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Termócopo de medición de altas temperaturas duradero de respuesta rápida

Termócopo de medición de altas temperaturas duradero de respuesta rápida

  • Durable High Temperature Measurement Thermocouple Fast Response
  • Durable High Temperature Measurement Thermocouple Fast Response
  • Durable High Temperature Measurement Thermocouple Fast Response
  • Durable High Temperature Measurement Thermocouple Fast Response
Durable High Temperature Measurement Thermocouple Fast Response
Datos del producto:
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: QINWEIYB
Certificación: Safety certificate
Número de modelo: QW-SLS61
Documento: Temperature transmitter 1.pdf
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 1 Juego
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: caja de cartón
Tiempo de entrega: 5-8 días laborables
Condiciones de pago: D/A, L/C, T/T, D/P, Western Union
Capacidad de la fuente: 100PCS/Mes
Contacto
Descripción detallada del producto
Materiales mojados: Acero inoxidable 316L Tiempo de garantía: 12 meses
Temperatura de trabajo: - 40-100 ℃ Calibración: Calibrado de fábrica
Temperatura de funcionamiento: 50°C Tipo de montaje: DIN Rail
Uso: Industrial Certificaciones: Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes:
Características: Transmisor de temperatura integrado Fuerza: 24V
Resaltar:

Termopar para medición de alta temperatura

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Temperatura de medición del termopar de respuesta rápida

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Termócopoles de medición de temperatura duraderos

Termopar de medición de alta temperatura con respuesta rápida y diseño duradero

Termopar: Definición, Tipos y Aplicaciones

Un termopar es un sensor de temperatura basado en el efecto termoeléctrico. Consiste en dos cables hechos de diferentes materiales metálicos. Cuando los dos metales en el punto de conexión (unión caliente) están expuestos a un cambio de temperatura, se genera un potencial termoeléctrico (voltaje) relacionado con la temperatura.

La tecnología central: Compensación de la unión fría

La tecnología central en la aplicación de termopares es la compensación de la unión fría. Los métodos comunes de compensación de la unión fría incluyen:

  • Método del punto de hielo: Colocar la unión fría en una mezcla de agua y hielo (0°C). Este es el método más preciso en el laboratorio.
  • Método del baño de temperatura constante: Colocar la unión fría en un dispositivo de temperatura constante para mantenerla a una temperatura fija conocida (como 50°C).
  • Método del cable de compensación: Utilizar cables metálicos baratos con las mismas características termoeléctricas que los materiales de los electrodos del termopar para extender la unión fría desde el sitio con grandes fluctuaciones de temperatura hasta la sala de control con temperatura estable.
  • Nota: Los cables de compensación deben coincidir con el número de escala del termopar, y los polos positivo y negativo no deben invertirse.
  • Método de compensación automática electrónica: Este es el método más utilizado en los transmisores e instrumentos de temperatura modernos. Se coloca un sensor de temperatura preciso (como un termistor o un sensor de temperatura de circuito integrado) en el terminal del instrumento para medir la temperatura de la unión fría en tiempo real, y luego el microprocesador del instrumento realiza automáticamente cálculos de compensación matemática basados en este valor de temperatura.
Características del producto
  • Medición de alta temperatura: Es el sensor preferido para medir altas temperaturas (hasta 1800°C).
  • Respuesta rápida: El extremo de medición es un punto soldado, lo que permite un tamaño muy pequeño.
  • Duradero: Buena resistencia mecánica, capaz de soportar vibraciones y golpes.
  • Bajo costo: (Tipos de termopar estándar) costo relativamente bajo.
  • No requiere fuente de alimentación externa: Genera su propia señal de potencial.
Tipos principales (Termopares estandarizados)

Los termopares generalmente se identifican mediante códigos de designación de letras, y diferentes códigos tienen diferentes características y rangos de aplicación.

Código de designación Materiales positivo-negativo Rango de temperatura aproximado Características y escenarios de aplicación
K Níquel-Cromo - Níquel-Silicio -200°C a +1300°C Muy común. Buen rendimiento de costos, buena linealidad y fuerte resistencia a la oxidación. Adecuado para atmósferas oxidantes y neutras.
J Hierro - Constantán -40°C a +750°C Alta sensibilidad y bajo costo. Se puede utilizar en vacío, atmósferas oxidantes y reductoras. Sin embargo, el hierro es propenso a la oxidación.
T Cobre - Constantán -200°C a +350°C Alta precisión y buena estabilidad, utilizado para la medición a baja temperatura. Resistente a la corrosión por humedad.
E Níquel-Cromo - Constantán -200°C a +900°C Tiene el potencial termoeléctrico más alto (más sensible), adecuado para atmósferas oxidantes y débilmente reductoras.
N Níquel-Cromo-Silicio - Níquel-Silicio -200°C a +1300°C Una versión mejorada del tipo K, con mejor estabilidad a alta temperatura y resistencia a la oxidación, y una vida útil más larga.
S Platino-Rodio 10 - Platino 0°C a +1600°C Termopar de metal precioso. Alta precisión, buena estabilidad y fuerte resistencia a la oxidación. Se utiliza en aplicaciones de alta temperatura y alta precisión, como laboratorios y metalurgia.
R Platino-Rodio 13 - Platino 0°C a +1600°C Similar al tipo S, con un potencial termoeléctrico ligeramente superior.
B Platino-Rodio 30 - Platino-Rodio 6 0°C a +1800°C Tiene el rango de temperatura más alto entre los tipos estándar. El potencial termoeléctrico en el extremo frío es extremadamente pequeño cuando el extremo frío está entre 0-50°C, y la compensación del extremo frío se puede ignorar.
Escenarios de aplicación
  • Automatización industrial: Control de temperatura en tiempo real de altos hornos en acerías (1500°C), torres de destilación petroquímica y calderas de energía.
  • Industria de la nueva energía:
    • Control de temperatura de hornos de crecimiento de silicio monocristalino fotovoltaico (con una precisión requerida de ±0.2%) y monitoreo de temperatura de electrolizadores de hidrógeno.
    • El uso anual de termopares tipo K en sistemas de gestión térmica de baterías de litio ha aumentado en un 35%.
  • Aeroespacial: Monitoreo de temperatura de cámaras de combustión de motores de cohetes (3000°C) y la temperatura de la superficie de las naves espaciales durante el reingreso a la atmósfera.
  • Investigación médica y científica: Calibración de temperatura de equipos de resonancia magnética y investigación de cambio de fase a alta temperatura de materiales.

Contacto
Xi 'an Qinwei Instrument Factory (General Partnership Enterprise)

Persona de Contacto: Mr. Wang

Teléfono: 19502991120

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