Dom - Знање - Detalji

Како судити о квалитету термопорових? Тачан начин селекције термопорове

Шта је термоелоза? Термоелектрана је уобичајено коришћени температурни мерни елемент у мерним инструментима температуре. Директно мери температуру и претвара температурни сигнал у термоелектромомотивна сила (ЕМФ). Овај сигнал се затим претвара у температуру измереног медија преко електричног инструмента (секундарни инструмент). Изглед различитих термоелектрана често варира у зависности од пријаве, али њихова основна структура је углавном иста. Обично се састоје од термоелемента, изолационе заштитне цеви и раскрснице. Обично се користе у комбинацији са инструментима за приказ, инструменте за снимање и електронским регулаторима. Овај чланак је саставио неке релевантне информације о термоелектрима и нада се да ће бити од велике референтне вредности читалаца.

Како одредити квалитет термоелемента?

1. Визуелно прегледајте заштитну цев за корозију, пенетрацију и цурење.

2 Користите мултиметар за мерење континуитета. Отпорност састављеног термоелектрана углавном није већа од 2 охма, а за жицу - тип термоелектрана, не више од 50 охма. Отпор већи од 1К углавном указује на неисправну термоелемент.

3. Користите мултиметар за мерење отпора; Отпорност преко 100К сматра се лошим.

4. Помоћу мултиметар да мерите отпорност помоћу Охмметер методе. Подесите отпор, повежите два терминала и запалите их упаљачем. Ако се вишеметнија игла примјетно повећа или смањује, вероватно ради. Ако се не помера, сломљен је.

5. Помоћу мултиметра измерите напон преко терминала у домету Милливолт. Ако нема напона, сломљен је.

6 Уклоните термоелемент из терминала за унос термоелемента инструмента и кратак - их је жицом. Укључите напајање. Ако се дигитални дисплеј на врху бројила приказује вредност приближно једнака собној температури, отворена је унутрашње ожичење термоелемена и требало би да је замените термоелером истог модела. Ако исти услов трајања, улазне терминали инструмента оштећени су током транспорта и инструмент треба заменити.

7. Уклоните термоелемент са неисправног инструмента и замените га термоелером повезаним на слично, функционисање, суседни мерач. Након укључивања, ако се дигитални екран на оригиналном инспектују показује температуру грејног елемената, отворена је термоелово ожичење и требало би да је замените термоелером истог модела.

8 Скините неисправан термоелогру са инструмента и користите мултиметар да бисте мерили ОХМС (Р) * 1. Користите двије сонде мултиметра за мерење оба краја термоелектране. Ако мултиметар приказује вредност високе отпорности, она означава отворени круг у унутрашњој вези термоелектране. Замените термоелемент сличним типом. У супротном, ако постоји одређени отпор, постоји проблем са улазним терминалом инструмента и инструмент треба заменити.

9. Исправно повежите термоелемент у складу са дијаграмом ожичења инструмента. Ако се дигитални дисплеј на инструменту покаже негативне вредности након укључивања инструмента, термоелектром између "+" и "-" терминала су нетачни. Замените их поново.

Како правилно изабрати термоелемент

У традиционалним индустријским апликацијама, елементи термоелектрана се углавном престају на конектору; Међутим, референтни спој се тамо ретко налази. Уместо тога, користите одговарајући екстензивни продужни кабл за контролу на контролисано окружење са релативно стабилном температуром. Избор термоелеа треба да се заснива на свеобухватном разматрању опсега радне температуре, потребне тачности, радне атмосфере, перформансама мерног објекта, време одзива и трошкове - ефикасност.

1. Тачност мерења и опсег температуре

За радне температуре између 1300 ° Ц и 1800 ° Ц са релативно високим захтевима тачности, Б - тип термоелектрана је одабрано. За ниже захтеве за тачности и прихватљиве атмосфере може се користити волфрам - Рхениум термоелемент. За температуре изнад 1800 ° Ц, углавном се користи волфрам - термоелемент Рхениум. За радне температуре између 1000 ° Ц и 1300 ° Ц са релативно високим захтевима тачности, може се користити с - тип или Н - тип термоелемент. Испод 1000 ° Ц, К - тип или Н - тип термоелектрана се обично користи, док се обично користи испод 400 ° Ц, термоелемент типа Е -. За температуре испод 250 ° Ц и негативне температуре, опћенито се користи ТХЕРМОЦОУП типа Т -. На ниским температурама ТХЕР ТХЕРМОЦОУЛЕ ТИПЕ нуди стабилност и високу тачност.

2 Избор атмосфере

С - Тип, Б - Тип и К - тип термоепоре су погодни за употребу у снажно оксидацији и слабо смањујући атмосфере. Ј - Тип и Т - тип типа су погодни за слабо оксидације и смањење атмосфера. Ако се користи релативно непровјерану заштитну цев, захтеви атмосфере су мање строги.

3. Излазна и термичка одабира одговора

Термопорови са већим пречницима жица нуде бољу трајност, али спорији одговор. Овај спор одговор такође утиче на термокорове са већим топлотним капацитетима, што резултира лошом контролом температуре приликом мерења великих градијената велике температуре. За оне који захтевају брзи одговор и одређени степен трајности, оклопни термопорови су погоднији.

4. Избор термоелектрана разматра природу и стање измереног објекта

Мерење температуре покретних објеката, вибрирајућих објеката и високих пловила - захтева високу механичку чврстоћу. Хемијски контаминиране атмосфере захтевају заштитну цев. Електрично сметња захтева високу изолацију.

Укратко, верујем да су вам горње информације пружиле основно разумевање термопорових. Такође вас охрабрујем да прегледате ове лекције како учите, тако да можете континуирано побољшати своје професионалне вештине.

info-750-750

Pošalji upit

Можда ти се такође свиђа