Bei der Auswahl des richtigen Thermoelementverbindungstyps müssen die spezifischen Betriebsbedingungen, die Eigenschaften des Messmediums, die Umgebungsbedingungen, die Reaktionsgeschwindigkeit und die Anti-Interferenz-Anforderungen berücksichtigt werden. Nachfolgend finden Sie Auswahlvorschläge für verschiedene Anwendungsszenarien:
I. Anpassung typischer Betriebsbedingungen nach Verbindungstyp
Geerdeter Knotenpunkt
Anwendbare Szenarien: Hohe Temperaturen und hoher Druck, korrosive Flüssigkeiten, Umgebungen mit starken Vibrationen
Empfehlungsgrund: Die Verbindung ist mit dem Metallmantel verschweißt, was zu einer hohen Wärmeleitungseffizienz, einer schnellen Reaktionsgeschwindigkeit sowie einer guten mechanischen Festigkeit und elektromagnetischen Störfestigkeit führt.
Typische Anwendungen: Temperaturmessung von Rohren von Erdöl-Spaltöfen, Überwachung von Dampfleitungen und interne Temperaturerfassung von chemischen Reaktoren.
Nicht geerdeter/isolierter Anschluss
Anwendbare Szenarien: Systeme mit starken elektrischen Feldern oder hochfrequenten Störungen, wie z. B. Motoren mit variabler Frequenz und elektromagnetische Heizgeräte.
Empfehlungsgrund: Das Messende ist elektrisch vom Mantel isoliert, wodurch durch die Erdungsschleife verursachte Rauschstörungen effektiv vermieden und die Signalstabilität verbessert werden.
Vorsichtsmaßnahmen: Die Reaktionsgeschwindigkeit ist etwas langsamer als beim geerdeten Typ und eignet sich für Anwendungen, bei denen die Genauigkeitsanforderungen höher sind als die Reaktionsgeschwindigkeit.
Freiliegende Kreuzung:
Anwendbare Szenarien: Überwachung nicht{0}}korrosiver Gase und schneller Änderungen der Lufttemperatur.
Empfohlene Gründe: Kürzeste Reaktionszeit, die eine dynamische Temperaturmessung im Millisekundenbereich- ermöglicht und sich zur Erfassung vorübergehender Temperaturschwankungen eignet.
Einschränkungen: Nur für saubere, drucklose und nicht{0}}korrosive Umgebungen geeignet, z. B. zur Messung der Luftstromtemperatur in Öfen und zur Messung der Temperatur von Klimaanlagenkanälen.
II. Auswahl basierend auf den Eigenschaften des gemessenen Mediums
Tabelle: Gemessener Mediumtyp|Empfohlener Kontakttyp|Wichtige Überlegungen
Hochtemperaturgeschmolzenes Metall (z. B. geschmolzener Stahl)|Geerdete + gepanzerte Struktur|Thermoschockbeständigkeit, Verschleißfestigkeit
Stark oxidierende Atmosphäre (z. B. Wärmebehandlungsofen)|Geerdet oder ungeerdet|Materialoxidationsbeständigkeit priorisiert (z. B. Typ K, Typ N)
Sulfid-enthaltendes Gas (z. B. Gummivulkanisation)|Ungeerdet + Thermoelement Typ N|Verhindert Schwefelkorrosion, die zu Leistungseinbußen führt
Lebensmittel-Flüssigkeit (z. B. Sterilisation von Milchprodukten)|Sanitärsonde + geerdet|Erfüllt die CIP-Reinigungsanforderungen und gewährleistet die Abdichtung
Innentemperaturmessung einer elektromagnetischen Heizwalze|Ungeerdete + isolierte Installation|Verhindert Wechselmagnetfeldstörungen bei der Signalübertragung
III. Schlüsselparameter zur Unterstützung der -Entscheidungsfindung
Hohe Anforderungen an die Reaktionszeit → Priorisieren Sie den freiliegenden Typ oder den geerdeten Typ mit kleinem -Durchmesser (Durchmesser kleiner oder gleich 1 mm), um die Zeitkonstante auf eine Sekunde genau zu steuern.
Risiko elektrischer Störungen → Wählen Sie den ungeerdeten Typ und verwenden Sie ihn mit abgeschirmten Leitern (z. B. verzinntem Kupferdraht).
Für langfristige Stabilitätsanforderungen: Kondensatoren vom Typ K- oder N-werden im mittleren Temperaturbereich unter 450 Grad bevorzugt, um Oxidationsprobleme im Zusammenhang mit Kondensatoren vom Typ J- und einen unzureichenden Temperaturbereich bei Kondensatoren vom Typ T- zu vermeiden.
Für Umgebungen mit hoher Spannung oder mechanischen Vibrationen: Geerdete Kondensatoren sind zwingend erforderlich, um strukturelle Robustheit und zuverlässige Wärmeleitung zu gewährleisten.

