Razlika između toplinskog obrubljenog termoelementa i oklopnog termoelementa
Ostavite poruku
Termoelektrični potencijal oklopnog termoelementa povećat će se kako se povećava temperatura mjernog kraja. Veličina termoelektričnog potencijala povezana je samo s materijalom vodiča termoelementa i temperaturnom razlikom između dva kraja, a nema nikakve veze s duljinom i promjerom termoelementa.
Dva kraja vodiča dviju različitih komponenti su zavarena kako bi tvorili petlju. Kraj mjerenja izravne temperature naziva se radni kraj, a krajnji kraj se naziva hladni kraj, poznat i kao referentni kraj. Kada postoji temperaturna razlika između radnog kraja i referentnog kraja, u petlji će se generirati toplinska struja. Kad je spojen na instrument zaslona, instrument će ukazivati na odgovarajuću temperaturnu vrijednost termoelektričnog potencijala koji generira termoelement.
Za mjerenje temperature visokotemperaturne, visokotlačne i velike brzine tekućine (poput glavne temperature pare), kako bi se smanjio otpornost zaštitnog rukava na tekućinu i spriječilo da se zaštitni čahura probija pod djelovanjem tekućine, može se upotrijebiti zaštitna cijev. Plitko umetanje termoelementa za zaštitu od plitkog umetanja treba umetnuti u glavnu paru na dubini od ne manje od 75 mm; Standardna dubina umetanja toplinskog omotanog termoelementa je 100 mm;
Strukturni princip oklopnog termoelementa
Izrađena je od vodiča, magnezijevog oksida s visokom izolacijom i vanjske jakne 1CR18ni9ti zaštitne cijevi od nehrđajućeg čelika, koja se više puta crtaju u jednom komadu. Proizvod za oklopni termoelej uglavnom se sastoji od spojne kutije, terminalnog bloka i oklopnog termoelementa, a opremljen je raznim uređajima za ugradnju i fiksiranje.
Oklopni termoparovi podijeljeni su na izolirane i ljuske povezane.
Ima mnogo prednosti kao što su savijanje, visoki otpor tlaka, brzo vrijeme toplinskog odziva i izdržljivost. Koristi se kao temperaturni senzor poput industrijske uporabe. Obično se koristi s instrumentima za prikaz, instrumentima za snimanje i elektroničkim regulatorima. Istodobno se može koristiti i kao element osjetljivosti na temperaturu. Može izravno izmjeriti temperaturu tekućine, pare i njezinog plinskog srednje i čvrste površine u rasponu od 0 stupnja ~ 800 stupnjeva u različitim proizvodnim procesima. U usporedbi s oklopnim termoparovima imaju prednosti savijanja, visoki otpor tlaka, kratko vrijeme toplinskog odziva i izdržljivost.
Princip mjerenja temperature termoelementa
temelji se na termoelektričnom učinku. Kad su dva različita vodiča ili poluvodiči spojeni u zatvorenu petlju, kada su temperature na dva spoja različite, u petlji će se stvoriti termoelektrični potencijal. Taj se fenomen naziva termoelektrični učinak, poznat i kao Seebeckov efekt.
Kao senzor mjerenja temperature, oklopni termoparovi obično se koriste zajedno s temperaturnim odašiljačima, regulatorima i prikazuju instrumente kako bi se stvorio sustav upravljanja procesom za izravno mjerenje ili kontrolu temperature tekućine, medija za pare i plina i čvrste površine u rasponu 0-1800 stupnja u različitim proizvodnim procesima.
Oklopni termoparovi imaju mnoge prednosti kao što su savijanost, visoki otpor tlaka, brzo vrijeme toplinskog odziva i izdržljivost. Kao i industrijski sastavljeni termoparovi, oni se koriste kao senzori mjerenja temperature i obično se koriste zajedno s instrumentima za prikaz, instrumentima za snimanje i elektroničkim regulatorima.
Metoda kalibracije oklopnog termoelementa
Metoda kalibracije i uređaj za metal taline Rapid oklopni termoelement.
Uređaj se uglavnom sastoji od ravne zavojnice za grijanje koja na krajevima izmjerenih parova može smjestiti dvije kvarcne cijevi, dva oklopna termoepaleta s istim oblikom kao izmjereni parovi i odgovarajući izlazni uređaj za kontrolu temperature.
Metoda kalibracije:
Prvo, upotrijebite dvije kalibracijske termopare da biste pronašli točke u ravnom zavojnici za grijanje koje čine dva kalibracijska parova imaju isti termoelektrični potencijal, zamijenite jednog od kalibracijskih parova izmjerenim parom, a kad drugi uvjeti ostanu nepromijenjeni, pričekajte da se očitava mjereni par stabilizira i uspoređuje s tim da je u vrijednosti od kalibracije.
Značajke:
a. Uređaj se sastoji od ravne zavojnice za grijanje, par kalibracijskih oklopnih termoeleva i izlaznog uređaja za kontrolu temperature.
b. Metoda provjere je prvo umetanje dva kalibracijska termopaleta s oba kraja zavojnice grijanja jedan na drugo tako da su u kontaktu vrući krajevi oklopnih termoelektora. Promjenom položaja kalibracijskih termopamena u zavojnici za grijanje, termoelektrični potencijali dviju kalibracijskih termopara izrađeni su isti. Zamijenite jedan od kalibracijskih termopamena izmjerenim brzim termoelelom, pročitajte njegovu vrijednost termoelektričnog potencijala u stabilnom stanju i usporedite ga s termoelektričnim potencijalom kalibracijskog termoelenta kako biste saznali točnost izmjerenog brzog oklopnog termoelementa.








