Характеристики термопары тха: Термопары ТХА-11, ТХК-11, технические характеристики .особенности

alexxlab | 19.09.2021 | 0 | Разное

Термопреобразователь ТХА-1387

В корзину

  • Описание и характеристики
  • Отзывы(0)

Термоэлектрический преобразователь ТХА-1387 относится к системам измерения и контроля температуры промышленного типа. Он используется в тех случаях, когда произвести замер температуры обычными термометрами не позволяет ситуация.

Основное предназначение термопреобразователей ТХА-1387 – это измерение температур в рабочей зоне газо- и паротурбинных установок, а также на объектах тепловой энергетики. При помощи этих устройств производят замер температур:

  • продуктов сгорания, которые появляются после сгорания газообразного или жидкого топлива, разогретых до 900°C и движущихся со скоростью до 170 м/с;
  • разогретого водяного пара до температур около 585°C, который движется со скоростью до 60 м/с.

Конструкция

Конструкционно преобразователь ТХА-1387 выполнен в Г-образной форме с основанием в виде срезанного шара, к которому крепится втулка с защитной гильзой, где устанавливается чувствительный элемент. Под углом 90° имеется отвод для крепления коммутационного кабеля устройства.

Головка-основание устройства выполнена из алюминиевого сплава, а защитная гильза из стали. Термочувствительный элемент выполнен из сплава – хромель-алюминий.

Принцип работы

Работа термопар ТХА-1387 основана на зависимости величины электрического сопротивления металлических элементов от температуры. В зависимости от величины электросопротивления хромель-алюминиевого элемента можно, по установленному алгоритму, определить величину температуры зон, в которую он помещен.

Технические параметры ТХА-1387

Характеристика

Значение

Предел измеряемых температур

0°C…+585°C

0°C…+900°C

Значение тепловой инерции

не больше 3 сек или 15 сек

Класс устройства по ГОСТу

2

Число рабочих спаев

1 / 2

Величина условного давления среды

от 0,4 до 80 МПа

Величина скорости потоков измеряемой среды

от 25 до 170 м/с

Степень защищенности от внешних факторов

IPХ4

Рис. 1, 2, 3 Габаритные размеры размеры термоэлектрических преобразователей

Условное обозначение

Номер рисунка

Вес, кг

L, см

l, см

5Ц2.821.962

1

1,15

25

16

-01

1,3

32

-02

1,5

40

-03

1,7

50

-04

1,8

63

-05

2,2

80

-06

1,5

32

32

-07

1,9

50

-08

2

2,05

80

-09

3

1,7

32

16

-10

1,9

50

-11

2,1

63

-12

2

32

40

-13

2,2

50

-14

2,35

63

-15

2,5

50

63

-16

4

1,6

8

25

-17

1,7

10

-18

1,8

12

-19

2,1

16

-20

2,4

20

Комплект поставки

  1. Термопара ТХА-1387.
  2. Хромель-алюминиевый термоэлемент.
  3. Инструкция по эксплуатации.
  4. Техпаспорт.

Отзывы

Термопара ТХА-2388 (-40…+1000°С) 200мм | МЕТРОЛОГ

Термопара ТХА-2388 (-40…+1000°С) 1000мм >>>

Есть в наличии

Код товара 8191

Термопреобразователь ТХА-2388 (-40…+1000°С) 200 мм, складского хранения, 1980-1990 годов выпуска.

Прошел предпродажную подготовку и проверку технических и метрологических характеристик.

По просьбе заказчика возможно проведение поверки или калибровки с выдачей свидетельства/сертификата (за дополнительную плату).

Гарантия – 12 месяцев

5 1 0 5

1,920 грн

Цена:

1600 грн

(При покупке с НДС +20%)

Минимальная стоимость заказа – 300 грн

1 1600 1600 1600

Описание

Термоэлектрические преобразователи ТХА-2388 предназначены для измерения температуры газообразных и жидких химически неагрессивных, а также агрессивных сред, не разрушающих защитную арматуру.

Внешний вид: на стальной трубчатой ножке находится шестигранная гайка с втулкой и головка. Втулка свободно перемещается по ножке и крепится на ней в любом месте. Форма головки — 2 последовательно расположенных цилиндра со скругленными ребрами.

Термоэлектрический преобразователь ТХА-2388 (-40…1000°С) состоит из:

  • – электрода;
  • – защитной гильзы;
  • – головки.

Принцип работы:

Вместе с изменением температурного состояния:

  • – стальных предметов;
  • – цветных металлов и сплавов;
  • – полупроводников

прямопропорционально меняется их электрическое состояние, что и используется с успехом в работе измерителя температуры.

 

Технические характеристики термопары ТХА-2388:

Номинальные параметры

ТХА-2388

Температурный интервал, °С

от -40 до + 1000

НСХ преобразования (условное обозначение по ГОСТ 3044)

K

Класс

1 или 2

Длина монтажной части, мм

200

Показатель тепловой инерции, с

не более 60

Измеряемое давление (условное), МПа

10

Материал защитной арматуры

сталь

Термопреобразователь ТХА-2388 (-40.

..+1000 °С) 200 мм Вы можете купить по цене указанной на сайте. Для этого воспользуйтесь кнопкой оформить заказ (корзиной), формой обратной связи или напишите на почту [email protected] а также можете заказать позвонив по телефону: +38 (050) 024-70-26, (097)943-53-70.

Товары, которые могут Вас заинтересовать

Все права защищены 2020. «Метролог»

Обратный звонок

Принцип, конструкция, характеристики, преимущества и ограничения.

Термопара – это устройство, преобразующее тепловую энергию в электрическую. Количество вырабатываемой электроэнергии можно использовать для измерения температуры.

Термопара представляет собой термоэлектрический преобразователь, используемый в качестве первичного преобразователя. Изменения температуры напрямую преобразуются в электрические сигналы.

Эффект Зеебека: Если два провода из разных материалов соединены вместе, образуя замкнутую цепь, и если два соединения имеют разную температуру, то по замкнутой цепи протекает электрический ток.

Если используются два металла: медь и железо, ток течет от меди к железу, образуя горячий спай, и от железа к меди, образуя холодный спай.

Эффект Пельтье : Если два разнородных металла образуют два соединения и если внешняя ЭДС подключена, то ток течет через соединения. Когда ток течет через переход медь-железо в направлении от меди к железу, тепло поглощается, делая переход Т1 горячим. Когда ток течет от перехода железо-медь Т2 от железа к меди, выделяется тепло, которое делает переход холодным.

Почему компенсация холодного спая?: Температура термопары зависит от разницы между горячим спаем и холодным спаем. Если температура холодного спая поддерживается постоянной, на выходе термопары будет температура горячего спая. В лабораторных условиях холодный спай можно держать постоянно погруженным в ванну со льдом.

В промышленных условиях температура холодного спая изменяется в зависимости от температуры окружающей среды, что приводит к ошибке. Компенсация холодного спая – это процесс компенсации этого.

 Напряжение по сравнению с Температурное соотношение:

Как показано на рисунке выше, термопары R, S представляют собой термоэлементы на основе платины и могут измерять более высокий диапазон температур, выходное напряжение меньше, чем у термопар E, J, K. Они могут работать до 1700 градусов по Цельсию. Они дорогие.

С другой стороны, термопары E, J, K представляют собой элементы на никелевой (Ni) основе и работают при низкотемпературных измерениях.

Термоэлемент с платиновой основой

Термопара типа R: Первичный элемент Pt-13% Rh, Вторичный элемент Pt

Термопара типа S: Первичный элемент Pt-10% Rh, Вторичный элемент Pt

Термоэлемент на основе никеля

Термопара типа E: Первичный элемент Ni-10% Rh Вторичный элемент Ni 45%-Cu55%

Термопара In J: Первичный элемент Ni 5%, Вторичный элемент Ni 45%-Cu 55%

Термопара In K типа: Первичный элемент Ni-10%, Ni 5% во вторичном элементе.

Конструкция термопары:

Соединения термопар формируются двумя способами. Два провода термопары обычно скручены и сварены вместе. А именно скрученный сварной шов и сварной шов встык.

При скрученном сварном шве две проволоки скручены вместе в несколько мотков и сварены вместе. Этот вид сварки используется для проволоки большего сечения, он придает механическую прочность.

При сварке встык две проволоки сравнительно меньшего размера вплавляются в круглый изгиб.

Типы термопарных спаев:

Термопарные спаи бывают трех основных типов.

  • Термопара с заземленным спаем
  • Термопара с незаземленным спаем
  • Термопара с открытым спаем

Термопара с заземленным спаем: Это наиболее распространенный тип соединения, в котором оболочка термопары приварена к спаю.

Незаземленный спай Термопара: спай термопары приваривается, образуя спай, но не приваривается к оболочке. Чувствительный спай незаземленной термопары электрически изолирован от стенки зонда или оболочки и не касается ее.

Термопара с открытым спаем: Термопары с открытым спаем также широко известны как «термопара с неизолированным проводом». В термопаре этого типа стык находится вне защитной оболочки и подвергается воздействию технологической среды.

Характеристики термопары:

Термопара типа E: Рекомендуется использовать в окислительной или инертной атмосфере. Ограниченное использование в вакууме или восстановительной атмосфере. Максимальное изменение ЭДС на градус. Высокая чувствительность 68 мкВ/градус C.

Термопара типа J: Рекомендуется использовать в вакууме или инертной атмосфере. Ограниченное использование при окислении при высоких температурах. Чувствительность 50 мкВ/градус С.

K Тип термопары: Рекомендуется для использования в окислительной или полностью инертной атмосфере. Не подходит для восстановительной атмосферы. Нельзя использовать в сернистой среде. Оба элемента будут быстро подвергаться коррозии и больше шансов на преждевременный выход из строя.

Это наиболее распространенные термопары общего назначения.

Его чувствительность составляет 41 микровольт/градус Цельсия.

Термопара типа R и S: Рекомендуется для непрерывного использования в окислительной или инертной атмосфере. Их нельзя вставлять непосредственно в металлические первичные защитные трубки.

Материалы, используемые для термопары:

Термопары изготавливаются из различных материалов.

Ниже представлена ​​таблица, иллюстрирующая диапазон измерения температуры термопарами из различных материалов.

Цвет термопары в соответствии со стандартами ANSI и IEC:

Преимущества термопар:   
  • Термопары имеют прочную конструкцию.
  • Покрывает широкий диапазон температур.
  • Термопара обеспечивает хорошую воспроизводимость.
  • Сравнительно дешевле.
  • Скорость ответа высокая.
  • Калибровку можно легко проверить.

Ограничения термопары:
  • Возможна регистрация паразитного напряжения.
  • Менее желательны для применений, где необходимо измерять небольшие перепады температур с высокой точностью. Например, диапазон 0-100 градусов по Цельсию с точностью 0,1 процента.
  • Термопара выдает очень небольшой сигнал напряжения (мВ), требуется усиление.

Автор: PSS Бапу Рао

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как работает термопара?

Главная   ›   Блоги   ›   Каковы характеристики и технические характеристики термопары?

Термопары — это датчики, которые можно использовать для измерения температуры различных предметов в таких отраслях, как производство. Даже небольшие изменения температуры могут повлиять на механизмы, поэтому термопары невероятно важны.

Термопары работают на основе двух разных металлов с разными электрическими зарядами. При изменении температуры в машинах сами металлы затвердевают или размягчаются в зависимости от полярности. Электрики и машинисты используют термопары для обнаружения изменений температуры, которые могут повредить оборудование.

Полярность

Каждая термопара имеет как положительный, так и отрицательный провод. Положительный и отрицательный провода используются вместе для считывания температуры. Полярность — заряд между положительным и отрицательным проводами — должна соблюдаться, чтобы термопара работала. Поскольку каждый производитель использует разные цвета для обозначения положительных и отрицательных проводов, вам необходимо проконсультироваться с производителем термопары, чтобы убедиться, что вы обращаетесь с ней безопасно. Например, один производитель (ANSI/ASTM E230) использует красный цвет для обозначения отрицательного провода. Другой производитель, IEC 60584, использует белый цвет для отрицательного провода. В дополнение к потенциальным угрозам безопасности, обратная полярность является одной из наиболее распространенных ошибок при подключении.

Допуск

Различные термопары имеют разные уровни допуска или точности. Некоторые производители перечисляют свои требования к точности в соответствии со стандартными пределами, специальными пределами и классом расширения.

  • Стандартные пределы — это стандартный допуск термопары во всем диапазоне температур.
  • Если термопара измеряется с использованием специальных пределов погрешности , точность составляет 1/2 погрешности при стандартном пределе погрешности.
  • Если допуск вашей термопары соответствует классу расширения , предполагается, что термопара не будет использоваться в областях со значительными перепадами температуры, но вместо этого ее можно использовать там, где температуры возникают нечасто — если они вообще случаются.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *