Η διαφορά μεταξύ θερμοστοιχείου υψηλής θερμοκρασίας πολύτιμου μεταλλικού και θωρακισμένου θερμοστοιχείου
Αφήστε ένα μήνυμα
Η υψηλής θερμοκρασίας πολύτιμου μεταλλικού θερμοστοιχείου είναι ένα παραδοσιακό στοιχείο μέτρησης θερμοκρασίας με σταθερή θερμοηλεκτρική απόδοση και ισχυρή αντίσταση οξείδωσης . Είναι κατάλληλο για συνεχή χρήση στην οξειδωτική και αδρανής ατμόσφαιρα . Η μακροπρόθεσμη χρήση της θερμοκρασίας είναι 1600 βαθμούς και η βραχυπρόθεσμη χρήση είναι η θερμοκρασία 1800. διαδικασίες και χρησιμοποιείται ευρέως στη μέτρηση θερμοκρασίας των φούρνων από γυαλί, κεραμικά και βιομηχανικά αλάτι .
Δομική αρχή του θωρακισμένου θερμοστοιχείου
Είναι κατασκευασμένο από αγωγό, οξείδιο μαγνησίου υψηλής μόνωσης και εξωτερικό σακάκι 1CR18NI9TI από ανοξείδωτο χάλυβα σωλήνα, ο οποίος σχεδιάζεται σε ένα κομμάτι πολλές φορές . Το θωρακισμένο θερμοστοιχείο προϊόντος αποτελείται κυρίως από ένα κιβώτιο διασταύρωσης, ένα τερματικό μπλοκ και ένα θωρακισμένο θερμοστοιχείο ως βασική δομή και είναι εξοπλισμένο με διάφορες εγκαταστάσεις και καθορίζοντας.}}
Τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία χωρίζονται σε μονωμένους και συνδεδεμένους με κέλυφος τύπους .
Έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως η κάμψη, η αντίσταση υψηλής πίεσης, ο γρήγορος θερμικός χρόνος απόκρισης και η ανθεκτικότητα {{0}} Είναι το ίδιο με τη βιομηχανική χρήση . ως αισθητήρας για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, χρησιμοποιείται συνήθως με όργανα οθόνης, όργανα εγγραφής και ηλεκτρονικούς ρυθμιστές {{ Στοιχείο . Μπορεί να μετρήσει άμεσα τη θερμοκρασία του υγρού, του ατμού και του μέσου αερίου και της στερεάς επιφάνειας του σε εύρος 0 βαθμού ~ 800 βαθμών σε διάφορες διαδικασίες παραγωγής . σε σύγκριση με τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία έχουν τα πλεονεκτήματα της λυγιμότητας, της αντοχής υψηλής πίεσης, του χρόνου θερμικής απόκρισης και της ανθεκτικότητας .
Αρχή μέτρησης θερμοκρασίας θερμοστοιχείου
βασίζεται στο θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα . Όταν δύο διαφορετικοί αγωγοί ή ημιαγωγοί συνδέονται σε έναν κλειστό βρόχο, όταν οι θερμοκρασίες στις δύο διασταυρώσεις είναι διαφορετικές, ένα θερμοηλεκτρικό δυναμικό θα δημιουργηθεί στο βρόχο {{1} αυτό το φαινόμενο ονομάζεται Thermoeltic, επίσης γνωστές ως το Seedebeck Effect.}
Μέθοδος επαλήθευσης θωρακισμένων θερμοστοιχείων
Η μέθοδος επαλήθευσης και η συσκευή των μεταλλικών λιωμένων θωρακισμένων θερμοστοιχείων .
Η συσκευή αποτελείται κυρίως από ένα επίπεδη θέρμανση που μπορεί να φιλοξενήσει δύο σωλήνες χαλαζία στα άκρα των μετρούμενων ζευγαριών, δύο θωρακισμένα θερμοστοιχεία με το ίδιο σχήμα με τα μετρούμενα ζευγάρια και μια αντίστοιχη συσκευή εξόδου ελέγχου θερμοκρασίας.
Μέθοδος επαλήθευσης:
Πρώτον, χρησιμοποιήστε δύο θερμοστοιχεία βαθμονόμησης για να βρείτε το σημείο στο επίπεδη θέρμανση που καθιστά το θερμοηλεκτρικό δυναμικό των δύο θερμοστοιχείων βαθμονόμησης το ίδιο και αντικαταστήστε ένα από τα θερμοστοιχεία βαθμονόμησης με το δοκιμασμένο θερμοστοιχείο. όταν οι άλλες συνθήκες παραμένουν αμετάβλητες, μετά την ανάγνωση του δοκιμασμένου θερμόπλοκα για να το σταθεροποιηθούν για να γνωρίζουμε το thermocle για να γνωρίζουμε το thermocle του δοκιμασμένου θερμοστοιχείου είναι ακριβής .
Χαρακτηριστικά:
A . Η συσκευή αποτελείται από ένα επίπεδη θέρμανση, ένα ζεύγος θωρακισμένων θερμοστοιχείων βαθμονόμησης και μια συσκευή εξόδου ελέγχου θερμοκρασίας .
B . Η μέθοδος επαλήθευσης είναι να εισαγάγετε πρώτα τα δύο θερμοστοιχεία βαθμονόμησης και από τα δύο άκρα του θερμαντικού πηνίου σε σχέση μεταξύ τους, έτσι ώστε τα καυτά άκρα του θωρακισμένου θερμοστοιχείου να είναι σε επαφή και να αλλάζουν τη θέση του θερμοστοιχείου βαθμονόμησης στο θερμοβόλο για να κάνουν το θερμοβιολογικό δυναμικό με τα δύο θερμοκρασία. Θερμοκοπή, διαβάστε την τιμή του θερμοηλεκτρικού δυναμικού σε σταθερή κατάσταση και συγκρίνετε το με το θερμοηλεκτρικό δυναμικό του θερμοστοιχείου βαθμονόμησης για να γνωρίζετε την ακρίβεια του δοκιμασμένου ταχέως θωρακισμένου θερμοστοιχείου .








