
Einer,Einbauen von ThermoelektronenÜbersicht
Die Thermoelektronik ist eine feste Kombination aus Thermoelektronikdrahten, Isolierstoffen und Metallschützrohren, die nach der Zugbearbeitung zusammengesetzt werden. Es hat Vorteile wie Biegen, hoher Druck, schnelle Wärmereaktionszeit und Robustheit.
Die Thermoelektronen werden in der Regel mit Anzeigeinrichtungen, Aufzeichnungseinrichtungen, elektronischen Computern usw. verwendet. Direkte Messung von Flüssigkeiten, Dampf- und Gasmedien sowie festen Oberflächentemperaturen im Bereich von 0 °C bis 1300 °C in verschiedenen Produktionsprozessen.
II. Klassifizierung von Thermoelektronen
1, Spritzschutz-Pink-installierte Thermoelemente
2, wasserdichte Thermoelemente
3, Runde Steckverbindung Pin-installierte Thermoelemente
4, Flach-Plug-Pin-Thermoelement
5, Handgriff-Pinch-Thermoelement
6, mit kompensierenden Leitungs-Pin-Thermoelektronen
Drei,Einbauen von ThermoelektronenProdukteigenschaften
Wenige thermische Reaktionszeit und Verringerung dynamischer Fehler; Biegbare Installation; Großer Messbereich; Hohe mechanische Festigkeit und gute Druckbeständigkeit.
4. Arbeitsprinzip des Thermoelektrons
Die Thermoelektrode besteht aus zwei verschiedenen Komponenten von Leitern (bekannt als Thermoelektrode oder Thermoelektrode) an beiden Enden in einen Schaltkreis verbunden, wenn die Temperatur des Verbindungspunkts unterschiedlich ist, wird ein elektrisches Potential im Schaltkreis erzeugt, das Phänomen wird als thermoelektrischer Effekt bezeichnet, und dieses elektrische Potential wird als thermoelektrisches Potential bezeichnet. Das Thermoelement verwendet dieses Prinzip zur Temperaturmessung, wobei das eine Ende, das direkt als Messmitteltemperatur verwendet wird, das Arbeitsende (auch als Messende bekannt ist), und das andere Ende als kaltes Ende (auch als Kompensationsende bekannt ist); Das kalte Ende ist mit dem Anzeigegerät oder dem zugehörigen Gerät verbunden, das die durch das Thermoelektroelement erzeugte Wärme anzeigt.
Ein Thermoelektroen ist eigentlich ein Energiewandler, der Wärme in Elektrizität umwandelt und die Temperatur mit dem erzeugten Wärmepotential misst.
Ausführungsstandard: IEC584GB/T16839-1997JB/T5582-1991
Isolationswiderstand
Bei Umgebungstemperatur von 20 ± 15 ° C, relative Temperatur nicht größer als 80%, die Versuchsspannung beträgt 500 ± 50 V (Gleichstrom) Elektrode und der Isolationswiderstand zwischen Mantelrohr ≥1000MΩ.m
Installation in fester Form
Feste / bewegliche Kartengehäuse Gewindeverbindungen, wie in der folgenden Abbildung:
|
Code und Größe
|
Außendurchmesser des Thermoelements
|
|
|
¢8¢6¢5
|
¢4¢3¢2
|
|
|
M
|
M16 × 1,5
|
M12 × 1,5
|
|
S
|
22
|
19
|
|
Code und Größe
|
Außendurchmesser des Thermoelements
|
|
|
¢8¢6¢5
|
¢4¢3¢2
|
|
|
D
|
¢60
|
¢50
|
|
Tun
|
¢42
|
¢36
|
|
D1
|
¢24
|
¢20
|
|
S
|
¢22
|
¢19
|
|
tun
|
¢9
|
¢7
|


|
Modell
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Teilungsnummer
|
Zulassungsstufe
|
|||
|
Ⅰ
|
Ⅱ
|
||||
|
Zulässiger Wert
|
Messbereich ℃
|
Zulässiger Wert
|
Messbereich ℃
|
||
|
WRNK
|
K
|
±1.5℃
|
-40~+375
|
±2.5℃
|
-40~+333
|
|
±0,004ltl
|
375~1000
|
±0,0075ltl
|
333~1200
|
||
|
WRMK
|
N
|
±1.5℃
|
-40~+375
|
±2.5℃
|
-40~+333
|
|
±0,004ltl
|
375~1000
|
±0,0075ltl
|
333~1200
|
||
|
WREK
|
E
|
±1.5℃
|
-40~+375
|
±2.5℃
|
-40~+333
|
|
±0,004ltl
|
375~800
|
±0,004ltl
|
333~900
|
||
|
WRFK
|
J
|
±1.5℃
|
-40~+375
|
±2.5℃
|
-40~+333
|
|
±0,004ltl
|
375~750
|
±0,004ltl
|
333~750
|
||
|
WRCK
|
T
|
±0.5℃
|
-40~+125
|
±1℃
|
-40~+133
|
|
±0,004ltl
|
125~350
|
±0,0075ltl
|
133~350
|
||
|
WRPK
|
S
|
±1℃
|
0~+1100
|
±2.5℃
|
0~600
|
|
±[0,003(t-1100)]
|
1100~1600
|
± 0,0025ltl
|
600~1600
|
||
|
Doppeldrähtform
|
Einzelbau
|
Doppelzweig
|
|
|
Schlauchdurchmesser
|
Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8
|
Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8
|
|
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Gehäusematerial
|
und E,J und T
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1Cr18Ni9Ti
|
1Cr18Ni9Ti
|
|
K ist,N
|
1Cr18Ni9Ti GH3030
|
1Cr18Ni9Ti GH3030
|
|
|
S
|
GH3039
|
GH3039
|
|
