WRN-320、 330 Aktivitätsflanschmontable Thermoelektronen
Hochtemperatursensoren|Stabile Messpräzision|Gute Druckbeständigkeit|Gute Austauschbarkeit
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Übersicht und Verwendung
In der Industrie werden montierte Thermoelemente als Sensoren zur Temperaturmessung verwendet, die häufig mit Anzeige-, Aufzeichnungs- und elektronischen Reglern kombiniert werden. Es kann die Oberflächentemperatur von Flüssigkeiten, Dampf- und Gasmedien sowie Feststoffen in verschiedenen Produktionsprozessen im Bereich von 0 °C bis 1800 °C direkt messen.
Arbeitsprinzip Working Principle
Zwei verschiedene Komponenten der Leiter an beiden Enden geschweißt, die Schaltung bilden, die direkte Temperaturmessung wird als Messende bezeichnet, und die Verkabelung wird als Referenzende bezeichnet. Wenn es einen Temperaturunterschied zwischen Mess- und Referenzzeite gibt, wird in der Schaltung ein Wärmestrom erzeugt, der an das Messgerät angeschlossen wird, und das Messgerät zeigt den Temperaturwert an, der dem thermischen Potential des Thermoelektrons entspricht. |
| Arbeitsprinzipien von Thermoelementen |
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Nominaler Druck des Thermoelements
In der Regel bezieht sich auf den statischen Außendruck, den das Schutzrohr bei Betriebstemperatur ohne Bruch ertragen kann. In der Tat ist der zulässige Arbeitsdruck nicht nur mit dem Schutzrohrmaterial, dem Durchmesser, der Wanddicke verbunden, sondern auch mit seiner Strukturform, der Montagemethode, der Einsetztiefe sowie der Durchflussgeschwindigkeit und -art des gemessenen Mediums.
Minimum Insertion Tiefe
Es sollte nicht weniger als das 8-10-fache des Außendurchmessers des Schutzrohres sein (außer Spezialprodukten).
Struktur der Thermoelektronik
Aus dem Thermoelektrodenprinzip der Thermoelektrode ist bekannt, dass das grundlegendste Thermoelektrodenmaterial neben den beiden Thermoelektrodenmaterialien auch an den beiden Enden der Thermoelektrode nach den Anforderungen als Messende und Referenzende hergestellt werden muss, die allgemein als "heißes Ende" und "kaltes Ende" bezeichnet werden. |
Auswahl des Temperaturmesselements
| Kategorien von Thermoelektronen | Teilungsnummer | Messbereich ℃ | Zulassende Abweichung t ℃ | Leistungsmerkmale | |
| Vorteile | Nachteile | ||||
| Nickel-Chrom - Nickel-Silizium | K | 0~1200 | ±2,5°C oder ±0,75%t | Gute thermische Leitung, gute Stabilität, gute Antioxidanz, ist das am weitesten verwendete Temperaturmesselement | Nicht geeignet für Reduzierungsatmosphäre, die durch Veränderungen der Alterung und kurzfristige geordnete Strukturänderungen beeinflusst werden |
| Nickel-Chrom - Kupfer-Nickel | E | 0~800 | ±2,5°C oder ±0,75%t | Unter den bestehenden Thermoelektronen ist die höchste Thermoelektrale Rate, hohe Empfindlichkeit, Zweistufennichtmagnetisch Gutes lineares Thermoelektrale, gute Stabilität, gute Oxidationsbeständigkeit, ist das am häufigsten verwendete Temperaturmesselement | Nicht geeignet für Reduktionsatmosphäre mit niedriger Wärmeleitfähigkeit und geringer Verzögerung Nicht geeignet für Reduktionsatmosphäre, die von Veränderungen der Altersdauer und kurzfristigen geordneten Strukturänderungen beeinflusst wird |
| Kupfer - Kupfer-Nickel | T | —40~350 | ±1°C oder ±0,75%t | Kann in reduktiver Atmosphäre verwendet werden, der Heißpunkt ist gut linear, die niedrigen Temperatureigenschaften sind gut und die Stabilität ist gut | Niedrige Anwendungstemperatur, positives Kupfer leicht oxidiert, große Wärmeleitungsfehler |
| Eisen-Kupfer-Nickel | J | 0~800 | ±2,5°C oder ±0,75%t | Kann in reduktiver Atmosphäre eingesetzt werden, Wärmepotential höher als K | Eisen leicht rosten, thermische Eigenschaften driften |
| Nickel-Chrom-Silizium - Nickel-Silizium | N | 0~1200 | ±2,5°C oder ±0,75%t | Alle Vorteile von K-Thermoelektronen, geringe Auswirkungen von geordneten Strukturänderungen | Nicht geeignet für Reduzierungsatmosphäre, unter Veränderungen der Altersdauer |
Produktauswahl Product select
Modellanzeige
Typ Spezifikation
| Kategorien von Thermoelektronen | Produktmodell | Teilungsnummer | Schutzrohrmaterial | Temperaturbereich ℃ | Ausgabemethode | |
| Einzelbau Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRN-330 | K | 304 | 0-800 | Direkte Ausgabe | |
| Doppel Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRN2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Einzelbau Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRNB-330 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA Ausgang | ||
| Doppel Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRNB2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Einzelbau Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRE-330 | E | 304 | 0-800 | Direkte Ausgabe | |
| Doppel Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRE2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Einzelbau Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WREB-330 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA Ausgang | ||
| Doppel Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WREB2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Einzelbau Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRC-330 | T | 304 | 0-800 | Direkte Ausgabe | |
| Doppel Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRC2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Einzelbau Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRCB-330 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA Ausgang | ||
| Doppel Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRCB2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Einzelbau Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRF-330 | J | 304 | 0-800 | Direkte Ausgabe | |
| Doppel Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRF2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Einzelbau Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRFB-330 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA Ausgang | ||
| Doppel Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRFB2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Einzelbau Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRM-330 | T | 304 | 0-800 | Direkte Ausgabe | |
| Doppel Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRM2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| Einzelbau Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRMB-330 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA Ausgang | ||
| Doppel Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRMB2-330 | GH2520 | 0-1000 |
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