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Aplicação de termopar blindado

O potencial termoelétrico do termopar blindado aumentará à medida que a temperatura do fim da medição aumenta. O tamanho do potencial termoelétrico está relacionado apenas ao material do condutor do termopar e à diferença de temperatura entre as duas extremidades, e nada tem a ver com o comprimento e o diâmetro do termoeletrodo.

As duas extremidades dos condutores de dois componentes diferentes são soldados para formar um loop. A extremidade de medição de temperatura direta é chamada de extremidade de trabalho e a extremidade do terminal é chamada de extremidade fria, também conhecida como extremidade de referência. Quando houver uma diferença de temperatura entre a extremidade de trabalho e a extremidade de referência, uma corrente térmica será gerada no loop. Quando o instrumento de exibição é conectado, o valor de temperatura correspondente do potencial termoelétrico gerado pelo termopar será indicado no instrumento.

Os termopares blindados geralmente podem medir a superfície ou a temperatura interna dos gases, líquidos e vapor e sólidos dentro da faixa de 0 a 1300 graus. Os termopares blindados podem ser usados ​​com instrumentos digitais, instrumentos de gravação e regulamentação, PLCs, dispositivos de aquisição de dados ou computadores. Como uma nova geração de sensores de temperatura, eles podem ser amplamente utilizados em metalurgia, petróleo, indústria química, eletricidade, indústria leve, têxteis, alimentos, defesa nacional e pesquisa científica.

Princípio estrutural da aplicação de termopar blindada de termopar blindado

É feito de condutor, óxido de magnésio de alto isolamento, jaqueta externa 1CR18NI9TI Tubo de proteção de aço inoxidável e é desenhado em uma peça muitas vezes. O produto de termopar blindado consiste principalmente em caixa de junção, bloco de terminal e termopar blindado como estrutura básica e está equipado com vários dispositivos de instalação e fixação.

Os termopares blindados são divididos em dois tipos: tipo isolado e tipo de shell.

Possui muitas vantagens, como flexão, alta resistência à pressão, tempo de resposta térmica rápida e durabilidade. É o mesmo que o uso industrial. Como sensor para medir a temperatura, geralmente é usado com exibição digital, instrumento de gravação e regulador eletrônico. Ao mesmo tempo, também pode ser usado como um elemento de detecção de temperatura. Ele pode medir diretamente a temperatura do líquido, o vapor e sua superfície de gás e a superfície sólida na faixa de 0 grau ~ 800 graus em vários processos de produção. Comparados com, os termopares blindados têm as vantagens de abaixabilidade, alta resistência à pressão, tempo de resposta térmica curta e durabilidade.

O princípio de medição de temperatura dos termopares

é baseado no efeito termoelétrico. Quando dois condutores ou semicondutores diferentes são conectados a um loop fechado, quando as temperaturas nas duas junções são diferentes, um potencial termoelétrico será gerado no loop. Esse fenômeno é chamado de efeito termoelétrico, também conhecido como efeito Seebeck.

Como sensor de medição de temperatura, os termopares blindados são geralmente usados ​​em conjunto com transmissores de temperatura, reguladores e instrumentos de exibição para formar um sistema de controle de processo para medir diretamente ou controlar a temperatura dos fluidos, os meios de vapor e a gás e as superfícies sólidas na faixa de 0-1800} em vários processos de produção.

Os termopares blindados têm muitas vantagens, como dobrabilidade, alta resistência à pressão, tempo de resposta térmica rápida e durabilidade. Como os termopares montados industriais, eles são usados ​​como sensores de medição de temperatura e geralmente são usados ​​em conjunto com instrumentos de exibição, instrumentos de gravação e reguladores eletrônicos.

Método de calibração de termopares blindados

Método e dispositivo de calibração para termopares blindados com fusão de metal.

O dispositivo é composto principalmente por uma bobina de aquecimento plana que pode acomodar dois tubos de quartzo nas extremidades dos casais medidos, dois termopares blindados com a mesma forma que os casais medidos e um dispositivo de saída de controle de temperatura correspondente.

Método de verificação:

Primeiro, use dois termopares de calibração para encontrar o ponto na bobina de aquecimento plana que torna o mesmo potencial termoelétrico dos dois termopares de calibração, substitua um dos termopares de calibração com o termocópio testado, e quando outras condições permanecem, a leitura do térmico testado para o térmico testado para o topo do caloto e o comporto, o que é realizado, o térmico testado para o térmico testado, para o térmico testado, para o caloto e o comporto, a leitura do caloto, que é a leitura, o térmico testado é que o térmico testado é que o térmico testado, o que é o teatro testado, para o térmico testado, o térmico testado para o térmico testado para fortalecer e o contratem é preciso.

Características:

um. O dispositivo consiste em uma bobina de aquecimento plana, um par de termopares blindados de calibração e um dispositivo de saída de controle de temperatura.

b. The verification method is to first insert the two calibration thermocouples from both ends of the heating coil relative to each other so that the hot ends of the armored thermocouples are in contact, and change the position of the calibration thermocouple in the heating coil to make the thermoelectric potential of the two calibration thermocouples the same, replace one of the calibration thermocouples with the tested fast thermocouple, read its thermoelectric potential valor em um estado estável e compare -o com o potencial termoelétrico do termopar de calibração para conhecer a precisão do termopar blindado rápido testado.

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