Funksjoner og bruk av forskjellige temperaturinstrumenter
Legg igjen en beskjed
Med utviklingen av moderne industri har virksomheter en økende etterspørsel etter temperaturinstrumenter innen industriell produksjon. For at brukere raskt skal forstå ytelsen til temperaturinstrumenter i produksjonen, introduserer vårt selskap kort funksjoner og bruksområder, applikasjonsmiljø og utvalgskunnskap om forskjellige temperaturinstrumenter for å gi hjelp til brukere.
Prinsipper for valg av ofte brukte kontakttermometre i industriell produksjon:
1. oppfyller kravene til nøyaktighet av temperaturmåling;
2. oppfyller kravene til temperaturmålingsområde;
3. oppfyller kravene til indikasjon, registrering, alarm og temperaturkontroll;
4. oppfyller kravene for bruk av miljøforhold;
5. I løpet av ovennevnte forutsetning velger du lavprisede, holdbare og enkle å vedlikeholde instrumenter.
1. Industriell termisk motstand:
Industrielle termiske motstander brukes vanligvis i forbindelse med skjerminstrumenter, registreringsinstrumenter, elektroniske datamaskiner, etc. Mål direkte temperaturen på væske, damp og gassmedium og faste overflater på maskiner og utstyr i området -200 grad ~ 500 grader i forskjellige industrielle produksjonsprosesser.
Fordeler med industrielle termiske motstander: Importerte tynnfilmmotstandselementer, pålitelig og stabil ytelse; god mekanisk styrke og trykkmotstand; Ingen kompensasjonstråd er påkrevd, og sparer kostnader.
Industrielle termiske motstander Firetrådssystemet kan eliminere feil fullstendig ved å stole på kretsen, mens tretrådssystemet omtrent kan eliminere feil. Feilene i todyrsystemet brukes vanligvis på steder der nøyaktighetskravene ikke er høye.
2. Industrielle termoelementer:
1. Industrielle termoelementer er et av de mest brukte temperaturdeteksjonselementene i industrien. De må være utstyrt med sekundære instrumenter. Deres fordeler er: enkel struktur og enkel bruk. Industrielle termoelementer er vanligvis sammensatt av to forskjellige metallledninger, og er ikke begrenset av størrelse og åpning. De har en beskyttende erme ute, noe som er veldig praktisk å bruke; Målingsnøyaktighet. Fordi industrielle termoelementer er i direkte kontakt med objektet som måles, blir de ikke påvirket av mellommediet; Måleområdet er bredt. Vanlige brukte termoelementer kan kontinuerlig måles fra -50 ~ +1600 grad. Noen spesielle termoelementer kan måle så lavt som -269 grad (for eksempel gull, jern, nikkel, krom) og så høyt som +2800 grad (for eksempel wolfram-rhenium).
2. I henhold til temperaturmålingsområdet og nøyaktigheten i industriell produksjon, bør industrielle termoelementer med tilsvarende konfirmasjonsnumre velges. T-type industrielle termoelementer brukes vanligvis til målinger ved 250 grader og negative temperaturer. Ved lave temperaturer er industrielle termoelementer av T-typen stabile og nøyaktige. E-type industrielle termoelementer brukes vanligvis under 400 grader; K-type industrielle termoelementer og industrielle termoplater av N-type brukes vanligvis under 1000 grader; S-type industrielle termoelementer og industrielle termoelementer av N-typen kan brukes når driftstemperaturen er mellom 1000 og 1300 grader og nøyaktigheten er relativt høy; B-type industrielle termoelementer brukes vanligvis når driftstemperaturen er mellom 1300 og 1800 grader og nøyaktigheten er relativt høy; Tungsten-rhenium industrielle termoelementer kan brukes når nøyaktigheten ikke er høy og atmosfæren tillater det. Tungsten-rhenium industrielle termoelementer brukes vanligvis over 1800 grader;
3. Modellen til det industrielle termoelementet skal være i samsvar med modellen for kompensasjonsledningen; Beskyttelsesrøret skal velges i detalj i henhold til bruksmiljøet og temperaturen. 1CR18NI9TI-materiale er egnet for målingstemperatur -200 ∽8 0 0 grad, har korrosjonsmotstand, og brukes vanligvis som generell varmebestandig stål; 304 Materiale er egnet for målingstemperatur -200 ∽800 grad, har lavt karboninnhold, har god intergranulær korrosjonsmotstand og brukes vanligvis som generell varmebestandig stål; GH3030 -materiale er egnet for målingstemperatur 0∽1100 grad. Nikkelbasert høye temperaturlegeringsstål har utmerket oksidasjonsmotstand og korrosjonsmotstand, og brukes vanligvis som varmebestandig stål.
For middels og lave temperaturer under 500 grader er den termoelektriske potensielle utgangen til termoelementet veldig lite, noe som er vanskelig for forsterkeren av det sekundære instrumentet for å oppnå nøyaktig måling; I det nedre temperaturområdet er den relative feilen forårsaket av endring av den kalde endemperaturen også veldig fremtredende. Derfor er det mer hensiktsmessig å bruke industriell termisk motstandstemperatur måleinstrumenter for å måle middels og lave temperaturer.
4. Valg av anledninger av bruk: S-type, B-type og K-type industrielle termoelementer er egnet for bruk i høy temperatur, sterk oksidasjon og svak reduksjonsanledninger; J-type og T-type industrielle termoelementer er egnet for middels temperatur, svak oksidasjon og reduksjonsanledninger. Hvis et beskyttende rør med bedre lufttetthet brukes, er ikke kravene til bruksanlegg for strenge.
5. Valg av type: Pansrede industrielle termoelementer er egnet for anledninger som krever vibrasjon eller påvirkningsmotstand, og krever forbedret responshastighet; Monterte industrielle termoelementer er egnet for generelle anledninger.
6. Industrielle termoelementer med store tråddiametre skal velges. De har god holdbarhet og en relativt høy øvre grense for maksimal brukstemperatur, men de reagerer sakte. Når du måler temperaturer med store gradienter, er temperaturkontrollen dårlig.
3. Trykktermometer:
Det generelle bruksområdet for trykktermometer er {{0}} ~ 125 grader, delt inn i gasstype og væsketype. Bruksområdet for gasstype er -100 ~ 5 0 0 grad, med 1,0 ~ 1,5% nøyaktighet, og bruksområdet for flytende type er -50 ~ 500 grader, med 1,0 ~ 2,5% nøyaktighet. Den har en enkel struktur, gjennomsnittspris, god seismisk motstand, og kan måle temperaturen på gass, væske og damp i utstyret på kort avstand. Instrumentskalaen er klar, og den med elektriske kontakter kan brukes til posisjonskontroll. Det krever ikke høye miljøforhold, men instrumentets tidskonstant er stor og nøyaktigheten er ikke for høy. Unngå å bruke den første 1\/3 av skalaen, og den kan ikke kobles til opptaks- og kontrollinstrumenter.
4. Bimetallisk termometer:
Bimetallisk termometer er egnet for å måle medium og lav temperatur på stedet industrielle instrumenter på stedet, og kan brukes til å måle temperaturen på gass, væske og damp direkte. Den har god linearitet, langsom respons, lav nøyaktighet, og lager bare skjerm på stedet. Det kan ikke kobles til opptaks- og kontrollinstrumenter. Den med elektriske kontakter kan brukes til posisjonskontroll. Sammenlignet med industrielle kvikksølvtermometre, har de fordelene med ingen kvikksølvskade, lettlest, sterke og vibrasjonsresistente, og kan erstatte industrielle glass kvikksølvtermometre.
5. Glasstermometer:
Glasstermometre brukes vanligvis i området {{0}} ~ 3 0 0 grad, delt inn i vanlige og presisjonstyper. Vanlige termometre: Bruk 1,5 eller 1 nivå. Presisjonsmålingstermometre: skal bruke 0,5 eller 0,25 nivå. God linearitet, generell respons, bare for feltvisning, ingen grunn til å matche andre instrumenter, med elektriske kontakter kan brukes til posisjonskontroll. Enkel struktur, enkel å bruke, lav pris osv., Men det er upraktisk for måling av langdistansetemperatur, skjør struktur, skjør, ikke tillatt å overstige den øvre grensen for termometeret, og kan ikke kobles til opptaks- og kontrollinstrumenter.







