I. Podmínky související se strukturou a instalací
Tyto termíny přímo popisují jeho fyzickou strukturu a způsob upevnění:
Pevný závit: Funkce instalace jádra, která označuje termočlánek, který je upevněn zašroubováním do předem -otvoru se závitem v zařízení nebo potrubí.
Spojovací skříňka: Součást používaná k ochraně svorek vodičů a připojení kompenzačních vodičů. Mezi běžné typy patří standardní,-odolné proti stříkající vodě a voděodolné.
Ochranná trubice: Obklopuje jádro termočlánku, poskytuje izolaci, odolnost proti korozi a tlaku. Materiálem je často nerezová ocel, korund nebo vysokoteplotní -slitina.
Specifikace závitu: Mezi běžné specifikace patří M27×2, G3/4″, 1/2″ atd., které musí odpovídat montážní základně.
Těsnící těsnění: Používá se k utěsnění závitového spojení během instalace, aby se zabránilo úniku média.
Plně svařovaná základna: Pro zlepšení utěsnění a pevnosti se často k trubce nejprve přivaří základna s vnitřními závity a poté se zašroubuje termočlánek.
II. Podmínky související s výkonem a provozními podmínkami
Odrážející jeho použitelné prostředí a technické parametry:
Odolnost vůči vysokému tlaku: Vhodné pro vysokotlaké-systémy (jako jsou hlavní parní potrubí elektrárny), schopné odolat tlaku pod 200 kgf/cm².
Měření vysoké teploty: Široce se používá ve vysokoteplotních{0}}zařízeních, jako jsou kotle, pece a reaktory, s rozsahem měření teploty od stovek až po tisíce stupňů Celsia.
Odolnost proti vibracím: Díky bezpečnému závitovému spojení je vhodný pro průmyslové provozy s určitým stupněm vibrací.
Hloubka zasunutí: Obecně se vyžaduje, aby nebyla menší než 8-10násobek vnějšího průměru ochranné trubky, aby bylo zajištěno přesné měření teploty.
Doba tepelné odezvy: Rychlost odezvy je ovlivněna tloušťkou a materiálem ochranné trubky, je pomalejší než u holých termočlánků, ale stabilita je vyšší.
III. Podmínky týkající se připojení a signálu
Zahrnuje elektrické připojení a přenos signálu:
Kompenzační vodič: Připojuje termočlánek k přístroji a musí odpovídat typu kalibrace termočlánku (např. typ KX pro termočlánky typu K-).
Zapojení polarity: Kladný a záporný pól se nesmí přehodit, jinak to povede ke zvýšeným chybám měření teploty.
Kompenzace studeného konce: Používá se ke korekci vlivu změn referenční teploty na konci měření na výsledky měření. Stínění a uzemnění: V prostředí se silným elektromagnetickým rušením by měla být propojovací krabice nebo ochranná trubice uzemněna, aby se zlepšily schopnosti proti-rušení.
IV. Běžné chyby a údržba-Související podmínky
Běžné problémy a související řešení vyskytující se během údržby v terénu:
Odstraňování závitů: Opakovaná demontáž a montáž může poškodit závity a ovlivnit těsnění a upevnění.
Uvolněné vedení: Ve vibrujícím prostředí jsou svorky náchylné k uvolnění, což způsobuje špatný kontakt.
Snížená izolace: Pronikání vlhkosti nebo stárnutí při vysokých{0}}teplotách vede ke snížení izolačního odporu mezi termočlánkem a ochrannou trubicí.
Přehřátí studeného konce: Spojovací skříňka je blízko oblasti s vysokou teplotou-, což ovlivňuje přesnost kompenzace studeného konce. Doporučuje se udržovat jej ve vzdálenosti alespoň 200 mm od stěny pece.
Selhání těsnění: Nenanesení těsnící hmoty na závity nebo stárnutí těsnění vede k netěsnosti nebo posunu měření teploty.
V. Standardy a výběr-Související podmínky
Používá se pro technický výběr a standardizovaný návrh:
Typ kalibrace: Jako Typ K, Typ E, Pt100 (odporový teploměr), který určuje teplotní rozsah a charakteristiku signálu.
Sestavený termočlánek: Označuje odnímatelnou konstrukci, která usnadňuje výměnu prvku pro snímání teploty.
Pancéřový termočlánek: Ačkoli je konstrukčně odlišný, může být v některých případech použit jako náhrada a nabízí lepší mechanickou pevnost.
Instalační standardy: Při instalaci a akceptaci dodržujte průmyslové standardy, jako jsou GB/T 15172 a JB/T 5582.

