WR_K
JIECHUANG
Visão geral
Os termopares revestidos oferecem inúmeras vantagens, como flexibilidade, resistência a alta pressão, resposta térmica rápida e durabilidade. Assim como os termopares de montagem industrial, eles servem como sensores de medição de temperatura e são comumente usados com instrumentos de exibição, dispositivos de registro e controladores eletrônicos. Eles também podem ser usados como elementos sensores de temperatura para montagem de termopares.
Os termopares revestidos podem medir diretamente temperaturas que variam de 0°C a 800°C em vários meios, incluindo líquidos, vapor, gases e superfícies sólidas em vários processos de produção. Além disso, podem ser fornecidos com tubos de proteção externos feitos de materiais como Cr25Ni20, GH3030, GH3039 e 3YC-52, permitindo medições de temperatura de até 1200°C.
Faixa de medição de temperatura e faixa permitida |
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Tipos de termopares |
Código |
Índice |
OD do tubo de proteção (mm) |
Temperatura comum ( ℃ ) |
Temperatura máxima ( ℃ ) |
Desvio Permissível ( △ t) |
|
Faixa (°C) |
Erro permitido |
||||||
Platina Ródio10 - Platina |
WRPK |
S |
≥∅3 |
1100 |
1200 |
0 ~ 1200 |
± 1.5℃ ou ± 0,25%t |
Níquel-Cromim — Cobre-Níquel |
WREK |
E |
≥∅3 |
600 |
700 |
0 ~ 700 |
± 2.5℃ ou ± 0,75%t |
Níquel-Cromim — Níquel-Silício |
WRNK |
K |
≥∅3 |
800 |
900 |
0 ~ 900 |
± 2.5℃ ou ± 0,75%t |
Cobre - Cobre-Níquel |
Naufrágio |
T |
≥∅3 |
350 |
400 |
-40 ~ ±350 |
± 0,75%t |
Ferro - Cobre-Níquel |
WRFK |
J. |
≥∅3 |
500 |
600 |
0 ~ 600 |
± 2.5℃ ou ± 0,75%t |
nota: t representa o valor absoluto da temperatura medida. |
|||||||
l Tempo de resposta térmica
O tempo necessário para a saída do termopar atingir 50% de uma mudança gradual na temperatura é conhecido como tempo de resposta térmica, denotado como τ 0.5(em segundos).
O tempo de resposta térmica dos termopares saquecidos não deve exceder os valores especificados na tabela abaixo.
Tempo de resposta térmica τ 0.5 (s) |
Embainhado |
Isolado |
Diâmetro do tubo protetor (mm) |
||
2.0 |
0.4 |
0.5 |
3.0 |
0.6 |
1.2 |
4.0 |
0.8 |
2.5 |
5.0 |
1.2 |
4.0 |
6.0 |
2.0 |
6.0 |
8.0 |
4.0 |
8.0 |
lResistência de isolamento
Quando a temperatura do ar ambiente for 20±15°C e a umidade relativa não for superior a 80%, a resistência de isolamento entre os fios do termopar e a bainha externa dos termopares revestidos isolados deve estar de acordo com os valores especificados na tabela abaixo.
Diâmetro do tubo protetor (mm) |
Tensão de teste ( VDC ) |
Resistência de Isolamento (MΩ·m) |
0,5 ~ 1,5 |
50 ± 5 |
≥1000 |
> 1,5 |
500 ± 50 |
≥1000 |
l Especificações padrão para diâmetro externo e comprimento nominal de revestidos termopares
Diâmetro dmmExterno |
||||
∅8 |
∅6 |
∅5 |
∅4 |
∅3 |
50 75 |
50 75 |
50 75 |
50 75 |
50 75 |
Observação:
1. Para termopares com bainha isolada com diâmetro de ∅3 mm, o comprimento nominal total L não deve exceder 10.000 mm.
2. Para termopares revestidos com diâmetro d ≤ ∅5 mm e equipados com caixas de junção à prova de respingos ou impermeáveis, a parte exposta do termopar deve ser apoiada com suportes adicionais ou outros meios durante a instalação para aumentar a rigidez, garantir a fixação e evitar oscilações causadas por vibração, evitando assim danos ao termopar.
3. termopares revestidos com diâmetro de ∅2 mm requerem consulta com nossa empresa para pedidos.
Princípio de funcionamento
O princípio de funcionamento de um termopar revestido envolve a soldagem de dois condutores de composições diferentes em ambas as extremidades para formar um circuito. A extremidade que mede diretamente a temperatura é chamada de extremidade de medição, enquanto a extremidade do terminal é chamada de extremidade de referência. Quando há uma diferença de temperatura entre a extremidade de medição e a extremidade de referência, uma corrente termoelétrica é gerada no circuito. Quando conectado a um instrumento display, o instrumento indica o valor de temperatura correspondente ao potencial termoelétrico gerado pelo Termopar Embainhado.
O potencial termoelétrico do termopar revestido aumenta com a temperatura na extremidade de medição. A magnitude do potencial termoelétrico depende apenas do material dos condutores do termopar revestido e da diferença de temperatura entre as duas extremidades, e é independente do comprimento e diâmetro dos elementos termoelétricos.
A estrutura de um Termopar com Bainha consiste em condutores, óxido de magnésio isolado e um tubo de proteção feito de aço inoxidável 1Cr18Ni9Ti, que é trefilado múltiplas vezes. Os produtos de termopar com bainha consistem principalmente em uma caixa de junção, blocos de terminais e o próprio termopar com bainha, formando a estrutura básica, e são complementados com vários dispositivos de fixação.
l Composição material e estrutural de termopares revestidos

l Formas Estruturais da Extremidade de Medição (Hot End)

l Instalação de Tipos Fixos
Os dispositivos fixos são para instalação do usuário. Além dos produtos sem dispositivos fixos, os dispositivos fixos de termopar com bainha vêm em quatro tipos estruturais: encaixe de compressão fixo, encaixe de compressão ajustável, flange de compressão fixo e flange de compressão ajustável. O encaixe de compressão fixo é para fixação única do usuário, enquanto o encaixe de compressão ajustável permite múltiplas fixações pelo usuário.
l Encaixe de rosca de compressão

revestido Termopar Diâmetro Externo d |
∅8 |
∅6 |
∅5 |
∅4 |
∅4 |
∅3 |
∅2 |
|
Fixa Parte do código & Dimensões |
||||||||
M |
M16 × 1.5 |
M12×1,5 |
||||||
S |
22 |
19 |
||||||

revestido Termopar Diâmetro Externo d |
∅8 |
∅6 |
∅5 |
∅4 |
∅4 |
∅3 |
∅2 |
|
Fixa Parte do código & Dimensões |
||||||||
D |
∅60 |
∅50 |
||||||
D0 |
∅42 |
∅36 |
||||||
D1 |
∅24 |
∅20 |
||||||
S |
∅22 |
∅19 |
||||||
d0 |
∅9 |
∅7 |
||||||
l Formulários de junção livre de termopar revestido (caixa de terminais)
A caixa de junção é usada para conectar a junção livre do termopar aos instrumentos de exibição. Atualmente, existem várias formas estruturais disponíveis, incluindo tipos de fios simplificados, à prova de respingos, à prova d'água, portáteis, de caixa de junção pequena, plug-in e de compensação.
Tipo simplificado

Tipo à prova d'água

Tipo portátil

Tipo de caixa de junção pequena
