Fordeler og prinsipper for pansrede termoelementer
Legg igjen en beskjed
Fordeler og prinsipper for pansrede termoelementer
Den har mange fordeler som bøyeevne, høy trykkmotstand, rask termisk responstid og holdbarhet. Som industrimonterte termoelementer, fungerer den som en sender for måling av temperatur og brukes vanligvis i forbindelse med displayinstrumenter, opptaksinstrumenter og elektroniske regulatorer. Den kan også tjene som et temperaturfølende element for sammensatte termoelementer. Den kan direkte måle temperaturen på væske-, damp- og gassmedier, så vel som overflaten til faste stoffer, innenfor området 0~800 grader under produksjonsprosessen.
prinsipp
Arbeidsprinsippet for pansrede termoelementer er at to forskjellige komponenter av ledere er sveiset i begge ender for å danne en krets. Den direkte temperaturmåleenden kalles arbeidsenden, og ledningsterminalenden kalles den kalde enden, også kjent som referanseenden. Når det er en temperaturforskjell mellom arbeidsenden og referanseenden, vil det genereres termisk strøm i kretsen. Når det er koblet til et displayinstrument, vil instrumentet indikere den tilsvarende temperaturverdien til den termoelektriske elektromotoriske kraften generert av termoelementet.
Den termoelektriske elektromotoriske kraften til pansrede termoelementer vil øke etter hvert som temperaturen ved måleenden øker. Størrelsen på den termoelektriske elektromotoriske kraften er bare relatert til materialet til termoelementlederen og temperaturforskjellen mellom de to endene, og er ikke relatert til lengden og diameteren til den termoelektriske elektroden.
Det strukturelle prinsippet til pansret termoelement er at det er laget av en leder, høyisolerende magnesiumoksid og et 1Cr18Ni9Ti rustfritt stålbeskyttelsesrør, som trekkes flere ganger i ett. Pansrede termoelementprodukter består hovedsakelig av en grunnleggende struktur som består av en koblingsboks, rekkeklemmer og pansrede termoelementer, og er utstyrt med ulike installasjons- og festeenheter.
Pansrede termoelementer er delt inn i to typer: isolasjonstype og skalltype.
Grunnleggende tekniske indikatorer
kategori
(Kode)
Graduering
Ytre diameter på foringsrør (d)
Vanlig temperatur (grad)
Maksimal driftstemperatur (grad)
Tillatt avvik △ t
Temperaturmåleområde (grad)
Toleranse
Nikkel krom konstantan
WREK
E
Større enn eller lik φ tre
seks hundre
syv hundre
0~700
± 2,5 grader eller
± 0.75% t
Nikkel krom nikkel silisium
WRNK
K
Større enn eller lik φ tre
åtte hundre
ni hundre og femti
0~900
± 2,5 grader eller
± 0.75% t
Kobber - Constantan
WRCK
T
Større enn eller lik φ tre
tre hundre og femti
fire hundre
<-200
Ikke spesifisert
-40-350
± 1 grad eller
± 0.75% t
Merk: 1. t er den absolutte verdien av den målte temperaturen
2. T-type indekseringsnummerprodukter må bestilles gjennom forhandlinger med produsenten
Termisk responstid for pansret termoelement
Når det er en trinnvis endring i temperaturen, kalles tiden når utgangen fra termoelementet endres til 50 % av trinnendringen den termiske responstiden τ 0,5 representerer.
isolasjonsmotstand
Når omgivelseslufttemperaturen er 20 ± 1,5 grader og den relative luftfuktigheten ikke er mer enn 80 %, bør isolasjonsmotstandsverdien mellom termoelementtråden og den ytre hylsen til det isolerte pansrede termoelementet samsvare med bestemmelsene i tabellen nedenfor.
Jevn tråddiameter (mm)
Testspenning (V-DC)
Isolasjonsmotstand (M Ω. m)
ett poeng fem
50 ± 10%
Større enn eller lik 1000
>1.5
500 ± 10%
Større enn eller lik 1000
Fleksibilitet
Den fleksible krumningsradiusen til pansrede termoelementer skal ikke være mindre enn 5 ganger deres ytre diameter.
www.superbheater.com







