den termoelektriske effekt, også kendt som Seebeck -effekten.

Som en temperaturmålingssensor anvendes pansrede termoelementer normalt i forbindelse med temperaturtransmittere, regulatorer og displayinstrumenter til dannelse af et processtyringssystem til direkte måling eller kontrol af temperaturen på væsker, damp og gasmedier og faste overflader i området 0-1800 grad i forskellige produktionsprocesser.

Pansret termoelementer har mange fordele såsom bøjbarhed, højtryksresistens, hurtig termisk responstid og holdbarhed. Ligesom industrielle samlede termoelementer bruges de som sensorer til måling af temperatur og bruges normalt i forbindelse med displayinstrumenter, registreringsinstrumenter og elektroniske regulatorer.

Kalibreringsmetode til pansrede termoelementer

Kalibreringsmetode og enhed til hurtig pansrede termoelementer af metalsmelter

Enheden er hovedsageligt sammensat af en flad opvarmningsspole, der kan rumme kvartsrørene i enderne af to målte par, to pansrede termoelementer af samme form som de målte par og en tilsvarende temperaturstyringsdisplay -udgangsenhed.

Verifikationsmetode:

Brug først to kalibrering af termoelementer til at finde punkterne i den flade opvarmningsspole, der får de to kalibreringspar til at have det samme termoelektriske potentiale, og erstatte et af kalibreringsparene med det målte par. Når andre forhold forbliver uændrede, kan det efter læsning af det målte par stabiliseres, sammenlignes det med læsningen af ​​kalibreringsparet for at vide, om værdien af ​​det målte par er nøjagtig.

Funktioner:

en. Enheden er sammensat af en flad opvarmningsspole, et par kalibrering pansrede termoelementer og en temperaturstyringsdisplayudgangsenhed.

b. Verifikationsmetoden er først at indsætte to kalibreringstermoelementer fra begge ender af opvarmningsspolen til hinanden, så de varme ender af de pansrede termoelementer er i kontakt. Ved at ændre placeringen af ​​kalibreringstermoelementerne i opvarmningsspolen gøres de termoelektriske potentialer for de to kalibreringstermoelementer de samme. Udskift en af ​​kalibreringstermoelementerne med den hurtige termoelement, der skal testes, læs dens termoelektriske potentielle værdi i den stabile tilstand og sammenlign den med det termoelektriske potentiale for kalibreringstermoelementet for at kende den hurtige pansrede termoelement, der skal testes.

 

 

info-1600-1103

Send forespørgsel

Du kan også lide