WZP-120/130 thermokoppel zonder vaste inrichting
Hoogtemperatuursensor|Stabiele prestaties Precieze meting|Goede drukweerstand|Goede uitwisselbaarheid
Werkprincipe Werkprincipe
De geleider van twee verschillende componenten wordt gelast en vormt een kring, de directe temperatuurmeting wordt het meeteinde genoemd en de bedradingsterminal wordt het referentieeinde genoemd. Wanneer het temperatuurverschil tussen de meting en de referentiekant bestaat, wordt de thermische stroom in de kring gegenereerd en wordt de meter aangesloten, die de temperatuurwaarde van het thermische potentieel van het thermokoppel aangeeft.
Thermoelektrische eigenschappen zijn een universele eigenschap van de stof, maar alleen als de relatie tussen het thermische potentieel en de temperatuur curve is lineair, goede stabiliteit, goede herhaalbaarheid, het thermische potentieel is groot, gemakkelijk te standaardiseren, rijk aan materiaalbronnen, gemakkelijk te zuiveren, corrosiebestendig een paar metalen geleiders kunnen worden thermokoppels maken materiaal. Thermocouple thermometers voor een breed scala aan toepassingen.
Het thermopotentiaal van het thermokoppel zal toenemen naarmate de temperatuur van het meeteinde stijgt, de grootte van het thermopotentiaal heeft alleen te maken met het geleidermateriaal van het thermokoppel en het temperatuurverschil aan beide uiteinden is niet gerelateerd aan de lengte en diameter van de thermoelektrode.
 |
| Werkschema van het thermokoppel |
De nominale druk van het thermocouple
Over het algemeen verwijst het naar de statische buitendruk die de beschermende buis bij werktemperatuur kan weerstaan zonder te breken. In feite is de toegestane werkdruk niet alleen gerelateerd aan het materiaal van de beschermende buis, de diameter, de wanddikte, maar ook aan de structurele vorm, de installatiemethode, de diepte van de invoering en de stroomsnelheid en het soort van het gemeten medium.
Minimum invoegingsdiepte van het thermokoppelMinimum insertion depth
Het moet niet kleiner zijn dan 8-10 keer de buitendiameter van de beschermende buis (behalve speciale producten).
Structuur van het product
Uit het temperatuurmetingsprincipe van het thermokoppel is bekend dat het fundamentele thermokoppel, naast twee thermoelektrodemateriaal, ook moet worden gemaakt aan beide uiteinden van de thermoelektrode in overeenstemming met de vereisten van het meeteinde en het referentieeinde, algemeen bekend als "warm einde" en "koud einde", dat is de zogenaamde "twee uiteinden".
Afhankelijk van de verschillende toepassingen van het thermokoppel, het warme einde is geïsoleerd, multi-segment geïsoleerd, behuizing type, open head type vier vormen, koude einde is afdichtend en niet-afdichtend twee vormen.
Het thermokoppel bestaat over het algemeen uit vijf delen, twee thermoden (of de zogenaamde koppeldraad) vormen het kerndeel van het thermokoppel (het eerste deel van het temperatuurmeetelement), de rest van het deel wordt rond het uitgebreid, om ervoor te zorgen dat het thermische potentieel in de kring niet verliest om het gemeten temperatuursignaal nauwkeurig over te brengen, moet het isolatiemateriaal worden gebruikt om twee thermische elektroden te maken, behalve de rest van de twee eindpunten, en zijn betrouwbare isolatie tussen de buitenwereld en de buitenwereld (het tweede deel van het isolatiemateriaal); Om het isolatiemateriaal en de koppeldraad te beschermen en de levensduur van het thermokoppel te verlengen, is er over het algemeen ook een beschermende behuizing (het derde deel van de beschermende buis) ontworpen; Om de installatie van de bedrading gemakkelijk te gebruiken en tegelijkertijd aan te passen aan verschillende gebruiksomstandigheden, is er over het algemeen ook een vierde deel van de bedrading en een vijfde deel van de installatie van de vaste inrichting ontworpen. Dat zijn de zogenaamde ‘vijf’. Afhankelijk van de verschillende toepassingen kunnen de basistermoekoppels (d.w.z. de thermokoppelkernen) de temperatuur meten zonder beschermende buizen en een bevestigingsapparaat worden geïnstalleerd. Het gemonteerde thermokoppel bestaat voornamelijk uit de basisstructuur van de aansluitingsdoos, de beschermende buis, de geïsoleerde behuizing, de aansluitingsterminals en de thermoelektrode, en is uitgerust met verschillende installatiebevestigingsapparaten.
 |
Selectie van temperatuurmeetelement
| Categorieën thermokoppels |
Divisienummer |
Meetbereik ℃ |
Toelaten afwijking t ℃ |
Prestatiekenmerken |
| Voordelen |
Nadelen |
| Nikkel-chroom - Nikkel-silicium |
K |
0~1200 |
± 2,5 ° C of ± 0,75% t |
Goede thermo-elektrische lijn, goede stabiliteit, goede antioxidatie, is een zeer uitgebreid gebruik van temperatuurmeetelementen |
Niet geschikt voor reductieve atmosfeer, beïnvloed door verouderingsveranderingen en structurele veranderingen op korte afstand |
| Nikkel-chroom - koper-nikkel |
E |
0~800 |
± 2,5 ° C of ± 0,75% t |
In de bestaande thermokoppels, hoge thermische potentiale, hoge gevoeligheid, twee niveaus niet-magnetische thermische potentiale lineair goed, goede stabiliteit, goede antioxidatie, is een zeer uitgebreid gebruik van temperatuurmeetelementen |
Niet geschikt voor reductie-atmosfeer, lage thermische geleidbaarheid, met kleine vertraging Niet geschikt voor reductie-atmosfeer, beïnvloed door verouderingsveranderingen en geordende structurele veranderingen op korte afstand |
| Koper-nikkel |
T |
—40~350 |
± 1 ° C of ± 0,75% t |
Kan worden gebruikt in reductieve atmosfeer, goede lineaire warmtepunten, goede lage temperatuureigenschappen en goede stabiliteit |
Gebruikstemperatuur laag, positief koper gemakkelijk te oxideren, grote hitteleidingsfouten |
| ijzer-koper-nikkel |
J |
0~800 |
± 2,5 ° C of ± 0,75% t |
Kan worden gebruikt in reductieve atmosfeer met een hoger thermisch potentieel dan K |
Iezer roest gemakkelijk, thermische eigenschappen drijven groot |
| Nikkel-chroom-silicium - Nikkel-silicium |
N |
0~1200 |
± 2,5 ° C of ± 0,75% t |
Alle voordelen van het type K-thermokoppel, kleine effecten van geordende structurele veranderingen op korte afstand |
Niet geschikt voor regeneratieve atmosfeer, onder invloed van veranderingen in de leeftijd |
Product selecteren
Model weergave
Type specificatie
| Categorieën thermokoppels |
Producttype |
Divisienummer |
Beschermingsmateriaal |
Temperatuurbereik ℃ |
Uitgangsmethode |
 |
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRN-130 |
K |
304 |
0-800 |
Directe uitgang |
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRN2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRNB-130 |
304 |
0-800 |
4 ~ 20mA uitgang |
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRNB2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRE-130 |
E |
304 |
0-800 |
Directe uitgang |
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRE2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WREB-130 |
304 |
0-800 |
4 ~ 20mA uitgang |
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WREB2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRC-130 |
T |
304 |
0-800 |
Directe uitgang |
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRC2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRCB-130 |
304 |
0-800 |
4 ~ 20mA uitgang |
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRCB2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRF-130 |
J |
304 |
0-800 |
Directe uitgang |
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRF2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRFB-130 |
304 |
0-800 |
4 ~ 20mA uitgang |
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRFB2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRM-130 |
T |
304 |
0-800 |
Directe uitgang |
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRM2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRMB-130 |
304 |
0-800 |
4 ~ 20mA uitgang |
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium |
WRMB2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
Installatieschema