Cтраница 1
Термоэлектродные провода следует по возможности прокладывать вдали от электрических кабелей и мест перемещений оборудования. В целях снижения вредного влияния электромагнитных переменных полей на показания электронных потенциометров допускается только перпендикулярное пересечение термоэлектродным проводом электропроводов. [1]
Термоэлектродные провода подводят к приборам, установленным в щитовых конструкциях, минуя сборки контактных зажимов. Эти провода, а также кабели закрепляют в щитах способом, принятым при выполнении коммутации щита. [2]
Материалы термоэлектродных проводов. [3] |
Термоэлектродные провода либо непосредственно соединяют свободные концы термопары с измерительным прибором, либо идут до термостата. [4]
Практически термоэлектродные провода делаются для недорогих термопар из тех же материалов, из которых сделана сама термопара. [5]
В термоэлектродных проводах марки САК проверяется способность изоляции провода восстанавливать уровень сопротивления изоляции, снижающийся после воздействия в течение 15 ч температуры 450 С и последующего воздействия в течение 48 ч относительной влажности 98 % при 40 С. [6]
Нанесенные на термоэлектродные провода покрытия из новых органосиликатных материалов имеют более высокие механические свойства и лучшую эластичность по сравнению с органосиликатными материалами без добавки стекла вплоть до температуры 1250 С. Важно отметить, что добавление стекол в органосиликатный материал значительно упростило технологию нанесения покрытий и позволило наносить их на провода из таких металлов и сплавов как копель, медь, вольфрам, на которые органосиликат-ные материалы ранее ложились с трудом или только с предварительной алундовой подложкой, что приводило к снижению механических свойств защитного слоя. [7]
Нанесенные на термоэлектродные провода покрытия из новых органосиликатных материалов имеют более высокие механические-свойства и лучшую эластичность по сравнению с органосиликатными материалами без добавки стекла вплоть до температуры 1250 С. Важно отметить, что добавление стекол в органосиликатный материал значительно упростило технологию нанесения покрытий и позволило наносить их на провода из таких металлов и сплавов как копель, медь, вольфрам, на которые органосиликат-ные материалы ранее ложились с трудом или только с предварительной алундовой подложкой, что приводило к снижению механических свойств защитного слоя. [8]
Материал жил термоэлектродного провода легко определяется по красному цвету медной жилы или по цвету оплетки. [9]
Схема общего термостатиро-вания свободных концов однородных ПТ и прямого соединения ПТ удлиняющими термоэлектродными проводами с переключателем. [10] |
Присоединение жил термоэлектродного провода к ПТ должно производиться в соответствии с их полярностью, иначе возникает значительная погрешность измерения. Удлиняющие термоэлектродные провода должны быть снабжены аттестатами, в которых приводятся градуировочные данные до 200 С. [11]
В последнем случае термоэлектродные провода всех термопар доводят до сборки, которая предназначена для поддержания одинаковой температуры мест спаев с медными проводами всех термопар. Температура в сборке может быть и непостоянной, но должна быть одинаковой для всех спаев. [12]
В последнем случае термоэлектродные провода всех термопар доводят до сборки, которая предназначена для поддержания одинаковой температуры мест спаев с медными проводами всех термопар. Температура в сборке может быть и непостоянной, но должна быть одинаковой для всех спаев. [13]
Как правило, термоэлектродные провода для ТЭП, изготовленных из неблагородных металлов, выполняют из тех же материалов, из которых изготовлены термоэлектроды ТЭП. Исключение составляет хромель-алюмелевый ТЭП, для которого с целью уменьшения сопротивления линии в качестве термоэлектродных проводов часто применяют медь в паре с константаном. [14]
Учитывая, что термоэлектродные провода подключают к термопарам, выбор материалов токопроводящих жил удлинительных проводов определяют типом используемой термопары. [15]