Kodu - Teadmised - Üksikasjad

Erinevate temperatuurinstrumentide funktsioonid ja kasutamine

Kaasaegse tööstuse arenguga on ettevõtetel kasvav nõudlus tööstusliku tootmise temperatuurinstrumentide järele. Selleks, et kasutajad saaksid temperatuurinstrumentide jõudlust kiiresti aru, tutvustab meie ettevõte lühidalt funktsioone ja kasutusalasid, rakenduskeskkonda ja erinevate temperatuurinstrumentide valiku teadmisi kasutajatele abi saamiseks.
Tavaliselt kasutatavate kontaktide termomeetrite valimise põhimõtted tööstusliku tootmise osas:
1. Vastake temperatuuri mõõtmise täpsuse nõuetele;
2. Vastake temperatuuri mõõtmisvahemiku nõuetele;
3. vastake näidustuste, registreerimise, häire ja temperatuuri juhtimise nõuetele;
4. Vastake keskkonnatingimuste kasutamise nõuetele;
5. Ülaltoodud eelduse all valige madala hinnaga, vastupidav ja hõlpsasti hooldatavad instrumendid.
1. tööstuslik termiline takisti:
Tööstuslikke termilisi takistites kasutatakse tavaliselt koos kuvariinstrumentide, salvestusinstrumentide, elektrooniliste arvutite jms abil. Mõõdavad otse vedeliku, auru- ja gaasi söötme temperatuuri ning masinate ja seadmete tahkete pindadega -200 kraadi vahemikus ~ 500 kraadi erinevates tööstusprotsessides.
Tööstuslike termiliste takistite eelised: imporditud õhukese kiletakisti elemendid, usaldusväärne ja stabiilne jõudlus; hea mehaaniline tugevus ja rõhutakistus; Kompensatsioonitraadi ei nõuta, säästes kulusid.
Tööstuslikud soojustakistid Nelja juhtmega süsteem võib vigu täielikult kõrvaldada, tuginedes vooluringile, samas kui kolmejuhtmeline süsteem võib vigu ligikaudu kõrvaldada. Kahejuhtmelise süsteemi vigu kasutatakse tavaliselt kohtades, kus täpsusvajadused pole suured.
2. tööstuslikud termopaarid:
1. Tööstuslikud termopaarid on tööstuses üks sagedamini kasutatavaid temperatuuri tuvastamise elemente. Need peavad olema varustatud teiseste instrumentidega. Nende eelised on: lihtne struktuur ja lihtne kasutada. Tööstuslikud termopaarid koosnevad tavaliselt kahest erinevast metallist juhtmest ning need ei piira suuruse ja avanemisega. Neil on väljas kaitsevarrukas, mida on väga mugav kasutada; Mõõtmise täpsus. Kuna tööstuslikud termopaarid on otseses kontaktis mõõdetava objektiga, ei mõjuta neid vahekeskkond; Mõõtevahemik on lai. Tavaliselt kasutatavaid termopaare saab pidevalt mõõta -50 ~ +1600 kraadist. Mõned spetsiaalsed termopaarid võivad mõõta nii madalat kui -269 kraadi (näiteks kuld, raud, nikkel, kroom) ja nii kõrge kui +2800 kraad (näiteks volfram-rhenium).
2. Vastavalt temperatuuri mõõtmisvahemikule ja täpsusele tööstusliku tootmise korral tuleks valida vastavate lõpetamise numbritega tööstuslikud termopaarid. T-tüüpi tööstuslikke termopaare kasutatakse tavaliselt mõõtmiseks 250 kraadi ja negatiivsete temperatuuridega. Madalatel temperatuuridel on T-tüüpi tööstuslikud termopaarid stabiilsed ja täpsed. E-tüüpi tööstuslikke termopaare kasutatakse tavaliselt alla 400 kraadi; K-tüüpi tööstuslikke termopaare ja N-tüüpi tööstuslikke termopaare kasutatakse tavaliselt alla 1000 kraadi; S-tüüpi tööstuslikke termopaare ja N-tüüpi tööstuslikke termopaare saab kasutada siis, kui töötemperatuur on vahemikus 1000 kuni 1300 kraadi ja täpsus on suhteliselt kõrge; B-tüüpi tööstuslikke termopaare kasutatakse tavaliselt siis, kui töötemperatuur on vahemikus 1300–1800 ja täpsus on suhteliselt kõrge; Volfram-rheniumi tööstuslikke termopaare saab kasutada siis, kui täpsus pole kõrge ja atmosfäär võimaldab seda. Volfram-rheniumi tööstuslikke termopaare kasutatakse tavaliselt üle 1800 kraadi;
3. tööstusliku termopaari mudel peaks olema kooskõlas kompensatsiooniraadi mudeliga; Kaitsetoru tuleks üksikasjalikult valida vastavalt kasutuskeskkonnale ja temperatuurile. 1CR18ni9ti materjal sobib temperatuuri -200 ∽8 0 0 kraadi mõõtmiseks, sellel on korrosioonikindlus ja seda kasutatakse tavaliselt üldise kuumaresistentse terasena; 304 Materjal sobib temperatuuri -200 ∽800 kraadi mõõtmiseks, sellel on madala süsinikusisaldusega, sellel on hea graanulaarne korrosioonikindlus ja seda kasutatakse tavaliselt üldise kuumakindla terasena; GH3030 materjal sobib temperatuuri 0∽1100 kraadi mõõtmiseks. Niklipõhisel kõrgtemperatuurilsulamist terasel on suurepärane oksüdatsiooniresistentsus ja korrosioonikindlus ning seda kasutatakse tavaliselt kuumakindla terasena.
Keskmise ja madala temperatuuri korral, mis on alla 500 kraadi, on termopaari termoelektriline potentsiaal väga väike, mis on sekundaarse instrumendi võimendi jaoks keeruline täpset mõõtmist saavutada; Veelgi enam, madalama temperatuuri piirkonnas on väga silmatorkav ka külma otsa temperatuuri muutumisest põhjustatud suhteline viga. Seetõttu on keskmise ja madala temperatuuri mõõtmiseks sobivam kasutada tööstusliku soojustakistuse temperatuuri mõõtevahendeid.
4. Kasutamisjuhtumite valik: S-tüüpi, B-tüüpi ja K-tüüpi tööstuslikud termopaarid sobivad kasutamiseks kõrgel temperatuuril, tugevas oksüdatsioonis ja nõrkade vähendamisel; J-Type ja T-tüüpi tööstuslikud termopaarid sobivad keskmise temperatuuri, nõrga oksüdatsiooni ja redutseerimise korral. Kui kasutatakse parema õhukindlusega kaitsetoru, ei ole kasutamise korral nõuded liiga ranged.
5. Tüübi valik: soomustatud tööstuslikud termopaarid sobivad puhkus, mis nõuavad vibratsiooni või löögikindlust, ja vajavad paremat reageerimiskiirust; Kogutud tööstuslikud termopaarid sobivad üldisteks puhkudeks.
6. tuleks valida suure traadi läbimõõduga tööstuslikud termopaarid. Neil on hea vastupidavus ja maksimaalse kasutamise temperatuuri suhteliselt kõrge ülemine piir, kuid need reageerivad aeglaselt. Temperatuuride mõõtmisel suurte gradientidega on temperatuurikontroll halb.
3. Survetermomeeter:
Rõhutermomeetri üldine kasutamise vahemik on {{0}} ~ 125 kraadi, mis on jagatud gaasi tüüpi ja vedeliku tüübiks. Gaasitüübi kasutusvahemik on -100 ~ 5 0 0 kraadi, täpsusega 1,0 ~ 1,5% ja vedeliku tüübi kasutamise vahemik on -50 ~ 500 kraadi, 1,0 ~ 2,5% täpsusega. Sellel on lihtne struktuur, keskmine hind, hea seismiline vastupidavus ja see võib mõõta lühikese vahemaa tagant gaasi, vedeliku ja auru temperatuuri. Instrumendi skaala on selge ja positsiooni juhtimiseks saab kasutada elektriliste kontaktidega. See ei vaja kõrgeid keskkonnatingimusi, kuid instrumendi ajakonstant on suur ja täpsus pole liiga kõrge. Vältige skaala esimese 1\/3 kasutamist ja seda ei saa ühendada salvestus- ja juhtimisinstrumentidega.
4. bimetalli termomeeter:
Bimetalliline termomeeter sobib keskmise ja madala temperatuuriga kohapealse tuvastamise tööstusinstrumentide mõõtmiseks ning seda saab kasutada gaasi, vedeliku ja auru temperatuuri otseseks mõõtmiseks. Sellel on hea lineaarsus, aeglane reageerimine, madal täpsus ja see teeb ainult kohapeal. Seda ei saa ühendada salvestamise ja juhtimisinstrumentidega. Elektriliste kontaktidega saab kasutada positsiooni juhtimiseks. Võrreldes tööstuslike elavhõbedatermomeetritega, on neil eelised, et elavhõbedakahjustus, hõlpsasti loetav, tugev ja vibratsioonikindel ning nad võivad asendada tööstusliku klaasist elavhõbeda termomeetreid.
5. klaasist termomeeter:
Klaasist termomeetreid kasutatakse tavaliselt vahemikus {{0}} ~ 3 0 0 kraadi, mis on jagatud tavalisteks ja täppistüüpideks. Tavalised termomeetrid: kasutage 1,5 või 1 taseme. Täpsuse mõõtmise termomeetrid: tuleks kasutada 0,5 või 0,25 taset. Hea lineaarsus, üldine reageerimine, ainult välja kuvamiseks, positsiooni juhtimiseks ei saa kasutada muid instrumente. Lihtne struktuur, hõlpsasti kasutatav, madal hind jne, kuid see on ebamugav temperatuuri pikamaa mõõtmiseks, habras struktuur, habras, mis ei tohi ületada termomeetri ülemist piiri ning seda ei saa ühendada salvestus- ja juhtimisinstrumentidega.

info-908-902

Küsi pakkumist

Ju gjithashtu mund të pëlqeni