WRN-620、 630 фиксирана резба конусна защитна тръба монтирана термопарка
Високотемпературен температурен сензор|Стабилна производителност и точност на измерване|Добра устойчивост на налягане|Добра заменяемост
|
Общ преглед и използване
Индустриалните монтирани термопали се използват като сензори за измерване на температурата и обикновено се използват заедно с дисплейни прибори, записващи прибори и електронни регулатори. Той може директно да измерва повърхностните температури на течни, парни и газови среди и твърди вещества в диапазона от 0 ° C до 1800 ° C при различни производствени процеси.
Принцип на работа
Двата различни компонента на проводника са заварени и образуват верига, прякото измерване на температурата се нарича измервателен край, а терминалът на проводника се нарича референтен край. Когато има температурна разлика между измерването и референтния край, в веригата се генерира топлинен ток, прикрепен към дисплея на прибора, който показва температурната стойност, съответстваща на термопотенциалния потенциал, генериран от термопалата. |
| Работна схема на термопарите |
|
Номинално налягане на термопарата
Обикновено се отнася до статичното външно налягане, което защитната тръба може да издържи при работна температура, без да се счупи. Всъщност допустимото работно налягане е свързано не само с материала на защитната тръба, диаметъра, дебелината на стената, но и с формата на структурата, метода на монтаж, дълбочината на поставяне и скоростта на потока и вида на измерваната среда.
Минимална дълбочина на вмъкване
Не трябва да е по-малко от 8-10 пъти външния диаметър на защитната тръба (с изключение на специални продукти).
Структура на продукта
От принципа на измерване на температурата на термопалата се знае, че съставляващата най-основната термопала, в допълнение към два термоелектрода, трябва да бъде произведена в двата края на термоелектрода в съответствие с изискванията за измерване и референтен край, известен като "горещ край" и "студен край", т.е. "двата края". |
Избор на температурен измервателен елемент
| Категория термопали | Номер на разделението | Обхват на измерване ℃ | Позволено отклонение T ℃ | Характеристики на производителността | |
| Предимства | Недостатъци | ||||
| Никел-хром - Никел-силиций | K | 0~1200 | ± 2,5 ° C или ± 0,75% т | Добра термоелектрическа линия, добра стабилност, добра антиоксидантна устойчивост, е най-широко използваният температурен компонент | Не се прилага за възстановяване на атмосферата, повлияна от промени в стареенето и краткосрочни структурни промени |
| Никел-хром - меден никел | E | 0~800 | ± 2,5 ° C или ± 0,75% т | Сред съществуващите термопали, най-високият термопотентален процент, висока чувствителност, две степени на немагнитен термопотентален линейен, добра стабилност, добра антиоксидантна устойчивост, е най-широко използваният термометричен компонент | Не се прилага за възстановяване на атмосферата, ниска топлопроводност, с минимално забавяне Не се прилага за възстановяване на атмосферата, повлияна от промени в възраста и краткосрочни редовни структурни промени |
| Мед - меден никел | T | —40~350 | ±1°C или ±0,75% | Може да се използва в редуктивна атмосфера, добра линейност на горещата точка, добри характеристики за ниска температура и добра стабилност | Ниска температура на използване, положителна мед лесно окислява, голяма грешка в топлопроводимостта |
| Железо-меден никел | J | 0~800 | ± 2,5 ° C или ± 0,75% т | Може да се използва в редуктивна атмосфера с висок топлинен потенциал над K | Железо лесно ръждясва, топлоелектрически свойства дрейф голям |
| Никел-хром-силиций - Никел-силиций | N | 0~1200 | ± 2,5 ° C или ± 0,75% т | С всички предимства на термопалите тип K, малкото въздействие на редовните структурни промени с кратък обхват | Не се прилага за възстановяване на атмосферата, повлияна от промени в старостта |
Избор на продукт
Показване на модела
Спецификация на типа
| Категория термопали | Модел на продукта | Номер на разделението | Материал за защита на тръбите | Температурен диапазон ℃ | Метод на изход | |
| Никел-хром-никел-силиций | WRN-630 | K | 304 | 0-800 | Директен изход | |
| Двойно никел-хром-никел-силиций | WRN2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Никел-хром-никел-силиций | WRNB-630 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA изход | ||
| Двойно никел-хром-никел-силиций | WRNB2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Никел-хром-никел-силиций | WRE-630 | E | 304 | 0-800 | Директен изход | |
| Двойно никел-хром-никел-силиций | WRE2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Никел-хром-никел-силиций | WREB-630 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA изход | ||
| Двойно никел-хром-никел-силиций | WREB2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Никел-хром-никел-силиций | WRC-630 | T | 304 | 0-800 | Директен изход | |
| Двойно никел-хром-никел-силиций | WRC2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Никел-хром-никел-силиций | WRCB-630 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA изход | ||
| Двойно никел-хром-никел-силиций | WRCB2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Никел-хром-никел-силиций | WRF-630 | J | 304 | 0-800 | Директен изход | |
| Двойно никел-хром-никел-силиций | WRF2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Никел-хром-никел-силиций | WRFB-630 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA изход | ||
| Двойно никел-хром-никел-силиций | WRFB2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Никел-хром-никел-силиций | WRM-630 | T | 304 | 0-800 | Директен изход | |
| Двойно никел-хром-никел-силиций | WRM2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Никел-хром-никел-силиций | WRMB-630 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA изход | ||
| Двойно никел-хром-никел-силиций | WRMB2-630 | GH2520 | 0-1000 |
Инсталиране на схема
|
Корпоративна чест
Карта на мястото на завода за оборудване
Клиентите използват карта на място
Купувачите трябва да прочетат
Информация за доставка
|
