WZP-120/130 Термопари без фіксації
Високотемпературний датчик температури _ Стабільна продуктивність _ Точність вимірювання _ Добра стійкість до тиску _ Добра замінність
Принцип роботи
Обидва кінця провідника з двома різними компонентами зварюються і утворюють схему, прямий кінець вимірювання температури називається вимірювальним кінцем, а термінал з'єднання називається референтним кінцем. Коли є різниця в температурі між вимірюванням та референтним кінцем, тепловий струм генерується в схемі, прикріплений до приладу, який вказує значення температури, відповідне тепловому потенціалу, створеному термопарою.
Термоелектричні властивості є універсальною властивостью речовини, але тільки крива відносин термоелектричного потенціалу та температури є хорошою лінійною, хорошою стабільністю, хорошою повторюваністю, великим термоелектричним коефіцієнтом, легко стандартизовуватися, багатими матеріальними ресурсами, легко очищуватися, хорошою корозійностійкістю пара металевих провідників може стати виробничим матеріалом термопари. Термопарні термометри широко застосовуються в полі.
Термотенціал термопари буде зростати з підвищенням температури вимірювального кінця, розмір термотенціалу не пов'язаний тільки з матеріалом провідника термопари та різницею температури в обох кінцях, а також довжиною та діаметром термоелектроду.
 |
| Схема роботи термопари |
Номінальний тиск термопари
Як правило, це статичний зовнішній тиск, який захисна труба може витримати при робочій температурі без розриву. Фактично допустимий робочий тиск пов'язаний не тільки з захисним матеріалом труби, діаметром, товщиною стінки, але й з її структурою, методом монтажу, глибиною встановлення та швидкістю та видом вимірюваного середовища.
Мінімальна глибина вставки термопарMinimum insertion depth
Не повинно бути менше 8-10 разів зовнішнього діаметру його захисної труби (за винятком спеціальних виробів).
Структура продукту
З принципу вимірювання температури термопари відомо, що основна термопара, крім двох термоелектродних матеріалів, також повинна бути зроблена на обох кінцях термоелектроду відповідно до вимог, як вимірювальний кінець і референтний кінець, широко відомий як "гарячий кінець" і "холодний кінець", що називається "двома кінцями".
Залежно від різних видів використання термопари, гарячий кінець має чотири форми ізоляційного типу, багатопрофільного типу ізоляції, корпусного типу, розкритого типу, холодний кінець має герметичні та не герметичні форми.
Термопара, як правило, складається з п'яти частин, два термоелектроди (або парні дроти), що складають основну частину термопари (перша частина термометричного елемента), інші частини розгортаються навколо нього, щоб забезпечити втрату теплового потенціалу в схемі для точної передачі вимірюваного температурного сигналу, необхідно використовувати ізоляційний матеріал, щоб зробити два термоелектроди, крім решти двох кінцевих точок, а також надійну ізоляцію між ним і зовнішнім світом (друга частина ізоляційного матеріалу); Для захисту ізоляційних матеріалів та парних дротів, продовження терміну служби термопари, як правило, також розроблені захисні корпуси (третя частина захисної труби); Для зручності встановлення проводів і адаптації до різних випадків використання, як правило, також розроблені четверта частина проводів і п'ята частина встановлення фіксованого пристрою. Це так звані «п’ять». Залежно від різного призначення, основна термопара (тобто ядро термопари), здатна вимірювати температуру, не має захисних труб і встановлений фіксатор. Монтажна термопара в основному складається з корпусу з'єднання, захисної труби, ізоляційного корпусу, терміналу з'єднання, термоелектроду, що складається з різних монтажних фіксаційних пристроїв.
 |
Вибір елементів вимірювання температури
| Категорія термопар |
Номер розділу |
Диапазон вимірювання ℃ |
Допустиме відхилення Допустимевідхилення t ℃ |
Особливості продуктивності |
| Переваги |
Недоліки |
| Нікель-хром - нікель-кремній |
K |
0~1200 |
± 2,5 ° C або ± 0,75% т |
Хороша термопотенційна лінія, хороша стабільність, хороша антиоксидантність, дуже широко використовуються температурні елементи |
Не підходить для редукційної атмосфери, яка впливає на зміни старості та короткострокові упорядковані структурні зміни |
| Нікель-хром - мідь-нікель |
E |
0~800 |
± 2,5 ° C або ± 0,75% т |
У існуючих термопарах, високий термопотенційний коефіцієнт, висока чутливість, два рівня немагнітний Термопотенційний лінійний хороший, хороша стабільність, хороша антиоксидантність, дуже широко використовується термометричний компонент |
Не підходить для редукційної атмосфери, низька теплопровідність, з незначною затримкою Не підходить для редукційної атмосфери, яка впливає на зміни старості та короткі упорядковані структурні зміни |
| Мідь - мідь-нікель |
T |
—40~350 |
± 1 ° C або ± 0,75% т |
Може використовуватися в редуктивній атмосфері, гарячі точки добре лінійні, хороші характеристики низької температури, хороша стабільність |
Низька температура використання, позитивна мідь легко окислюється, велика помилка теплопровідності |
| Залізо-мідний нікель |
J |
0~800 |
± 2,5 ° C або ± 0,75% т |
Може використовуватися в редуктивній атмосфері, тепловий потенціал вищий K |
Залізо легко заржавіють, термоелектричні властивості дрейфують |
| Нікель-хром-кремній |
N |
0~1200 |
± 2,5 ° C або ± 0,75% т |
Всі переваги термопари типу K, короткий вплив упорядкованих змін структури |
Не підходить для відновлення атмосфери, під впливом змін старості |
Вибір продукту Product Select
Відображення моделі
Специфікація типу
| Категорія термопар |
Модель продукту |
Номер розділу |
Матеріали для захисту труб |
Температурний діапазон ℃ |
Спосіб виходу |
 |
| Нікель-хром-нікель-кремній |
WRN-130 |
K |
304 |
0-800 |
Прямий вихід |
| Подвійна нікель-хром-нікель-кремній |
WRN2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Нікель-хром-нікель-кремній |
WRNB-130 |
304 |
0-800 |
Вихід 4-20mA |
| Подвійна нікель-хром-нікель-кремній |
WRNB2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Нікель-хром-нікель-кремній |
WRE-130 |
E |
304 |
0-800 |
Прямий вихід |
| Подвійна нікель-хром-нікель-кремній |
WRE2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Нікель-хром-нікель-кремній |
WREB-130 |
304 |
0-800 |
Вихід 4-20mA |
| Подвійна нікель-хром-нікель-кремній |
WREB2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Нікель-хром-нікель-кремній |
WRC-130 |
T |
304 |
0-800 |
Прямий вихід |
| Подвійна нікель-хром-нікель-кремній |
WRC2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Нікель-хром-нікель-кремній |
WRCB-130 |
304 |
0-800 |
Вихід 4-20mA |
| Подвійна нікель-хром-нікель-кремній |
WRCB2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Нікель-хром-нікель-кремній |
WRF-130 |
J |
304 |
0-800 |
Прямий вихід |
| Подвійна нікель-хром-нікель-кремній |
WRF2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Нікель-хром-нікель-кремній |
WRFB-130 |
304 |
0-800 |
Вихід 4-20mA |
| Подвійна нікель-хром-нікель-кремній |
WRFB2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Нікель-хром-нікель-кремній |
WRM-130 |
T |
304 |
0-800 |
Прямий вихід |
| Подвійна нікель-хром-нікель-кремній |
WRM2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Нікель-хром-нікель-кремній |
WRMB-130 |
304 |
0-800 |
Вихід 4-20mA |
| Подвійна нікель-хром-нікель-кремній |
WRMB2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
Схема встановлення