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Tipo acorazado medida exacta de N del sensor de temperatura del termopar

Tipo acorazado medida exacta de N del sensor de temperatura del termopar

  • Tipo acorazado medida exacta de N del sensor de temperatura del termopar
Tipo acorazado medida exacta de N del sensor de temperatura del termopar
Datos del producto:
Lugar de origen: porcelana
Nombre de la marca: Testeck
Certificación: CE,ISO
Número de modelo: TY-C10
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 10
Precio: Agree
Detalles de empaquetado: Embalaje modificado para requisitos particulares
Condiciones de pago: T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 5000 pedazos cada mes
Contacto
Descripción detallada del producto
raduation: PT100 K/J/T/E/N, etc Nombre de producto: Termopar acorazado/resistencia termal
Gama de temperaturas: 50 ~ ℃ 200 (puede ser modificado para requisitos particulares según resistencia real de la temperatu Precisión: El grado 2B, B, a y 1/3b es opcional
Material de la punta de prueba: (material resistente a la corrosión 316, material resistente de alta temperatura 2520, material altí Diámetro de la punta de prueba: El diámetro es 0,5, 1,5, 2, 2,3, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 milímetros
Alta luz:

Tipo sensor de N de temperatura del termopar

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Sensor de temperatura acorazado del termopar

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Tipo acorazado termopar de N

Tipo acorazado medida exacta de N del sensor de temperatura del termopar

Medida exacta acorazada del diseño industrial del sensor de temperatura

1. explique

El termopar acorazado es el dispositivo más ampliamente utilizado de la temperatura de la medida de la temperatura. Caracterizado principalmente por la amplia gama de la medida de la temperatura, del funcionamiento relativamente estable, de la estructura simple, y de la buena reacción dinámica, el termopar acorazado puede transmitir las señales eléctricas 4-20mA remotamente, conveniente para el control automático y el control centralizado. Los trabajos del termopar basados en el efecto termoeléctrico. Dos diversos conductores o semiconductores están conectados en un lazo cerrado y cuando la temperatura en los dos empalmes es potencial diverso, termoeléctrico será generado en el lazo, un fenómeno llamado efecto pyroelectric, también conocido como efecto de Seebeck. El potencial termoeléctrico generado en el lazo cerrado se compone de dos clases de potencial eléctrico: potencial termoeléctrico y potencial del contacto. El potencial termoeléctrico refiere al potencial generado por los dos extremos del mismo conductor debido a diversas temperaturas. Diversos conductores tienen diversas densidades de electrón, así que generan diversos potenciales. El potencial del contacto, mientras que el nombre implica, refiere a la circunstancia cuando dos diversos conductores están en contacto, una determinada cantidad de difusión del electrón ocurre porque sus densidades de electrón son diferentes. Cuando alcanzan cierto equilibrio, el potencial formado por el potencial del contacto depende de las propiedades materiales de los dos diversos conductores y de la temperatura de sus puntos de contacto.

Los termopares acorazados tienen las ventajas de la flexibilidad, de la resistencia de alta presión, del tiempo de respuesta termal rápido, de la robustez y de la durabilidad. Como los termopares montados, los termopares acorazados, como sensores de temperatura, se utilizan generalmente así como los instrumentos de la exhibición, los registradores y regulador electrónico. Además, el termopar acorazado se puede también utilizar como el elemento de detección de la temperatura del termopar montado, directamente medida la temperatura del líquido, vapor y superficies gaseosas del medio y sólidas en el rango de 0℃~1,100℃ en diversos procesos de producción. La introducción de parámetros y de características del termopar acorazado permite que todo el mundo tenga una comprensión más profunda. Los termopares no son universales y se deben seleccionar según condiciones reales y requisitos. Elegir el producto más conveniente puede traer efectos beneficiosos a la producción. Si no, aumentará solamente problemas y causará problemas de calidad innecesarios.

Los termopares generalmente acorazados se pueden utilizar para medir la superficie o la temperatura interna del gas, del líquido, del vapor y del sólido en el rango de 0~1300℃, y se pueden utilizar así como los instrumentos digitales de los instrumentos, de la registración y de la regulación, PLC, colectores de datos u ordenadores. Como nueva generación de sensores de temperatura, puede ser ampliamente utilizado en diversos sectores tales como metalurgia, petróleo, industria química, energía eléctrica, industria ligera, materia textil, comida, defensa nacional e investigación científica.

Hay una especificación estándar internacional para los termopares. Las regulaciones internacionales estipulan que los termopares están divididos en ocho diversas divisiones, es decir B, R, S, K, N, E, J y T. La temperatura de la medida puede ser tan baja tan menos 270 grados cent3igrados y tan de alto como 1.800 grados de cent3igrado. Además, B, R y S pertenecen a los termopares de la serie del platino y, puesto que el platino es un metal precioso, tales termopares de la serie del platino también se llaman los termopares del metal precioso y los restantes los termopares baratos de los metales.

Hay dos tipos de termopares: termopares comunes y termopares acorazados. Los termopares comunes se componen generalmente de thermode, del tubo aislador, de la manga protectora y de la caja de conexiones, mientras que el termopar acorazado es una combinación sólida formada estirando después de montar el alambre del termopar, el material de aislamiento y la manga protectora del metal. La señal eléctrica del termopar, sin embargo, necesita un alambre especial de la transmisión llamó el alambre de la remuneración. Diversos termopares requieren diversos alambres de la remuneración, y su función principal es conectar con el termopar para guardar el terminal de la referencia lejos de la fuente de alimentación, así manteniendo una temperatura estable en el terminal de la referencia. Los alambres de la remuneración se dividen en dos tipos: tipo de la remuneración y tipo de la extensión. Este último tiene la misma composición química que la del termopar que es compensado. Sin embargo, en la práctica, el alambre de la extensión no es hecho del mismo material que el termopar, substituido generalmente por los alambres por la misma densidad de electrón como el termopar. La conexión entre el alambre de la remuneración y el termopar está generalmente muy clara, es decir, el polo positivo del termopar está conectado con el alambre rojo del alambre de la remuneración y el polo negativo a los colores restantes. La mayor parte de los alambres comunes de la remuneración se hacen de la aleación del cobre-níquel.

2. Estructura de producto

El termopar acorazado y el resistor termal acorazado son formados en varias ocasiones dibujando el aislador del óxido de magnesio del thermode (alambre) y el tubo de acero inoxidable 1Cr18Ni9Ti.

1 estructura material de termopar acorazado

Estructura 2 del terminal de medición

El extremo de medición del termopar acorazado se divide en dos tipos: tipo aislado y descascar el tipo conectado

3. forma de instalación y de fijación

El usuario puede utilizar el dispositivo de fijación para la instalación. A excepción del producto sin dispositivos de la fijación, los pares y los resistores galvánicos acorazados implican generalmente cuatro tipos de la estructura: virola fija, virola movible, reborde fijo y reborde movible. Los productos del tipo fijo de la virola están para la fijación de una sola vez de los usuarios, y el tipo movible de la virola se puede utilizar para la fijación por épocas múltiples.

4. Instalación del extremo libre (caja de conexiones)

La caja de conexiones se utiliza para conectar el extremo libre del termopar y del instrumento de la exhibición. Actualmente, muchas formas estructurales están disponibles: el tipo simple, el tipo impermeable, el tipo de la manija, el tipo enchufable, y el tipo del alambre de la remuneración (tipo extendido del alambre), etc.

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