Introducción del producto
Termopar ensambladoComo sensor de temperatura, generalmente se utiliza junto con instrumentos de visualización, instrumentos de registro, computadoras electrónicas, etc. Puede medir directamente varios procesos de producción.0~1800La temperatura del medio líquido, vaporoso y gaseoso y de la superficie sólida dentro del rango de ℃. Además, tiene las ventajas de montaje simple y reemplazo conveniente, elemento sensor de temperatura tipo resorte, buena resistencia a la vibración, amplio rango de medición, alta resistencia mecánica y buena resistencia a la presión.
principio de funcionamiento
Termopar ensambladoEl principio de funcionamiento del termopar es: los dos extremos de los conductores de dos componentes diferentes se sueldan para formar un bucle. El extremo que mide directamente la temperatura se llama extremo de medición, y el extremo terminal se llama extremo de referencia. Cuando hay una diferencia de temperatura entre el extremo de medición y el extremo de referencia, se generará un potencial termoeléctrico en el bucle. Cuando se conecta a un instrumento de visualización, se indicará en el instrumento el valor de temperatura correspondiente al potencial termoeléctrico generado por el termopar. El potencial termoeléctrico del termopar aumentará a medida que aumente la temperatura del extremo de medición. La magnitud del potencial termoeléctrico está relacionada únicamente con el material del conductor del termopar y la diferencia de temperatura entre los dos extremos, y no tiene nada que ver con la longitud y el diámetro del termoelectrodo.
La estructura básica del termopar ensamblado se compone principalmente de caja de conexiones, tubo de protección, manguito aislante, bloque de terminales y termodo, y está equipado con varios dispositivos de instalación y fijación.
Especificaciones principales
Rango de medición de temperatura y error permitido
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Categoría de termopar |
nombre en clave |
Graduación No. |
Rango de medición°C |
Desviación admisible△el°C |
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níquel cromo-Níquel silicio |
WRN |
K |
0~1300 |
±2,5°Co±0,75%│el│ |
Nota"el” es la temperatura real medida por el elemento sensor de temperatura
Tiempo de respuesta térmica
Cuando hay un cambio brusco en la temperatura, la salida del termopar cambia a un valor equivalente al cambio.50%El tiempo requerido se llama tiempo de respuesta térmica.Texpresar.
Presión nominal del termopar
Generalmente, se refiere a la presión externa estática que el tubo de protección puede soportar sin romperse a temperatura ambiente. De hecho, la presión de trabajo admisible no solo depende del material, el diámetro y el espesor de pared del tubo de protección, sino también de su estructura, método de instalación, profundidad de inserción, caudal y tipo de medio a medir, entre otros factores. No debe ser inferior al diámetro exterior del tubo de protección.8~10veces (excepto productos especiales).
Resistencia de aislamiento del termopar (temperatura normal)
La tensión de prueba de la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente es CC.500 V±50 VLa condición atmosférica para medir la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente es15~35℃, humedad relativa45%Presión atmosférica86~106 kPa。
a.Para longitudes superiores1El producto del valor de la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente y su longitud de un termopar de 1 metro no debe ser inferior a100.
Ahora mismoRr.L≥100 millonesΩ。ML>1 metro
En la fórmula:Rr-Valor de resistencia de aislamiento del termopar a temperatura ambienteMETROΩ
b.Para longitud igual o menor a1Termopares de medidores, su resistencia de aislamiento a temperatura ambiente no debe ser inferior a100 millonesΩ
Resistencia de aislamiento a temperatura superior
El límite de temperatura superior de la resistencia de aislamiento del termopar no debe ser inferior a lo siguiente:
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Temperatura límite superiormarca registrada°C |
Temperatura de pruebael°C |
resistenciaMΩ |
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100≤tm<300 |
t=tm |
10 |
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300≤tm<500 |
t=tm |
2 |
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500≤tm<850 |
t=tm |
0.5 |
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850≤tm<1000 |
t=tm |
0.08 |
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1000≤tm<1300 |
t=tm |
0.02 |
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marca registrada>1300 |
t=1300 |
0.02 |
Indicación del modelo
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WR |
Par termoeléctrico |
contenido |
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nombre en clave |
Tipo de termopar |
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R |
Platino Rodio30-Platino Rodio6 |
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PAG |
Platino Rodio10-platino |
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norte |
Níquel silicio-Níquel silicio |
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METRO |
Níquel-cromo-silicio-Níquel silicio |
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mi |
Níquel-Cromo-Cobre-Níquel |
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do |
Cobre-Cobre Níquel |
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F |
Hierro-Cobre-Níquel |
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nombre en clave |
Número de señales de salida |
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ninguno 2 |
Soltero doble rama |
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nombre en clave |
Tipo de accesorio |
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1 2 3 4 5 6 7 |
Sin dispositivo fijo Hilo fijo Brida giratoria Brida fija Tipo de ángulo de brida activa Tubo cónico de rosca fija Unión de tubería recta |
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nombre en clave |
Tipo de caja de conexiones |
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2 3 4 |
A prueba de salpicaduras Impermeable A prueba de explosiones |
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nombre en clave |
Diámetro del tubo de protección |
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0 |
Φ16 mmtubo protector |
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1 |
Φ25 mmtubo protector |
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2 |
Φ16 mmTubo de alta protección de aluminio |
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3 |
Φ20 mmTubo de alta protección de aluminio |
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