
Jedna,Instalacja termoparyPrzegląd
Termopara zamontowana jest solidną kombinacją po połączeniu drutu termopary, materiału izolacyjnego i metalowej rury ochronnej. Ma takie zalety jak zdolność do zginania, odporność na wysokie ciśnienie, szybki czas reakcji cieplnej i wytrzymałość.
Termoelektrony zamontowane są zazwyczaj używane z wyświetlaczami, instrumentami rejestrującymi, komputerami elektronicznymi itp. Bezpośrednie pomiary temperatury powierzchni płynów, pary i gazów w zakresie od 0 ° C do 1300 ° C w różnych procesach produkcyjnych.
Klasyfikacja produktów termopary
1, termopary antytryskowe
2, termopary wodoodporne
3, termopary z układem okrągłym
4, termopary z płaską wtyczką
5, termopary z uchwytem
6, termopary z przewodem kompensacyjnym
Trzy.Instalacja termoparyCechy produktu
Mały czas reakcji cieplnej, zmniejszenie błędów dynamicznych; Możliwość montażu giętego; szeroki zakres pomiarów; Wysoka wytrzymałość mechaniczna, dobra odporność na ciśnienie.
Zasada pracy termopary
Termopara zamontowana jest połączona z dwóch różnych składników przewodnika (zwanego drutem termopary lub termoelektrodą) na obu końcach obwodu, gdy temperatura punktu połączenia różni się, w obwodzie powstaje napęd elektryczny, zjawisko to nazywane jest efektem termoelektrycznym, a ten napęd elektryczny nazywany jest napędem termoelektrycznym. Termopara wykorzystuje tę zasadę do pomiaru temperatury, w której jeden koniec używany bezpośrednio do pomiaru temperatury środowiska nazywany jest końcem roboczym (zwanym również końcem pomiaru), a drugi koniec nazywany jest końcem zimnym (zwanym również końcem kompensacyjnym); Chłodny koniec jest połączony z wyświetlaczem lub urządzeniem pomocniczym, które wskazuje ciepło generowane przez termoparę.
Termopara jest w rzeczywistości konwerterem energii, który przekształca energię cieplną w energię elektryczną i mierzy temperaturę za pomocą generowanego potencjału cieplnego.
Norma wykonawcza: IEC584GB / T16839-1997JB / T5582-1991
Odporność termoizolacyjna
W temperaturze otoczenia wynosi 20 ± 15 ° C, temperatura względna nie przekracza 80%, napięcie testowe wynosi 500 ± 50V (prąd stały), odporność izolacyjna między elektrodą a rurą płaszczyzną wynosi ≥ 1000MΩ.m
Instalacja w formie stałej
Stałe / przenośne złącza gwintowe, jak na poniższym wykresie:
|
Nazwa kodowa i rozmiar
|
Średnica zewnętrzna termopary
|
|
|
¢8¢6¢5
|
¢4¢3¢2
|
|
|
M
|
M16 × 1,5
|
M12 × 1,5
|
|
S
|
22
|
19
|
|
Nazwa kodowa i rozmiar
|
Średnica zewnętrzna termopary
|
|
|
¢8¢6¢5
|
¢4¢3¢2
|
|
|
D
|
¢60
|
¢50
|
|
Zrób
|
¢42
|
¢36
|
|
D1
|
¢24
|
¢20
|
|
S
|
¢22
|
¢19
|
|
zrobić
|
¢9
|
¢7
|


|
Numer modelu
|
Numer podziału
|
Poziom dopuszczalny
|
|||
|
Ⅰ
|
Ⅱ
|
||||
|
Dopuszczalna wartość
|
Zakres pomiaru ℃
|
Dopuszczalna wartość
|
Zakres pomiaru ℃
|
||
|
WRNK
|
K
|
±1.5℃
|
-40~+375
|
±2.5℃
|
-40~+333
|
|
± 0,004 litrów
|
375~1000
|
± 0,0075 litrów
|
333~1200
|
||
|
WRMK
|
N
|
±1.5℃
|
-40~+375
|
±2.5℃
|
-40~+333
|
|
± 0,004 litrów
|
375~1000
|
± 0,0075 litrów
|
333~1200
|
||
|
WREK
|
E
|
±1.5℃
|
-40~+375
|
±2.5℃
|
-40~+333
|
|
± 0,004 litrów
|
375~800
|
± 0,004 litrów
|
333~900
|
||
|
WRFK
|
J
|
±1.5℃
|
-40~+375
|
±2.5℃
|
-40~+333
|
|
± 0,004 litrów
|
375~750
|
± 0,004 litrów
|
333~750
|
||
|
WRCK
|
T
|
±0.5℃
|
-40~+125
|
±1℃
|
-40~+133
|
|
± 0,004 litrów
|
125~350
|
± 0,0075 litrów
|
133~350
|
||
|
WRPK
|
S
|
±1℃
|
0~+1100
|
±2.5℃
|
0~600
|
|
±[0,003(t-1100)]
|
1100~1600
|
± 0,0025 litrów
|
600~1600
|
||
|
Forma filamentu parnego
|
Pojedynczy
|
Podwójne
|
|
|
Średnica obudowy
|
Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8
|
Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8
|
|
|
Materiał obudowy
|
E,J i T
|
1Cr18Ni9Ti
|
1Cr18Ni9Ti
|
|
K,N
|
1Cr18Ni9Ti GH3030
|
1Cr18Ni9Ti GH3030
|
|
|
S
|
GH3039
|
GH3039
|
|
