WRN-620、 630 vaste schroefdraad beveiligingsbuis thermokoppel
Hoogtemperatuursensor|Stabiele prestaties Precieze meting|Goede drukweerstand|Goede uitwisselbaarheid
|
Overzicht en gebruik Overzicht en gebruik
In de industrie worden gemonteerde thermokoppels gebruikt als sensoren voor het meten van temperatuur, meestal in combinatie met displays, recordmeters en elektronische regelaars. Het kan de oppervlaktetemperatuur van vloeistoffen, stoom en gassen en vaste stoffen meten in een breed scala van 0 ° C tot 1800 ° C tijdens verschillende productieprocessen.
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. |
| 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
Het moet niet kleiner zijn dan 8-10 keer de buitendiameter van de beschermende buis (behalve speciale producten).
Structuur van het product
Het principe van de temperatuurmeting van het thermokoppel is bekend dat het meest fundamentele thermokoppel vormt, naast twee thermoelektrodemateriaal, moet het ook aan beide uiteinden van de thermoelektrode worden gemaakt als meeteinde en referentieeinde volgens de vereisten, algemeen bekend als "warm einde" en "koud einde", dat is de zogenaamde "twee uiteinden". |
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 thermopotentiale lijn, goede stabiliteit, goede antioxidatie, is het meest gebruikte temperatuurmeetelement | 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 | Onder de bestaande thermokoppels, het hoogste thermopotentiaal, hoge gevoeligheid, twee niveaus niet-magnetische thermopotentiaal lineair goed, goede stabiliteit, goede antioxidatie, is het meest gebruikte temperatuurmeetelement | 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-630 | K | 304 | 0-800 | Directe uitgang | |
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRN2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRNB-630 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA uitgang | ||
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRNB2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRE-630 | E | 304 | 0-800 | Directe uitgang | |
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRE2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium | WREB-630 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA uitgang | ||
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium | WREB2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRC-630 | T | 304 | 0-800 | Directe uitgang | |
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRC2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRCB-630 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA uitgang | ||
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRCB2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRF-630 | J | 304 | 0-800 | Directe uitgang | |
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRF2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRFB-630 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA uitgang | ||
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRFB2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRM-630 | T | 304 | 0-800 | Directe uitgang | |
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRM2-630 | GH2520 | 0-1000 | |||
| enkelvoudig nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRMB-630 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA uitgang | ||
| Dubbele nikkel-chroom-nikkel-silicium | WRMB2-630 | GH2520 | 0-1000 |
Installatieschema
|
Bedrijfskwalificatie
Toerustingsfabriek veldkaart
Klant gebruikt veldkaart
Kopers moeten lezen
Verzendingskennisgeving
|
