Исправна употреба
термоелементне само да може тачно да добије температуру, осигуравају да се производ квалификује, али такође може да сачува потрошњу материјала
термоелемент, Уштедите новац и осигурајте квалитет производа. Погрешна инсталација, грешка топлотне проводљивости и временске проводљивости, то су главна грешка у употреби
ТХЕРМОЦОУП.
1. Грешке уведене неправилном инсталацијом:
Као што је локација
термоелементДубина уградње и уметања не може да одражава стварну температуру пећи, другим речима,
термоелемент не треба да се поставља преблизу врата и мјесто грејања, дубина уметања треба да буде најмање 8 ~ 10 пута пречник заштитне цеви; Јаз између заштитног рукава и зида
термоелементније испуњен изолационим материјалом што резултира преливањем топлоте или упадањем хладног ваздуха у пећи. Стога је јаз између заштитне цеви
термоелемент А рупа зида пећи треба да буде блокирана изолационим материјалом као што је ватростално блато или азбестно уже, како би се избегло конвекција врућег и хладног ваздуха и утицати на тачност мерења температуре. Хладан крај
термоелемент је преблизу телу пећи тако да температура пређе 100 ℃; Уградња
термоелемент требало би да избегава снажно магнетно поље и снажно електрично поље колико је то могуће
термоелемент и кабл за напајање не сме бити инсталиран у истом проводу како би се избегло сметње проузроковано грешком; Термоелово се не може уградити у мерено средње подручје протока, када
термоелемент Температура гаса за мерење цеви, мора да направи
термоелемент Против инсталације смера протока и у потпуности контактирајте гасом.
2 Грешка проузрокована погоршањем изолације:
Као што је изолација
термоелемент, заштитна цев и жичана плоча прљавштина или слага сол превише резултирајућим лошим изолацијом између стуба термоелете и зида пећи, озбиљније на високом температури, која неће само узроковати само губитак
термоелемент Потенцијал, али и упознавање сметњи, што је резултирало грешком понекад до Баиду.
3. Грешке уведене термалном инерцијом:
Због топлотне инерције термоелемена, вредност индикатора инструмента падне иза промене измерене температуре, која је посебно истакнута приликом брзог мерења. Стога, термоелемент са тањим термичким електродом и мањим заштитним пречником цеви треба да се користи колико је то могуће. Када температура температура дозволи, чак се и заштитна цев може уклонити. Због Лаг за мерење, амплитуда флуктуације температуре коју је открила термоелером је мања од оне флуктуације температуре пећи. Што је веће мерење заостајање, мања амплитуда флуктуације термоелемена и већа је разлика са стварном температуром пећи. Када се температура мери или контролише термоелемом са великим временским константним константним, флуктуацијом температуре приказаном инструментом је мала, али флуктуација стварне температуре пећи може бити велика. Да би тачно мерило температуру, треба одабрати термоелемент са малим временским константама. Временска константа је обрнуто пропорционална коефицијента преноса топлоте и пропорционална пречника врућег краја термоелемента, густина материјала и специфичне топлоте. Ако желите да смањите временску сталну, поред повећања коефицијента преноса топлоте, ефикасан начин је да се смањи величина врућег краја. У употреби се обично користе заштитни рукави са добре топлотне проводљивости, танки зид и мали унутрашњи пречник. У прецизније мерење температуре, користи се гола жичана термоелектрана без заштитног рукава, али термоелеа је лако оштетити, требало би да се исправи и замењује на време.
4. Грешка топлотне отпорности:
На високој температури, ако се налази слој угљеног пепела на заштитној цеви, а прашина је приложена за то, топлотни отпор ће се повећати и топлотна проводљивост ће се ометати. У то време вредност температуре индикација је мања од праве вредности измерене температуре. Стога би се спољна страна заштите за термоелементе требала одржавати чистом да би се смањила грешка.