WZP-120/130 Thermocouple tanpa perangkat tetap
Sensor suhu tipe suhu tinggi|Kinerja stabil pengukuran akurat|Kinerja tahan tekanan yang baik|Interchangeability yang baik
Prinsip Kerja
Dua komponen yang berbeda dari kedua ujung konduktor dilas dan membentuk sirkuit, ujung pengukuran suhu langsung disebut ujung pengukuran dan ujung kabel disebut ujung referensi. Ketika ada perbedaan suhu di ujung pengukuran dan referensi, arus panas akan dihasilkan dalam sirkuit, ditampilkan pada instrumen, yang menunjukkan nilai suhu yang sesuai dengan potensi termal yang dihasilkan oleh termocouple.
Sifat termoelektrik adalah sifat umum yang dimiliki bahan, tetapi hanya kurva hubungan termoelektrik dan suhu yang linear, stabilitas yang baik, pengulangan yang baik, tingkat termoelektrik yang lebih besar, mudah standarisasi, sumber daya material yang kaya, mudah dipurnikan, tahan korosi yang baik sepasang konduktor logam dapat menjadi bahan pembuatan termocouple. Thermocouple digunakan secara luas untuk termometer lapangan.
Termopotensi termokoppel akan meningkat seiring dengan suhu ujung pengukuran meningkat, ukuran termopotensi hanya terkait dengan bahan konduktor termokoppel dan perbedaan suhu kedua ujung dan panjang termoelektroda, diameter tidak ada hubungannya.
 |
| Prinsip kerja thermocouple |
Tekanan Nominal
Umumnya mengacu pada tekanan luar statis yang dapat ditahan oleh tabung pelindung pada suhu kerja tanpa pecah. Bahkan, tekanan kerja yang diizinkan tidak hanya terkait dengan bahan tabung pelindung, diameter, ketebalan dinding, tetapi juga terkait dengan bentuk strukturnya, metode instalasi, kedalaman penempatan dan kecepatan aliran dan jenis media yang diukur.
TermoelektronMinimum insertion depth
Harus tidak kurang dari 8-10 kali diameter luar tabung pelindungnya (kecuali produk khusus).
Struktur produk
Dari prinsip pengukuran suhu termoelektroda dapat diketahui, membentuk termoelektroda dasar selain dua bahan termoelektroda, juga harus dibuat di kedua ujung termoelektroda sesuai dengan persyaratan sebagai ujung pengukuran dan ujung referensi, umumnya disebut "ujung panas" dan "ujung dingin", yang disebut "kedua ujung".
Tergantung pada penggunaan termocouple yang berbeda, ujung panas memiliki tipe isolasi, tipe isolasi multi-bagian, tipe casing, tipe kepala terbuka empat bentuk, ujung dingin memiliki kedua bentuk segel dan non-segel.
Termokopel umumnya terdiri dari lima bagian, dua termoelektroda (atau kawat yang disebut pasangan) adalah bagian inti yang membentuk termoelektroda (komponen pengukuran suhu bagian pertama), bagian lainnya mengembangkan di sekelilingnya, untuk memastikan bahwa potensi termal dalam sirkuit tidak hilang untuk mengirimkan sinyal suhu yang diukur secara akurat, harus menggunakan bahan isolasi untuk membuat dua elektroda termal selain sisa antara dua titik ujung, dan antara mereka dan dunia luar memiliki isolasi yang dapat diandalkan (bahan isolasi bagian kedua); Untuk melindungi bahan isolasi dan kawat pasangan, memperpanjang umur termokoppel, umumnya juga dirancang dengan selang pelindung (bagian ketiga selang pelindung); Untuk instalasi kabel yang mudah digunakan, sementara beradaptasi dengan berbagai kesempatan penggunaan, umumnya juga dirancang dengan perangkat kabel bagian keempat dan perangkat tetap instalasi bagian kelima. Inilah yang disebut "lima". Tergantung pada penggunaan yang berbeda, termokoppel dasar (yaitu inti termokoppel) yang dapat mengukur suhu tidak memiliki tabung pelindung dan pemasangan pemasangan. Termokopel perakitan terutama terdiri dari kotak sambungan, tabung pelindung, kasus isolasi, terminal sambungan, termoelektroda, dan dilengkapi dengan berbagai perangkat pemasangan.
 |
Pemilihan elemen pengukuran suhu
| Kategori Termokopar |
Nomor bagian |
Rentang pengukuran ℃ |
Biaya yang diizinkan t ℃ |
Fitur kinerja |
| Keuntungan |
Kelemahan |
| Nikel Krom - Nikel Silikon |
K |
0~1200 |
± 2,5 ° C atau ± 0,75% t |
Kabel termopotensial yang baik, stabilitas yang baik, antioksidasi yang baik, adalah komponen pengukuran suhu yang digunakan secara luas |
Tidak berlaku untuk atmosfer reduksi, dipengaruhi oleh perubahan umur dan perubahan struktural tertib jangka pendek |
| Nikel Krom - Tembaga Nikel |
E |
0~800 |
± 2,5 ° C atau ± 0,75% t |
Dalam termocouple yang ada, tingkat termopotensial tinggi, sensitivitas tinggi, dua tingkat non-magnetik termopotensial linear yang baik, stabilitas yang baik, antioksidasi yang baik, digunakan secara luas komponen pengukuran suhu |
Tidak berlaku untuk atmosfer reduksi, konduktivitas panas rendah, dengan latensi kecil Tidak berlaku untuk atmosfer reduksi, dipengaruhi oleh perubahan umur dan perubahan struktural tertib jarak pendek |
| Tembaga - Tembaga Nikel |
T |
—40~350 |
± 1 ° C atau ± 0,75% t |
Dapat digunakan dalam atmosfer reduktif, hot spot linear yang baik, karakteristik suhu rendah yang baik, stabilitas yang baik |
Suhu penggunaan rendah, tembaga positif mudah dioksidasi, kesalahan konduksi panas besar |
| Besi-tembaga nikel |
J |
0~800 |
± 2,5 ° C atau ± 0,75% t |
Dapat digunakan dalam atmosfer reduktif, potensi termal lebih tinggi dari K |
Besi mudah karat, karakteristik termoelektrik melayang besar |
| Nikel Krom Silikon - Nikel Silikon |
N |
0~1200 |
± 2,5 ° C atau ± 0,75% t |
Memiliki semua keuntungan termocouple tipe K, dampak perubahan struktural tertib jarak pendek yang kecil |
Tidak berlaku untuk atmosfer reduksi, dipengaruhi oleh perubahan umur |
Pilih Produk
Tampilan model
Tipe Spesifikasi
| Kategori Termokopar |
Model Produk |
Nomor bagian |
Bahan tabung perlindungan |
Rentang suhu ℃ |
Metode output |
 |
| Tunggal nikel kromium-nikel silikon |
WRN-130 |
K |
304 |
0-800 |
Output langsung |
| Ganda nikel kromium-nikel silikon |
WRN2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Tunggal nikel kromium-nikel silikon |
WRNB-130 |
304 |
0-800 |
4 ~ 20mA output |
| Ganda nikel kromium-nikel silikon |
WRNB2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Tunggal nikel kromium-nikel silikon |
WRE-130 |
E |
304 |
0-800 |
Output langsung |
| Ganda nikel kromium-nikel silikon |
WRE2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Tunggal nikel kromium-nikel silikon |
WREB-130 |
304 |
0-800 |
4 ~ 20mA output |
| Ganda nikel kromium-nikel silikon |
WREB2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Tunggal nikel kromium-nikel silikon |
WRC-130 |
T |
304 |
0-800 |
Output langsung |
| Ganda nikel kromium-nikel silikon |
WRC2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Tunggal nikel kromium-nikel silikon |
WRCB-130 |
304 |
0-800 |
4 ~ 20mA output |
| Ganda nikel kromium-nikel silikon |
WRCB2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Tunggal nikel kromium-nikel silikon |
WRF-130 |
J |
304 |
0-800 |
Output langsung |
| Ganda nikel kromium-nikel silikon |
WRF2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Tunggal nikel kromium-nikel silikon |
WRFB-130 |
304 |
0-800 |
4 ~ 20mA output |
| Ganda nikel kromium-nikel silikon |
WRFB2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Tunggal nikel kromium-nikel silikon |
WRM-130 |
T |
304 |
0-800 |
Output langsung |
| Ganda nikel kromium-nikel silikon |
WRM2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
| Tunggal nikel kromium-nikel silikon |
WRMB-130 |
304 |
0-800 |
4 ~ 20mA output |
| Ganda nikel kromium-nikel silikon |
WRMB2-130 |
GH2520 |
0-1000 |
Pemasangan diagram