Termistorer og termoelementer er vanligvis koblet til PLSer gjennom sendere
Legg igjen en beskjed
Termistorer og termoelementer er vanligvis koblet til PLSer gjennom sendere
Inngangsmodulene for den termiske motstanden og termoelementet som tilsvarer PLS-en er også forskjellige, noe som ikke er et problem, men generelt er PLS-en direkte koblet til et 4-20mA-signal, mens termoelementet og termoelementet vanligvis er koblet til senderen. Hvis du kobler til DCS, trenger du ikke bruke en sender! Termistorer er RTD-signaler, termoelementer er TC-signaler!
PLS-en har også en termisk motstandsmodul og en termoelementmodul, som direkte kan legge inn motstands- og koblingssignaler. Det finnes typer termoelementer som j, t, N, K, s osv. Noen er dyrere enn motstandshæren, mens andre er billigere enn motstandshæren. Men hvis kompensasjonsledninger er inkludert, er den totale kostnaden for termoelementer høyere. En termistor er et motstandssignal, mens et termoelement er et spenningssignal.
Valg av termoelements målenøyaktighet og temperaturmåleområde
Når arbeidstemperaturen er 1300 ~ 1800 grader og nøyaktighetskravet er høyt, velges vanligvis termoelementer av B-type; Når nøyaktigheten ikke er høy og atmosfæren tillater det, brukes vanligvis wolfram rhenium termoelementer; Når temperaturen overstiger 1800 grader, brukes vanligvis wolfram rhenium termoelementer; S-type termoelementer og n-type termoelementer kan brukes når du arbeider ved temperaturer fra 1000 til 1300 grader; K-type og n-type termoelementer brukes vanligvis for temperaturer under 1000 grader og 400 grader, mens E-type termoelementer vanligvis brukes. Ved måling ved 250 grader og negativ temperatur brukes vanligvis termoelementer av typen T. Ved lave temperaturer er termoelementer av T-type stabile og har høy nøyaktighet.
Temperaturmåling av objekter i bevegelse, vibrerende objekter og høytrykksbeholdere krever høy mekanisk styrke. For atmosfærer med kjemisk forurensning kreves beskyttelsesrør, og høy isolasjon kreves når det er elektrisk interferens. Valgprosess: Modell - Graderingsnummer - Eksplosjonssikkert nivå - Nøyaktighetsnivå - Installasjons- og festeform - Beskyttelsesrørmateriale - Lengde eller innføringsdybde.
Elektriske varmerør har vært mye brukt i industrielle varmemiljøer!
Elektriske varmerør er mye brukt i industrielle varmemiljøer. For å bruke den riktig, bare vær litt oppmerksom. Elektrisk varmerør er en type elektrisk varmeelement som brukes i forskjellige elektriske varmeutstyr, og kan også brukes separat. Først må du være oppmerksom på å plassere det elektriske varmerøret i rustfritt stål i vannet, og deretter koble det til (strøm på) for å forhindre at varmerøret sprekker når du møter kaldt vann. For å unngå skade på elektriske varmerør i rustfritt stål på grunn av langsom varmespredning, overskridelse av tillatt oppvarmingstemperatur.
Enden av det elektriske varmerøret skal holdes ren og tørr. I væske- eller gassmiljøer som kjemisk korrosjon, brennbarhet og eksplosivitet, bør varmedelen av elektriske varmerør i rustfritt stål nedsenkes i varmemediet, ellers vil det redusere isolasjonsytelsen og forårsake kortslutningsbrudd. Ledningsdelen av elektriske varmerør i rustfritt stål bør være strengt beskyttet med tetningsanordninger for isolasjon for å forhindre ulykker.
www.superbheater.com







