Cтраница 1
Промышленные термопары должны быть надежно защищены достаточно прочной и химически стойкой оболочкой. В качестве защитной оболочки могут быть использованы керамические материалы: огнеупорный фарфор с повышенным содержанием глинозема, кварцевое стекло и глинозем. [1]
Промышленные термопары имеют головку обыкновенного исполнения, а лабораторные термопары изготовляются без головки. Вывод из головки осуществляется гибким шлангом или через штуцер, а в лабораторных термопарах - гибким проводом ШРО. [2]
Промышленные термопары выпускают в специальных защитных чехлах из стали и монтируют непосредственно в аппаратах, трубопроводах для измерения температуры. Соединяют датчик со вторичным прибором специальными проводами ( компенсационные провода), которые для каждой разновидности термопар выполнены из специальных сплавов, обеспечивающих компенсацию дополнительной погрешности. Последняя вызвана тем, что каждый электрод и соединительный провод в месте их электрического контакта образуют свою термопару. Расстояние передачи информации до вторичного прибора может составлять сотни метров. И милливольтметру автоматический потенциометр имеют электроконтактный выход, кроме того в ряде модификаций предусмотрена регистрация температуры на диаграммной ленте. [3]
![]() |
Радиационный пирометр. [4] |
Промышленные термопары отличаются высокой стабильностью и воспроизводимостью градуировочных характеристик, что позволяет заменять их без какой-либо переналадки остальных элементов измерительной цепи. [5]
Обычная промышленная термопара с диаметром термоэлектродов 3 2 мм при наличии фарфорового наконечника и металлического чехла имеет при температуре 900 - 1 000 С чистое запаздывание 20 сек и постоянную времени 90 сек. При скорости изменения температуры печи 0 / мин такая инерционность термопары приводит к отклонению температуры печи за пределы зоны нечувствительности регулятора на величину 18 - 20 С. При более низких температурах из-за возрастания инерционности термопары и скорости изменения температуры эта величина может составлять 50 - 60 С. [6]
Для промышленных термопар используются следующие материалы термоэлектродов: термопара типа ТПП - платинородий ( 10 % родия) - платина, термопара типа ТПР - платинородий ( 30 % родия) - платина, термопара типа ТХА - хромель-алю-мель, термопара типа ТХК - хромель-копель. Пределы измерения температуры при длительном применении для указанных типов термопар составляют: для ТПП - от - 20 до 1300 С, для ТПР - от 300 до 1600 С, для ТХА - от - 50 до 1000 С, для ТХК - от - 50 до 600 С. [7]
![]() |
Термопара в защитной арматуре с передвижным фланцем. [8] |
Изолированные электроды промышленных термопар помещаются в защитную трубку для защиты от механических повреждений и химического воздействия среды при высоких температурах. [9]
Из всех промышленных термопар наиболее чувствительны ( почти 90 мкв / град) хромель-копе левые. Их рационально применять, когда спаи подвержены действию влаги. [10]
Различные типы промышленных термопар согласно ГОСТ 6616 - 74 имеют показатель тепловой инерционности 5 - 180 с. Под показателем тепловой инерционности имеется в виду постоянная времени термопары, определяемая при погружении ее в воду. [11]
В результате длительных экспериментов созданы промышленные термопары с термоэлектродами из карбидов, нитридов, бори-дов, силицидов и графита; с помощью этих термопар можно измерять температуры в интервале 1700 - 2500 С. [12]
Как правило, горячий спай промышленных термопар изготовляется сваркой в пламени вольтовой дуги. Пайка применяется редко и только при изготовлении нестандартных лабораторных термопар из очень тонких проволок. [13]
Как правило, горячий спай промышленных термопар изготовляется сваркой в пламени вольтовой дуги. Термопары из неблагородных металлов свариваются под слоем флюса, а термопары платиновой группы - без флюса. Пайка применяется только при изготовлении нестандартных лабораторных термопар из очень тонких проволок. [14]
Термоэлектродная платиновая и платинородиевая проволока для промышленных термопар имеет обычно диаметр 0 5 мм. [15]