La diferència entre la termopar amb escalfament i la termocopa blindada
Deixa un missatge
El potencial termoelèctric de la termopar blindada augmentarà a mesura que augmenta la temperatura de l’extrem de mesura. La magnitud del potencial termoelèctric només està relacionada amb el material del conductor de termopar i la diferència de temperatura entre els dos extrems, i no té res a veure amb la longitud i el diàmetre del termopar.
Els dos extrems dels conductors de dos components diferents es solden per formar un bucle. L’extrem de mesura directa de la temperatura s’anomena extrem de treball i l’extrem terminal s’anomena extrem fred, també conegut com a final de referència. Quan hi hagi una diferència de temperatura entre el final de treball i el final de referència, es generarà un corrent tèrmic al bucle. Quan estigui connectat a un instrument de visualització, l'instrument indicarà el valor de temperatura corresponent del potencial termoelèctric generat pel termopar.
Per a la mesura de la temperatura de líquids d’alta temperatura, d’alta pressió i d’alta velocitat (com la temperatura principal del vapor), per tal de reduir la resistència de la màniga protectora al fluid i evitar que la màniga protectora es trenqui sota l’acció del fluid, el tub de protecció es pot inserir poc profundament o es pot utilitzar el termopar amb boles de calor. La màniga protectora de termopar poc profunda s'ha d'inserir a la canonada de vapor principal a una profunditat no inferior a 75 mm; La profunditat estàndard d’inserció del termopar amb calor és de 100 mm;
El principi estructural de la termocopa blindada
Està fabricat amb conductor, òxid de magnesi d’alta insulació i jaqueta exterior 1CR18NI9ti Tube de protecció d’acer inoxidable, que es dibuixa en una peça moltes vegades. El producte de termopar blindat consisteix principalment en una caixa d’unió, un bloc de terminal i un termopar blindat, i està equipat amb diversos dispositius d’instal·lació i fixació.
Els termoparells blindats es divideixen en tipus aïllats i connectats a les closques.
Té molts avantatges com la flexió, la resistència a la pressió, el temps de resposta tèrmica ràpida i la durabilitat. S'utilitza com a sensor de temperatura com l'ús industrial. Normalment s’utilitza amb instruments de visualització, instruments de gravació i reguladors electrònics. Al mateix temps, també es pot utilitzar com a element de detecció de temperatura. Pot mesurar directament la temperatura del líquid, el vapor i el seu medi de gas i la superfície sòlida en el rang de 0 grau ~ 800 graus en diversos processos de producció. En comparació amb els termoparells blindats, tenen els avantatges de la doblabilitat, la resistència a la pressió, el temps de resposta tèrmica curta i la durabilitat.
Principi de mesurament de la temperatura del termopar
es basa en l'efecte termoelèctric. Quan dos conductors o semiconductors diferents estan connectats en un bucle tancat, quan les temperatures a les dues juntes són diferents, es generarà un potencial termoelèctric al bucle. Aquest fenomen s’anomena efecte termoelèctric, també conegut com l’efecte Seebeck.
Com a sensor de mesurament de la temperatura, els termoparells blindats s’utilitzen generalment conjuntament amb els transmissors de temperatura, els reguladors i els instruments de visualització per formar un sistema de control de processos per mesurar o controlar directament la temperatura dels líquids, el vapor i els medis de gas i les superfícies sòlides en el rang de grau 0-1800 en diversos processos de producció.
Els termoparells blindats tenen molts avantatges com la doblabilitat, la resistència a la pressió alta, el temps de resposta tèrmica ràpida i la durabilitat. Igual que els termoparells muntats industrials, s’utilitzen com a sensors de mesura de temperatura i s’utilitzen normalment conjuntament amb instruments de visualització, instruments de gravació i reguladors electrònics.
Mètode de calibració de la termocopa blindada
Mètode de calibració i dispositiu per a la fosa metàl·lica termopar blindat.
El dispositiu està compost principalment per una bobina de calefacció plana que pot allotjar dos tubs de quars als extrems de les parelles mesurades, dues termocopis blindats amb la mateixa forma que les parelles mesurades i un dispositiu de sortida de control de temperatura corresponent.
Mètode de calibració:
Primer, utilitzeu dos termoparells de calibració per trobar els punts de la bobina de calefacció plana que fan que les dues parelles de calibració tinguin el mateix potencial termoelèctric, substituïu una de les parelles de calibració per la parella mesurada i, quan altres condicions es mantenen sense canvis, espereu la lectura de la parella mesurada per estabilitzar -la i comparar -la amb la lectura de la parella de calibració per saber si el valor de la parella mesurada és exacte.
Característiques:
a. El dispositiu està compost per una bobina de calefacció plana, un parell de termocopis blindats de calibració i un dispositiu de sortida de control de temperatura.
b. El mètode de verificació és primer inserir dos termocopis de calibració dels dos extrems de la bobina de calefacció els uns als altres de manera que els extrems calents de les termocopis blindats estiguin en contacte. En canviar la posició dels termoparells de calibració a la bobina de calefacció, els potencials termoelèctrics de les dues termoparells de calibració es fan iguals. Substituïu un dels termoparells de calibració per la termopar ràpida mesurada, llegiu el seu valor potencial termoelèctric en estat estable i compareu -lo amb el potencial termoelèctric del termopar de calibració per conèixer la precisió del termocou blindat ràpid mesurat.








