WRN-320、 330 termocoppia a flangia attiva
Sensore di temperatura ad alta temperatura|Stabilità delle prestazioni e misurazione precisa|Buona resistenza alla pressione|Buona intercambiabilità
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Panoramica e uso
Le termocoppie montabili sono utilizzate industrialmente come sensori per misurare la temperatura, spesso in combinazione con strumenti di visualizzazione, strumenti di registrazione e regolatori elettronici. È in grado di misurare direttamente la temperatura superficiale di liquidi, vapori e gas, nonché di solidi in una gamma di 0 °C a 1800 °C durante vari processi di produzione.
Principio di lavoro
I conduttori di due componenti diversi sono saldati e formano un circuito, l'estremità di misura diretta è chiamata l'estremità di misura e il terminale di cablaggio è chiamato l'estremità di riferimento. Quando c'è una differenza di temperatura tra la misura e l'estremità di riferimento, la corrente termica viene generata nel circuito, collegato al display dello strumento, lo strumento indica il valore della temperatura corrispondente al potenziale termico generato dalla termocoppia. |
| Schema di funzionamento della termocoppia |
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Pressione nominale della termocoppia
Generalmente si riferisce alla pressione esterna statica che il tubo di protezione può sopportare a temperatura di funzionamento senza rottura. In realtà, la pressione di lavoro consentita è correlata non solo al materiale del tubo di protezione, al diametro, allo spessore della parete, ma anche alla sua forma strutturale, al metodo di installazione, alla profondità di inserimento e alla velocità e alla varietà del mezzo misurato.
Profondità minima di inserimento
Non deve essere inferiore a 8-10 volte il diametro esterno del tubo di protezione (ad eccezione dei prodotti speciali).
Struttura del prodotto
Dal principio di misura della temperatura della termocoppia è noto che costituisce la termocoppia più fondamentale, oltre a due materiali di termoelettrodo, deve anche essere fabbricato in entrambe le estremità del termoelettrodo secondo i requisiti come estremità di misura e estremità di riferimento, comunemente conosciute come "estremità calda" e "estremità fredda", cioè il cosiddetto "due estremità". |
Selezione dell'elemento di misura della temperatura
| Categorie di termocoppia | Numero di divisione | Intervalo di misurazione ℃ | Deviazione consentita t ℃ | Caratteristiche delle prestazioni | |
| Vantaggi | Svantaggi | ||||
| Nickel-cromo-nickel-silicio | K | 0~1200 | ± 2,5 ° C o ± 0,75% t | Buona linea termoelettrica, buona stabilità, buona antiossidante, è il componente di misura della temperatura più ampiamente utilizzato | Non applicabile in atmosfere di riduzione, influenzate da cambiamenti di tempo e cambiamenti strutturali ordinati a breve termine |
| Nickel cromo - rame nickel | E | 0~800 | ± 2,5 ° C o ± 0,75% t | Tra le termocoppie esistenti, il più alto tasso di termopotenziale, alta sensibilità, due livelli non magnetici Il termopotenziale lineare è buono, la stabilità è buona, la resistenza antiossidante è buona, è il componente di misura della temperatura più ampiamente utilizzato | Non applicabile all'atmosfera di riduzione, bassa conduttività termica, con un piccolo ritardo Non applicabile all'atmosfera di riduzione, influenzata da cambiamenti di tempo e cambiamenti strutturali ordinati a breve raggio |
| Rame - rame-nichel | T | —40~350 | ±1°C o ±0,75%t | Può essere utilizzato in atmosfera riduttiva, buona linearità del punto caldo, buone caratteristiche a bassa temperatura, buona stabilità | Bassa temperatura di utilizzo, rame positivo facile ossidazione, errore di conduzione termica grande |
| Ferro-rame-nichel | J | 0~800 | ± 2,5 ° C o ± 0,75% t | Può essere utilizzato in atmosfera riduttiva con potenziale termico superiore a K | Ferro facile da ruggineggiare, caratteristiche termoelettriche grande deriva |
| Nickel-cromo-silicio | N | 0~1200 | ± 2,5 ° C o ± 0,75% t | Con tutti i vantaggi della termocoppia K, i cambiamenti strutturali ordinati a breve raggio hanno un impatto ridotto | Non adatto per atmosfere di riduzione, influenzato da cambiamenti di durata |
Selezione del prodotto
Mostra modello
Specificazione del tipo
| Categorie di termocoppia | Modello di prodotto | Numero di divisione | Materiali di protezione | Intervalo di temperatura ℃ | Metodo di output | |
| singolo nichel-cromo-nichel-silicio | WRN-330 | K | 304 | 0-800 | Uscita diretta | |
| Doppio nichel cromo-nichel-silicio | WRN2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| singolo nichel-cromo-nichel-silicio | WRNB-330 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA uscita | ||
| Doppio nichel cromo-nichel-silicio | WRNB2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| singolo nichel-cromo-nichel-silicio | WRE-330 | E | 304 | 0-800 | Uscita diretta | |
| Doppio nichel cromo-nichel-silicio | WRE2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| singolo nichel-cromo-nichel-silicio | WREB-330 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA uscita | ||
| Doppio nichel cromo-nichel-silicio | WREB2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| singolo nichel-cromo-nichel-silicio | WRC-330 | T | 304 | 0-800 | Uscita diretta | |
| Doppio nichel cromo-nichel-silicio | WRC2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| singolo nichel-cromo-nichel-silicio | WRCB-330 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA uscita | ||
| Doppio nichel cromo-nichel-silicio | WRCB2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| singolo nichel-cromo-nichel-silicio | WRF-330 | J | 304 | 0-800 | Uscita diretta | |
| Doppio nichel cromo-nichel-silicio | WRF2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| singolo nichel-cromo-nichel-silicio | WRFB-330 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA uscita | ||
| Doppio nichel cromo-nichel-silicio | WRFB2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| singolo nichel-cromo-nichel-silicio | WRM-330 | T | 304 | 0-800 | Uscita diretta | |
| Doppio nichel cromo-nichel-silicio | WRM2-330 | GH2520 | 0-1000 | |||
| singolo nichel-cromo-nichel-silicio | WRMB-330 | 304 | 0-800 | 4 ~ 20mA uscita | ||
| Doppio nichel cromo-nichel-silicio | WRMB2-330 | GH2520 | 0-1000 |
Schema di installazione
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Qualificazioni aziendali
Mappa sul campo della fabbrica di attrezzature
Clienti utilizzano mappe sul campo
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