REOTEMP R3 ຕັດຕໍ່ຄວາມຍາວ RTD ດ້ວຍຄູ່ມືການສອນເຊັນເຊີດຽວ
REOTEMP R3 ຕັດຕໍ່ຄວາມຍາວ RTD ດ້ວຍເຊັນເຊີດຽວ

ໃຊ້ Thermowell

ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ thermowell ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມກົດດັນໃດໆ.
The thermowell ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອົງປະກອບຂອງເຊັນເຊີ, ແລະຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ການໂຍກຍ້າຍຂອງອົງປະກອບໂດຍບໍ່ມີການ spilling ຂອງນ້ໍາຂະບວນການ.
ຕິດຕັ້ງ thermowell ເຂົ້າໄປໃນຂະບວນການເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມແຫນ້ນຫນາແຫນ້ນ, ບໍ່ຮົ່ວໄຫຼ.
ເຄືອບແກນອົງປະກອບຂອງເຊັນເຊີດ້ວຍສານປະສົມການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມ (ຕົວຢ່າງ: ປະສົມຂອງກາຟແລະ glycerin ຫຼື petrolatum).
ໝາຍເຫດ: ສູງກວ່າ 350°F, ການສູບຢາບາງສ່ວນຂອງທາດປະສົມການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນອາດຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າສ່ວນຂອງແຫຼວຂອງສານປະສົມຈະ vaporizes, ເຮັດໃຫ້ graphite ແຫ້ງເພື່ອປະຕິບັດຫນ້າທີ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ.
ຫຼັງຈາກການເຄືອບອົງປະກອບຂອງລໍາຕົ້ນ, ຕິດຕັ້ງອົງປະກອບເຊັນເຊີ.
ກະທູ້ທໍ່ກ່ຽວກັບອົງປະກອບບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກປະທັບຕາ.

ຄໍາແນະນໍາ thermocouple

ການຕິດຕັ້ງ
  1. ໃສ່ thermocouple ເຂົ້າໄປໃນ thermowell.
    ເມື່ອໃສ່ລໍາຕົ້ນທີ່ບັນຈຸພາກຮຽນ spring, ການຕິດຕໍ່ໃນທາງບວກກັບລຸ່ມຂອງນ້ໍາຈະບັນລຸໄດ້.
    ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍໃນຫົວເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ບິດໃນລະຫວ່າງການໃສ່.
    ຖ້າສາຍໄຟເລີ່ມບິດ, ຖອດສາຍໄຟອອກຈາກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກສຽບເຊັນເຊີໃສ່ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ.
  2. ສາຍ thermocouple ປະເພດດຽວກັນກັບເຊັນເຊີຕ້ອງຖືກໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ thermocouple ຂຶ້ນກັບເຄື່ອງມືຂອງມັນ.
    ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປາຍສາຍແມ່ນສະອາດແລະສະຫນອງການຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ດີກັບ terminals.
  3. ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ, ໃຫ້ຈັບຄູ່ສາຍໄຟເພື່ອໃຫ້ມີສີດຽວກັນເຊື່ອມຕໍ່.
    (ສາຍ thermocouple ແມ່ນລະຫັດສີ – ຂາລົບແມ່ນສີແດງສະເຫມີ, ແລະຂາບວກແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ: ປະເພດ K = ສີເຫຼືອງ; J = ສີຂາວ; E = ສີມ່ວງ; T = ສີຟ້າ).
  4. ຕິດຕັ້ງ thermocouple ແລະສາຍຂະຫຍາຍຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຟຸດຫ່າງຈາກສາຍໄຟ AC ສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ.
    ຢ່າແລ່ນສາຍ thermocouple ໃນທໍ່ກັບສາຍອື່ນໆ.
  5. ຫົວເຊື່ອມຕໍ່ thermocouple ບໍ່ຄວນເກີນ 400 deg. F, ແລະຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ຮັບເມື່ອຫົວຢູ່ໃກ້ກັບອຸນຫະພູມຫ້ອງ.
  6. ການແຊກ: ຄວາມເລິກຂອງການແຊກທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ດີທີ່ສຸດ.
    ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ, ຄວນໃສ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງລຳຕົ້ນຢ່າງໜ້ອຍສິບເທົ່າເຂົ້າໃນຂະບວນການ
ບໍາລຸງຮັກສາ
  1. ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບ: ການປັບຕົວ thermocouple ຈະຄ່ອຍໆຊຸດໂຊມລົງໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
    ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວຕ້ອງຖືກກໍານົດໃນແຕ່ລະກໍລະນີໂດຍຜູ້ໃຊ້.
    ທາດປະສົມການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນແມ່ນມີຢູ່.
  2. ການປັບທຽບແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍການປຽບທຽບຜົນຜະລິດ thermocouple ກັບມາດຕະຖານການເຮັດວຽກ.
    ມັນມັກທີ່ຈະປັບຕົວເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ຕິດຕັ້ງຂອງມັນ.
    ຖ້າເຊັນເຊີຖືກຖອດອອກເພື່ອການປັບທຽບ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຄວນຖືກສົ່ງກັບຄືນສູ່ສະຖານທີ່ດຽວກັນແລະຄວາມເລິກຂອງການແຊ່ນ້ໍາເພື່ອຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ.
  3. ກວດເບິ່ງພື້ນຜິວ thermowell ແລະກາບເຊັນເຊີເປັນໄລຍະສໍາລັບການກັດກ່ອນຫຼືຄວາມເສຍຫາຍ.
    ຖ້າຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນ, ການທົດແທນອາດຈະຖືກພິຈາລະນາ.
  4. ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນແລະການປັບຕົວຄືນໃຫມ່ໃນສາຍ thermocouple ບາງອັນ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຂາບວກຂອງ J thermocouple ແມ່ນທາດເຫຼັກ, ແລະຈະ rust ງ່າຍ).
    ລະມັດລະວັງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຢູ່ປາຍສາຍ thermocouple.

ຄໍາແນະນໍາ RTD

ການຕິດຕັ້ງ
  1. ໃສ່ເຊັນເຊີເຂົ້າໄປໃນ thermowell.
    ເມື່ອໃສ່ລໍາຕົ້ນທີ່ບັນຈຸພາກຮຽນ spring, ການຕິດຕໍ່ໃນທາງບວກກັບລຸ່ມຂອງນ້ໍາຈະບັນລຸໄດ້.
    ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍໄຟຢູ່ໃນຫົວເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ບິດໃນລະຫວ່າງການໃສ່.
    ຖ້າສາຍໄຟເລີ່ມບິດ, ຖອດສາຍໄຟອອກຈາກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃຫມ່ຫຼັງຈາກສຽບ screw ເຂົ້າໄປໃນ thermowell.
  2. ເຊື່ອມຕໍ່ RTD ດ້ວຍສາຍທອງແດງທີ່ສະອາດ.
    ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ປັບ​ທຽບ​ທີ່​ດີ​, ສາຍ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ທັງ​ຫມົດ​ຄວນ​ຈະ​ເປັນ​ວັດ​ແທກ​ດຽວ​ກັນ​ແລະ​ຄວາມ​ຍາວ​ດຽວ​ກັນ​.
    ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໃນຫົວເຊື່ອມຕໍ່.
    ທັງສອງດ້ານຂອງ RTD ຈະມີສາຍສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ສາຍສີດຽວກັນແມ່ນຂາທົ່ວໄປ.
  3. ການແຊກ: ຄວາມເລິກຂອງການແຊກທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ດີທີ່ສຸດ.
    ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ, ຄວນໃສ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງລຳຕົ້ນຢ່າງໜ້ອຍສິບເທົ່າເຂົ້າໃນຂະບວນການ.
ບໍາລຸງຮັກສາ
  1. ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບທຽບແມ່ນຂຶ້ນກັບຫຼາຍໆປັດໃຈລວມທັງການຮອບວຽນອຸນຫະພູມ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະອາການຊ໊ອກ.
    ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວຕ້ອງຖືກກໍານົດໃນແຕ່ລະກໍລະນີໂດຍຜູ້ໃຊ້.
  2. Calibration ແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍການປຽບທຽບການຕໍ່ຕ້ານ RTD ກັບມາດຕະຖານການເຮັດວຽກ.
    ມັນມັກທີ່ຈະປັບຄ່າ RTD ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ຕິດຕັ້ງຂອງມັນ.
    ຖ້າເຊັນເຊີຖືກຖອດອອກເພື່ອການປັບທຽບ, ມັນຄວນຈະກັບຄືນສູ່ສະຖານທີ່ດຽວກັນແລະຄວາມເລິກຂອງ immersion ສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ.
  3. ກວດເບິ່ງກາບເຊັນເຊີ ຫຼື ພື້ນຜິວເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນເປັນຊ່ວງໄລຍະສຳລັບການກັດກ່ອນ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍ.
    ຖ້າຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນ, ການທົດແທນອາດຈະຖືກພິຈາລະນາ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ RTD

ສອງສາຍ: ສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ຫນຶ່ງກັບແຕ່ລະຈຸດຈົບຂອງອົງປະກອບ.
ການກໍ່ສ້າງນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມບ່ອນທີ່ຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍນໍາອາດຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນສານເຕີມແຕ່ງຄົງທີ່ໃນວົງຈອນ, ແລະໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ການປ່ຽນແປງຂອງການຕໍ່ຕ້ານນໍາເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບອາດຈະຖືກລະເວັ້ນ.
ເຄື່ອງມື RTD ສອງສາຍແມ່ນຫາຍາກຫຼາຍແລະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລ້າສະໄຫມ.

ສາມສາຍ: ສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ຫນຶ່ງກັບປາຍຫນຶ່ງຂອງອົງປະກອບແລະສອງກັບທ້າຍອື່ນໆຂອງອົງປະກອບ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງມືທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຮັບເອົາການປ້ອນຂໍ້ມູນສາຍສາມ, ການຊົດເຊີຍທີ່ພຽງພໍແມ່ນບັນລຸໄດ້ຕາມປົກກະຕິສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານສາຍນໍາແລະການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມໃນຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍນໍາ.
ນີ້ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດ

ສີ່ສາຍ: ສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ສອງອັນກັບແຕ່ລະປາຍຂອງອົງປະກອບເພື່ອຊົດເຊີຍຢ່າງສົມບູນສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານສາຍນໍາແລະການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຂອງສາຍນໍາ.
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງມືທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຮັບເອົາການປ້ອນຂໍ້ມູນສີ່ສາຍ, ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ບ່ອນທີ່ການວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ອງສູງແມ່ນສໍາຄັນ.

  • 2 ສາຍດຽວ
    ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ
  • 3 ສາຍດຽວ
    ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ
  • 4 ສາຍດຽວ
    ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ
  • 2 ສາຍສອງ
    ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ
  • 3 ສາຍສອງ
    ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ
  • 4 ສາຍສອງ
    ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ

ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າ

ໂທ: 1.888.610.7664
ອີເມວ: sales@calcert.com 
Web: www.calcert.com
ໂລໂກ້.png

ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ

REOTEMP R3 ຕັດຕໍ່ຄວາມຍາວ RTD ດ້ວຍເຊັນເຊີດຽວ [pdf] ຄູ່ມືການສອນ
R3 Cut-to-Length RTD with Single Sensor, R3, Cut-to-Length RTD with Single Sensor, Length RTD with Single Sensor, RTD with Single Sensor, ເຊັນເຊີດຽວ, ເຊັນເຊີ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ອອກຄໍາເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່. ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຖືກໝາຍໄວ້ *