La différence entre le thermocouple enveloppé de chaleur et le thermocouple blindé
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Le potentiel thermoélectrique du thermocouple blindé augmentera à mesure que la température de l'extrémité de mesure augmente. L'ampleur du potentiel thermoélectrique n'est liée qu'au matériau du conducteur de thermocouple et à la différence de température entre les deux extrémités, et n'a rien à voir avec la longueur et le diamètre du thermocouple.
Les deux extrémités des conducteurs de deux composantes différentes sont soudées pour former une boucle. L'extrémité de mesure de la température directe est appelée extrémité de travail, et l'extrémité terminale est appelée extrémité froide, également connue sous le nom de fin de référence. Lorsqu'il y a une différence de température entre l'extrémité de travail et l'extrémité de référence, un courant thermique sera généré dans la boucle. Lorsqu'il est connecté à un instrument d'affichage, l'instrument indiquera la valeur de température correspondante du potentiel thermoélectrique généré par le thermocouple.
Pour la mesure de la température des fluides à haute température, à haute pression et à grande vitesse (tels que la température principale de la vapeur), afin de réduire la résistance du manchon de protection au fluide et d'empêcher le manchon de protection de se briser sous l'action du liquide, le tube de protection peut être inséré peu profondément ou la thermocouple à manche de chaleur peut être utilisée. Le manchon de protection du thermocouple à insertion peu profonde doit être inséré dans le tuyau de vapeur principal à une profondeur d'au moins 75 mm; La profondeur d'insertion standard du thermocouple entiné à la chaleur est de 100 mm;
Le principe structurel du thermocouple blindé
Il est fait de conducteur, d'oxyde de magnésium à haute isolation et de veste extérieure 1CR18NI9TI Tube de protection en acier inoxydable, qui est dessiné en une seule fois. Le produit de thermocouple blindé se compose principalement d'une boîte de jonction, d'un bornier et d'un thermocouple blindé, et est équipé de divers dispositifs d'installation et de fixation.
Les thermocouples blindés sont divisés en types isolés et connectés à la coque.
Il présente de nombreux avantages tels que la flexion, la résistance à haute pression, le temps de réponse thermique rapide et la durabilité. Il est utilisé comme capteur de température comme l'utilisation industrielle. Il est généralement utilisé avec des instruments d'affichage, des instruments d'enregistrement et des régulateurs électroniques. Dans le même temps, il peut également être utilisé comme élément de détection de température. Il peut mesurer directement la température du liquide, de la vapeur et de sa surface du milieu gazeux et de la surface solide dans la plage de 0 degrés ~ 800 degrés dans divers processus de production. Par rapport aux thermocouples blindés ont les avantages de la courbabilité, de la résistance à la haute pression, du temps de réponse thermique court et de la durabilité.
Principe de mesure de la température du thermocouple
est basé sur l'effet thermoélectrique. Lorsque deux conducteurs ou semi-conducteurs différents sont connectés à une boucle fermée, lorsque les températures aux deux jonctions sont différentes, un potentiel thermoélectrique sera généré dans la boucle. Ce phénomène est appelé l'effet thermoélectrique, également connu sous le nom d'effet Seebeck.
En tant que capteur de mesure de la température, les thermocouples blindés sont généralement utilisés en conjonction avec les émetteurs de température, les régulateurs et les instruments d'affichage pour former un système de contrôle de processus pour mesurer ou contrôler directement la température des liquides, des milieux de vapeur et de gaz et des surfaces solides dans la plage de 0-1800 dans divers processus de production.
Les thermocouples blindés présentent de nombreux avantages tels que la fendabilité, la résistance à haute pression, le temps de réponse thermique rapide et la durabilité. Comme les thermocouples assemblés industriels, ils sont utilisés comme capteurs de mesure de la température et sont généralement utilisés en conjonction avec des instruments d'affichage, des instruments d'enregistrement et des régulateurs électroniques.
Méthode d'étalonnage du thermocouple blindé
Méthode d'étalonnage et dispositif pour le thermocouple blindé rapide de fonte métallique.
L'appareil est principalement composé d'une bobine de chauffage plate qui peut accueillir deux tubes en quartz aux extrémités des couples mesurés, deux thermocouples blindés avec la même forme que les couples mesurés et un dispositif de sortie d'affichage de contrôle de température correspondant.
Méthode d'étalonnage:
Tout d'abord, utilisez deux thermocouples d'étalonnage pour trouver les points de la bobine de chauffage plat qui font que les deux couples d'étalonnage ont le même potentiel thermoélectrique, remplacez l'un des couples d'étalonnage par le couple mesuré, et lorsque d'autres conditions restent inchangées, attendez la lecture du couple mesuré pour stabiliser et la comparer avec la lecture du couple de calibration pour savoir si la valeur du couple mesuré est à l'excitation.
Caractéristiques:
un. L'appareil est composé d'une bobine de chauffage plate, d'une paire de thermocouples blindés d'étalonnage et d'un dispositif de sortie d'affichage de contrôle de la température.
né La méthode de vérification consiste à insérer d'abord deux thermocouples d'étalonnage des deux extrémités de la bobine de chauffage l'une à l'autre afin que les extrémités chaudes des thermocouples blindés soient en contact. En modifiant la position des thermocouples d'étalonnage dans la bobine de chauffage, les potentiels thermoélectriques des deux thermocouples d'étalonnage sont les mêmes. Remplacez l'un des thermocouples d'étalonnage par le thermocouple rapide mesuré, lisez sa valeur de potentiel thermoélectrique à l'état stable et comparez-le avec le potentiel thermoélectrique du thermocouple d'étalonnage pour connaître la précision du thermocouple blindé rapide mesuré.








