Ohita ja siirry sisältöön
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁Tal pääsy lämpötilat, jotka seuraavat 24 tuntia vuorokaudessa pilven kautta ☁️
📦 Ilmainen toimitus 100 €: sta lukuun ottamatta ostoveroja 📦
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁Tal pääsy lämpötilat, jotka seuraavat 24 tuntia vuorokaudessa pilven kautta ☁️
📦 Ilmainen toimitus 100 €: sta lukuun ottamatta ostoveroja 📦
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁Tal pääsy lämpötilat, jotka seuraavat 24 tuntia vuorokaudessa pilven kautta ☁️
📦 Ilmainen toimitus 100 €: sta lukuun ottamatta ostoveroja 📦
Termoelementtien mittausalue

Termoelementtien mittausalue

Monet teollisuusprosessit vaativat luotettavia ja säännöllisiä lämpötilan lukemia. Termoelementti anturi antaa vastauksen tähän tarpeeseen. Se mahdollistaa myös suurten lämpötilan rantojen mittaamisen eri ympäristöissä. Mainia on 8 Termoelementtityypit, kukin omistettu tietylle mittausalueelle. Lämpöparien mittausalueen aiheen syventäminen ja anturien valitseminen. Palaamme takaisin Termoelementti. Näemme sitten kaikki sen ominaisuudet, jotka on kytketty termoelementin mittausalueelle.

Termoelementin periaate

Se Termoelementin anturi on termoelementin koettimen, lämpötilan mittauslaitteen, osa. Sen toiminta perustuu Seebeck -efektiin. CToisin sanoen, että sähköjännite voidaan huomata, kun ne altistetaan lämpötilan muutokselle. Tämä jännite muunnetaan sitten ° C: seen tai ° F: ssa heidän kauttaan Termoelementtien muuntamispöydät.

Se termoelementti sisältää Kaksi metallien tai johtavien metallien seoksia. Ne yhdistävät yhdessä vaiheessa ja muodostavat avoimen silmukan. Elektromoottorivoima (FEM) ilmestyy, kun kaksi johtoa yhdistävä hitsaus on väliaineessa, jonka lämpötila halutaan. Johtojen muut päät mahdollistavat linkittää Mittauslaitteeseen. Ja tämä niin kutsutaan kylmä- tai kylmähitsauspisteiksi. Muutospöydät alkavat periaatteesta, että kylmäpiste veden jäätymispisteen lämpötilassa. Joko 0 ° C tai 32 ° F. Jos emme voi pitää tässä lämpötilassa, meidän on mitattava tämä todellinen lämpötila. Sitten se on otettava huomioon korvauslaskelman suorittamiseksi.

Suuri termoelementin mittausalue tekee siitä suositun anturin

Se on lämpötila -anturin tyyppi Käytetään yleisimmin teollisuudessa. Se on vankka, se tarjoaa hyvän vastustuskyvyn värähtelyille ja hyvälle tarkkuudelle. Sen kustannukset ovat alhaiset ja se tarjoaa nopean vastauksen lämpötilan muutoksen jälkeen.

Se on myös suosittu, koska se pystyy mittaamaan erittäin matalat lämpötilat (kuten absoluuttinen nolla) erittäin korkeaksi. Valittu oikein, se sallii nostaa lämpötilaa, jolla on erittäin tarkkuus Vähimmäisvasteajalla. Termoelementti on kosketuskoetinta, joka voi mitata ympäristön lämpötilan pinnan lämpötilana.

Mikä määrittelee termoelementin mittausalueen?

Mittausalue tarkoittaa Lämpötilan amplitudi, jonka termoelementti voi mitata. Kutsutaan myös mittausalueeksi, se vaihtelee Termoelementtityyppi. Puhumme pääasiassa 8 tyypistä lämpöparia Koska ne ovat eniten käytettyjä. Ne ovat yhteensopivia Euroopan standardissa CEI 60584.1. Tämä luokittelu riippuu koettimen valmistuksessa käytettyjen materiaalien tyypeistä.

Termoelementin materiaalien ja mittausrantojen lisäksi, Toinen elementti on erityinen jokaiselle tyypille. Se muuntamiskäyrät. Nämä käyrät osoittavat lämpötilan, joka vastaa mittauslaitteen havaitsemaa sähkömotiivivoimaa. Lämpötila on abskissa ja millivoltit on tilattu. Yhteys näiden kahden välillä ei kehitty säännöllisesti, mikä muodostaa käyrän.

Termoelementtien mittaus rannat tyypin mukaan

Jokainen eurooppalaisen standardin CEI 60584.1 kattama tyyppi on nimetty kirjaimella ja sen säveltävät materiaalit, jotka on ensin viitattu positiiviseen elementtiin.

  • Termoelementti Tyyppi K (Chromel / Slicel) on mittausalue välillä 0 - 1 100 ° C jatkuvassa käytössä. Ajoittaisessa käytössä tämä ranta ulottuu laajalle lämpötila -alueelle -200 -1300 ° C.
  • Anturi Tyyppi J (rauta / vakio) sallii mittauksen välillä -20 -700 ° C jatkuvassa käytössä ja -180 -750 ° C ajoittaisessa käytössä.
  • Termoelementti Tyyppi T (kupari / Constann) Mittaa lämpötila välillä -185 -300 ° C jatkuvassa käytössä ja -250 -400 ° C ajoittaisessa käytössä.
  • Termoelementin mittausalue Tyyppi E (Chromel / Constanan) Itään välillä 0 - 800 ° C jatkuvassa käytössä ja −40 - 900 ° C ajoittaisessa käytössä.
  • Siihen Tyyppi N (NICROSIL / NISIL), Jatkuva käyttö vaihtelee välillä 0 - 1 150 ° C, ajoittainen käyttö −270 - 1 280 ° C.
  • Termoelementti Tyypit S (Rhoded Platinum 10 % / platina) Jatkuvassa käytössä kattaa 0 - 1 550 ° C. Ajoittaisessa käytössä sen mittausalue kulkee välillä 0 - 1 700 ° C
  • Se Tyyppi R (Rhodié Platinum 13 % / platina) Voi mitata lämpötilan 0 - 1 600 ° C jatkuvassa käytössä ja 0 - 1 700 ° C ajoittaisessa käytössä.
  • Termoelementti Tyyppi B (Rhodié Platinum 30 % / Rhodié Platinum 6 %) Tarjoaa mittausalueen jatkuvassa käytössä 100 - 1 600 ° C, ajoittaisessa käytössä 0 - 1 800 ° C.

Ymmärrä termoelementtien mittausalue koettimen valitsemiseksi

Termoelementin tyyppinen valinta kääntyy siihen, joka parhaiten täyttää sen projektin tekniset vaatimukset, joita sitä käytetään. Se on välttämätöntä Samanaikaisesti optimaalinen termoelementin mittausalue mitattavan lämpötila -alueen kanssa.

Kuten juuri olemme nähneet, jokainen termoelementtityyppi liittyy jatkuvaan rantaan ja ajoittaiseen käyttövalikoimaan. Nämä merkinnät tarkoittavat sitä Anturia tulisi käyttää kohtuullisesti ajoittaisella käyttöalueella. Tällä lämpötila -alueella pitkittyneen lämpökoettimen käyttäminen todennäköisesti muuttaa sitä, mikä ei enää takaa tarkkaa lämpötilan hallintaa. Jatkuva käyttöalue on siksi se, että otetaan huomioon ensisijaisesti Kun valitset lämpötila -koettimen.

Mitattavan lämpötila -alueen määrittäminen on myös hyödyllistä Valitse mittauskoettimeen liittyvät työkalut, kuten Nauhoituslaatikko lämpöparille. Tämä laite, joka sisältää yleensä digitaalisen näytön, tallentaa lämpötilatiedot ja voi ottaa huomioon useita lämpöparia samanaikaisesti.

Lyhyesti sanottuna, älä epäröi Ota yhteyttä myyntitiimimme de Thermometre.fr, joka on omistettu hyötymään ammatillisista neuvoistamme.

Mene pidemmälle lämpöparilla

Suosittelemme myös näitä artikkeleita, jotta voimme mennä pidemmälle termoelementtien aiheesta:

Kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista..

Kori 0

Korttisi on tällä hetkellä tyhjä.

Aloittaa ostokset