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装甲熱電対または組み立てられた熱電対を選択する方法

装甲熱心とプレハブ熱電対の比較
1。約400度
産業プロセスの温度を検出するために使用される温度センサーは、主に熱電対とサーミスタを使用します。温度が通常400度未満の場合、サーミスタが選択されます。温度が400度で高い場合は、熱電対を使用します。これの理由は何ですか?プラチナ抵抗器は、熱電対よりもはるかに高い温度測定精度を持ち、低温領域での温度測定に適した選択肢です。プラチナ抵抗器の生産プロセスでは、製品の最大動作温度は、PT100コンポーネントの性能によって決定されます。 400度は、温度と長期のサービス寿命の両方を考慮して、プラチナ抵抗器と熱電対を選択するための重要なポイントです。この分野の知識のために、「プラチナ抵抗器の品質とサービスの寿命を改善するために、適切なプラチナ抵抗成分を選択する」ことを読むことをお勧めします

2。熱電対の原理
熱電対は、一緒に接続された異なる組成物を持つ2つの導体を使用します。熱い端と寒冷端の温度差により、サーキットで熱電ポテンシャルが生成され、これは熱電効果と呼ばれます。熱電対は、この原理を使用して温度を測定します。

3。装甲熱心の構造
構造タイプの熱電対は、通常のアセンブリタイプと装甲タイプに分割されており、現在広く使用されています。装甲熱電対は、熱電対ワイヤ、断熱材(通常は高純度の酸化マグネシウム粉末)、および金属チューブを組み合わせて伸ばすことによって形成される圧縮構造です。プレハブ熱電対は、セラミックビーズにねじられ、中空の金属チューブに設置された熱電対ワイヤを備えた熱電対です。

4。装甲熱心とプレハブ熱電対の比較
プレハブの熱電対と比較して、装甲熱心には次の特性があるため、広く使用されています。今日、彼らは多くの場合、プレハブの熱電対を置き換えています。
装甲熱心の主な特徴は次のとおりです。
auter外径は非常に小さくすることができます(最小0。25mm)。したがって、熱応答時間は小さく、反応速度が高くなります。
bood優れた機械的特性があり、強い振動と影響に耐えることができます。
compled 2-5倍の曲げ半径は、2-5倍の曲げ半径があり、複雑な構造を持つデバイスや状況に適しています。
thermocoupleワイヤは、絶縁材料と金属装甲で覆われているため、媒体による侵食の影響を受けにくく、サービス寿命が長くなります。
dernary通常の熱電対保護チューブまたは温度計の袖の温度検知要素として使用できます。
同様に、装甲サーミスタには上記の特性もあり、多くの場所で通常の組み立てられたサーミスタを置き換えます。01

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