หลักการทำงานและการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิล
ฝากข้อความ
หลักการทำงานและการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิล
เพื่อป้องกันการเสียรูปของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและการลัดวงจรของปลอกเดียวกันภายใต้อุณหภูมิสูง เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าจึงได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนฉากยึดพิเศษที่ทำจากวัสดุฉนวนทนไฟ ในระหว่างการทำงาน กระแสไฟฟ้าจะถูกป้อนเข้าสู่องค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าผ่านทางขั้วต่อสายไฟและตะกั่วในแกน ความร้อนที่เกิดจากองค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าจะถูกถ่ายโอนไปยังวัตถุที่ให้ความร้อนผ่านการแผ่รังสีอุณหภูมิสูงบนพื้นผิวของท่อสแตนเลส วิธีการทำความร้อนนี้เป็นหลักการทำงานขององค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าของหลอดรังสี
ขอบเขตการใช้งานขององค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าของหลอดรังสี:
เนื่องจากการใช้การป้องกันปลอกสแตนเลสทนความร้อนสำหรับวัสดุทำความร้อนไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูง วัสดุเหล่านี้จึงไม่สึกกร่อนจากตัวกลางก๊าซที่ตกค้างในเตาเผา ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุทำความร้อนไฟฟ้า ดังนั้นท่อทำความร้อนไฟฟ้าชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับสื่อทุกชนิดที่มีผลกัดกร่อนต่อสภาพแวดล้อมในการทำความร้อน องค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าของหลอดรังสีถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในเตาบำบัดความร้อนแบบคาร์บูไรซิ่ง ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าแบบท่อรังสีถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในเตาหลอมคาร์บูไรซิ่งสำหรับเกียร์รถยนต์ ตลับลูกปืนรถราง และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อทำความร้อนเครื่องทำน้ำอุ่นในครัวเรือนได้ เนื่องจากการแยกสายไฟความร้อนและน้ำออกจากกัน จึงสามารถป้องกันการเกิดไฟฟ้ารั่วได้ดีขึ้น
เซ็นเซอร์อุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลหลอดไฟฟ้ากำลังสูง
อุณหภูมิในการทำงานของท่อโลหะ (หรือท่อทำความร้อน, แหวนทำความร้อน, ขดลวดทำความร้อนไฟฟ้า ฯลฯ ) โดยทั่วไปจะต่ำกว่า 800 องศา และอุณหภูมิสูงสุดขององค์ประกอบความร้อนเกลียวภายในต่ำกว่า 1,400 องศา เนื่องจากวัสดุบรรจุที่หนาแน่นล้อมรอบองค์ประกอบความร้อนไฟฟ้า อุณหภูมิขององค์ประกอบระหว่างการทำงานจึงสูงกว่าอุณหภูมิของเปลือก ดังนั้นการนำความร้อนจึงขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างทั้งสอง ความแตกต่างของอุณหภูมินี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับอายุการใช้งานของท่อทำความร้อนไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานของท่อความร้อนไฟฟ้า จำเป็นต้องคำนวณอุณหภูมิขององค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าภายใต้สมมติฐานในการทราบอุณหภูมิการทำงานของพื้นผิวปลอก เพื่อตรวจสอบว่าองค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าสามารถทำงานได้หรือไม่ เป็นเวลานานที่อุณหภูมินี้ ดังนั้นจึงเพิ่มวิธีการคำนวณสำหรับอุณหภูมิพื้นผิวขององค์ประกอบความร้อนไฟฟ้า (ท่อความร้อนไฟฟ้าหรือท่อความร้อนไฟฟ้า) ลงในเนื้อหาการคำนวณ
www.superbheater.com







