Produktu kategorijas
- termiskais drošinātājs 32
- Virsmas stiprinājumi 12
- termistors 36
- PCB stiprinājuma drošinātāju turētājs 27
- Vadu instalācija 6
- Asmeņu drošinātāju turētāji 17
- termostats 50
- Elektriskais drošinātājs 24
- Automobiļu temperatūras sensors 7
- Termiskā ķēdes pārtraucējs 22
- Drošinātāju kastes īpašnieks 36
- Temperatūras sensors 75
- Termiskais slēdzis 68
- Automašīnu drošinātājs 20
- Skrūvējiet drošinātājus 8
Produktu tagi
Precīzijas termopāra piegādātājs
Oriģinālais rūpnīcā ražotais E, Dž, T termopāra sensors tiek izmantots sekojošai temperatūras noteikšanai: termometrs, ūdens sildītājs, kamīns, krāsns, ķēde, rtd, auksts krustojums, krāsns, multimetrs, digitālais, rūpniecisks.
Darba princips E, Dž, T termopāra sensors :
Ja ir divi dažādi vadītāji vai pusvadītāji A un B, kas veido cilpu, kuru abi gali ir savienoti viens ar otru, kamēr temperatūra abos krustojumos ir atšķirīga. Temperatūra vienā galā ir T, sauc par darba galu vai karsto galu, un temperatūra otrā galā ir T0, sauc par brīvo galu (sauc arī par atskaites galu) vai aukstais gals. Cilpā tiks radīts elektromotora spēks. Elektromotora spēka virziens un lielums ir saistīts ar vadītāja materiālu un abu savienojumu temperatūru. Šo fenomenu sauc “termoelektriskais efekts”, and the loop composed of two conductors is called “termopārs”. These two conductors are called “thermoelectrodes”, and the electromotive force generated is called “thermoelectromotive force”.
The thermoelectromotive force consists of two parts of electromotive force, one part is the contact electromotive force of two conductors, and the other part is the thermoelectromotive force of a single conductor.
The size of the thermoelectromotive force in the E, Dž, T thermocouple Sensor loop is only related to the temperature of the conductor material and the two junctions that make up the thermocouple, and has nothing to do with the shape and size of the thermocouple Sensor. When the two electrode materials of the thermocouple Sensor are fixed, termoelektromotīves spēks ir divu savienojuma temperatūru t un t0 funkcijas starpība.
kas ir:
Šīs attiecības ir plaši izmantotas faktiskās temperatūras mērījumos. Tā kā aukstais krustojums t0 ir nemainīgs, termoelektromotīves spēks, ko rada E, Dž, T termopāris mainās tikai ar karstā savienojuma temperatūru (mērīšanas beigas), tas ir, noteikts termoelektromotīves spēks atbilst noteiktai temperatūrai. Mēs varam sasniegt temperatūras mērīšanas mērķi, ja vien izmantojam termoelektromotīves spēka mērīšanas metodi.
Termopāra temperatūras mērīšanas pamatprincips ir tāds, ka divi dažādu komponentu vadītāji veido slēgtu cilpu. Kad abos galos ir temperatūras gradients, caur cilpu iet strāva. Šajā laikā, starp abiem galiem ir elektromotora spēks-termoelektromotors spēks, kas ir tā sauktais Zēbeka efekts. Divi viendabīgi vadītāji ar dažādām sastāvdaļām ir termoelektrodi, gals ar augstāku temperatūru ir darba gals, gals ar zemāku temperatūru ir brīvais gals, un brīvais gals parasti ir noteiktā nemainīgā temperatūrā. Atbilstoši funkcionālajai sakarībai starp termoelektromotoru spēku un temperatūru, tiek izgatavota termopāra indeksa tabula;
Indeksa tabula tiek iegūta, kad brīvā gala temperatūra ir 0 ℃, un dažādiem termopāriem Sensoram ir dažādas indeksu tabulas.
Kad termopāra ķēdē ir pievienots trešais metāla materiāls, kamēr abu materiāla savienojuma vietu temperatūra ir vienāda, termopāra radītais termoelektriskais potenciāls paliks nemainīgs. Tas ir, to neietekmē trešā metāla piekļuve cilpā. Tāpēc, kad termopāris mēra temperatūru, mērinstrumentu var pieslēgt, un mērītās vides temperatūru var uzzināt pēc termoelektromotīves spēka mērīšanas. Kad termopāris mēra temperatūru, tās aukstās krustojuma temperatūra (mērīšanas gals ir karstais gals, un galu, kas caur vadu savienots ar mērīšanas ķēdi, sauc par auksto savienojumu) ir nepieciešams, lai uzturētu tādu pašu temperatūru. Tās termoelektriskais potenciāls ir proporcionāls izmērītajai temperatūrai. Ja (vidi) aukstā savienojuma temperatūra mērīšanas laikā mainās, tas nopietni ietekmēs mērījumu precizitāti. Veiciet noteiktus pasākumus, lai kompensētu aukstuma krustojumā, un aukstā savienojuma temperatūras izmaiņu radīto ietekmi sauc par termopāra aukstā savienojuma kompensāciju ir normāla. Īpašs kompensācijas vads savienojumam ar mērinstrumentu.
Termopāra Sensora aukstā savienojuma kompensācijas aprēķināšanas metode:
No milivoltiem līdz temperatūrai: Izmēriet aukstā savienojuma temperatūru, konvertējiet to uz atbilstošo milivoltu vērtību, pievienojiet to termopāra milivoltu vērtībai, un aprēķināt temperatūru;
No temperatūras līdz milivoltiem: Izmēriet aukstās beigu temperatūras faktisko temperatūru, attiecīgi, milivoltu izteiksmē, pēc iegūto vērtību mV atņemšanas, lai iegūtu temperatūru.
Oriģinālais rūpnīcā ražotais E, Dž, T termopāra sensors tiek izmantots sekojošai temperatūras noteikšanai: termometrs, ūdens sildītājs, kamīns, krāsns, ķēde, rtd, auksts krustojums, krāsns, multimetrs, digitālais, rūpniecisks.

Bruņu termopāra diametrs 3mm + J-veida ligzda

PT100 E, Dž, T temperatūras sensora zonde

Karstā skrējēja termopāra temperatūras noteikšanas vads

Augstas temperatūras K veida ātrais termopāris
Sazinieties ar mums
Gaidot jūsu e -pastu, Mēs jums atbildēsim 12 stundas ar nepieciešamo vērtīgo informāciju.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt
