Kas ir termopāru montāža

 

 

Termopāris, kas pazīstams arī kā "termoelektriskais termometrs", ir elektriskā ierīce, kas sastāv no diviem atšķirīgiem elektriskiem vadītājiem, kas veido elektrisko savienojumu.

 

Termopāru montāžas priekšrocības
 

Ātra reakcija

Tā kā termopāri ir mazi un tiem ir zema siltuma jauda, ​​tie ātri reaģē uz temperatūras izmaiņām, it īpaši, ja tiek atklāts sensora savienojums. Tie var reaģēt uz strauji mainīgām temperatūrām dažu simtu milisekundu laikā.

 

 

Ātrs reakcijas laiks

Termopāriem ir ļoti ātrs reakcijas laiks, kas nozīmē, ka tie var ātri noteikt temperatūras izmaiņas. Tas ir īpaši noderīgi lietojumos, kur notiek straujas temperatūras izmaiņas, piemēram, pusvadītāju ražošanā.

Izturīgs un izturīgs

Termopāri ir ļoti izturīgi un izturīgi, tāpēc tie ir ideāli piemēroti lietošanai skarbos apstākļos. Tie var izturēt augstu spiedienu, vibrācijas un triecienus, un tos neietekmē elektromagnētiskie traucējumi.

 

 

Plašs lietojumu klāsts

Termopāri var tikt izmantoti visdažādākajās jomās, sākot no pārtikas pārstrādes līdz kosmosa aviācijai. Tos izmanto arī medicīnas iekārtās, zinātniskajos pētījumos un vides monitoringā.

Lēts

Termopāri ir salīdzinoši lēti temperatūras sensori, padarot tos par rentablu iespēju daudziem rūpnieciskiem lietojumiem.

 

 

Mazs izmērs

Termopāri ir maza izmēra, kas ļauj tos viegli uzstādīt un integrēt sarežģītās sistēmās. Tos var izmantot arī lietojumprogrammās, kur vieta ir ierobežota.

Mājas 12 Pēdējā lappuse 1/2
Kāpēc izvēlēties mūs

Vienas pieturas pakalpojums

Mēs apsolām sniegt jums ātrāko atbildi, labāko cenu, vislabāko kvalitāti un vispilnīgāko pēcpārdošanas pakalpojumu.

Konkurētspējīgas cenas

Mēs piedāvājam konkurētspējīgas cenas saviem pakalpojumiem, neapdraudot kvalitāti. Mūsu cenas ir caurspīdīgas, un mēs neticam slēptām maksām vai maksām.

Labākais pēc apkalpošanas

Nodrošiniet profesionālu uzstādīšanu un apmācību. Detalizēta ekspluatācijas rokasgrāmata un video klienta uzstādīšanai. Visas problēmas tiks atrisinātas 24 stundu laikā. Garantijas laikā salauztas detaļas klientam tiks nosūtītas pa gaisu.

Vismodernākās tehnoloģijas

Mēs izmantojam jaunākās tehnoloģijas un rīkus, lai sniegtu augstas kvalitātes pakalpojumus. Mūsu komanda labi pārzina tehnoloģijas un sasniegumus un izmanto tos, lai nodrošinātu vislabākos rezultātus.

Termopāru veidi

 

S kategorijai ir raksturīga spēcīga oksidācijas izturība, un tā ir nepārtraukti jāizmanto oksidējošā un inertā atmosfērā. Ilgtermiņa lietošanas temperatūra ir 1400 grādi un īstermiņa lietošanas temperatūra ir 1600 grādi. Starp visiem termopāriem S iedaļas skaitlim ir visaugstākais precizitātes līmenis, un to parasti izmanto kā standarta termopāri;


Salīdzinot ar S-šķirošanas tipu, R-šķirošanas tipa siltuma noņemšanas elektromotora spēks ir par aptuveni 15% lielāks, un citas īpašības ir gandrīz identiskas;


B gradācijas skaitļa termiskais elektromotora spēks istabas temperatūrā ir ārkārtīgi mazs, tāpēc mērīšanas laikā kompensācijas vadi parasti nav nepieciešami. Tā ilgstošas ​​lietošanas temperatūra ir 1600 grādi un īslaicīgas lietošanas temperatūra ir 1800 grādi. Var izmantot oksidējošā vai neitrālā atmosfērā, kā arī īsu laiku var izmantot vakuuma apstākļos;


N gradācijas numura raksturlielumi ir spēcīga augstas temperatūras oksidācijas pretestība 1300 grādos, laba termoelektromotīves spēka ilgtermiņa stabilitāte un īstermiņa termiskā cikla reproducējamība, kā arī laba kodolstarojuma pretestība un zemas temperatūras izturība. Tas var daļēji aizstāt S izlaiduma numuru. termopāris;


K kategorijai ir raksturīga spēcīga oksidācijas izturība, un tā ir piemērota nepārtrauktai lietošanai oksidējošā un inertā atmosfērā. Ilgtermiņa lietošanas temperatūra ir 1000 grādi un īstermiņa lietošanas temperatūra ir 1200 grādi. Visplašāk izmantotais no visiem termopāriem;


E graduācijas skaitļa īpašība ir tāda, ka tam ir lielākais termiskais elektromotora spēks starp parasti izmantotajiem termopāriem, tas ir, visaugstākā jutība. To vajadzētu lietot nepārtraukti oksidējošā un inertā atmosfērā ar ekspluatācijas temperatūru 0-800 grādiem;


J iedalījuma numura īpašība ir tāda, ka to var izmantot gan oksidējošā atmosfērā (darba temperatūras augšējā robeža ir 750 grādi), gan reducējošā atmosfērā (darba temperatūras augšējā robeža ir 950 grādi), un tā ir izturīga pret H2. un CO gāzes korozija. To galvenokārt izmanto naftas pārstrādē un ķīmiskajā rūpniecībā;


T iedaļas skaitli raksturo visaugstākais precizitātes līmenis starp visiem zemo izmaksu metāla termopāriem, un to parasti izmanto, lai mērītu temperatūru zem 300 grādiem.

Assemble thermocouple1
Assemble thermocouple2
Uzziniet par termopāru darbības principu
 

Zēbeka efektu var izstrādāt kā diferenciālā sprieguma ģenerēšanu divu dažādu materiālu elektriskās vadītspējas atšķirības dēļ. Tas pats jēdziens ir apgriezts termopāra pielietojumā.


Kad elektriskā strāva tiek izlaista caur diviem metinātiem atšķirīgiem metāliem, rodas sprieguma starpība, kas tiek projicēta apgrieztā veidā, lai aprēķinātu temperatūras starpību. Tā kā elektriskā strāva iet caur krustojumu, metālu vadītspējas un pretestības ierobežojumu dēļ notiek temperatūras paaugstināšanās. Gan materiāli sasilst dažādās temperatūrās, gan vadītspējas atšķirība dod divus dažādus spriegumus diviem dažādiem metāliem.


Lai gan termopāra sensoru darbības princips nav sarežģīts, tas tomēr ir atkarīgs no vairākiem dažādiem faktoriem. Precīzai mērīšanai nepietiek ar sprieguma starpības mērīšanu.


Viens no svarīgākajiem faktoriem precīzai temperatūras mērīšanai, izmantojot termopāra sensoru, ir atsauces temperatūra krustojumā. Tālāk ir norādītas metodes, kas veicina termopāra sensora nolasīšanas precizitāti.


Ledus vannas metode:Izmantojot šo metodi, savienojuma bloku iegremdē daļēji sasaldēta destilēta ūdens vannā, lai sasaldētu savienojuma temperatūru. Pēc iegremdēšanas Tref ir iestatīts uz 0 grādu aprēķinu atsaucēm.


Aukstā savienojuma kompensācijas metode:Izmantojot šo metodi, savienojuma punkta temperatūra mainīsies, bet to konsekventi mēra, izmantojot otru temperatūras sensoru.


Temperatūras rādījuma kompensācija tiek veikta, izmantojot vienu no šīm divām metodēm, lai termopāra sensori darbotos bez kļūdām.

Wzp 230 Pt100
Termopāru kalibrēšanas metodes
 

Fiksētā punkta kalibrēšana:Fiksēta punkta kalibrēšana termopāriem ietver termopāra izejas salīdzināšanu ar atsauces temperatūru no stabila, labi definēta avota. Tas var ietvert ledus punkta šūnas, trīspunktu šūnas vai citus augstas precizitātes temperatūras avotus. Termopāri ievieto atsauces avotā, un tā izvadi mēra un salīdzina ar zināmo temperatūru. Fiksēta punkta kalibrēšana ir tipiska termopāra kalibrēšanas metode. Šajā procedūrā ar kalibrētu termometru precīzi mēra atskaites punkta temperatūru, un pēc tam tiek reģistrēts termopāra izejas spriegums šajā temperatūrā. Šis process tiek veikts dažādās atsauces temperatūrās, lai izveidotu kalibrēšanas tabulu, ko var izmantot, lai aprēķinātu termopāra temperatūru, pamatojoties uz tā izejas spriegumu.

 

Salīdzinājuma kalibrēšana:Šajā metodē termopāra izvadi salīdzina ar atsauces sensora, piemēram, augstas precizitātes platīna pretestības termometra vai cita kalibrēta termopāra izvadi. Abi sensori ir pakļauti vienam temperatūras avotam, un to rādījumi tiek salīdzināti. Jebkuras novirzes no atsauces sensora izejas var izmantot, lai noteiktu nepieciešamos pielāgojumus vai korekcijas termopāra mērījumos. Termopāru kalibrēšana ir nepieciešama, lai garantētu, ka temperatūras mērījumi ir precīzi un uzticami. Ir pieejamas dažādas termopāra kalibrēšanas metodes, un katrai no tām ir priekšrocības un trūkumi.

 

Elektriskā simulācija:Termopāru elektriskā simulācija ietver kalibrēta sprieguma avota vai termopāra simulatora izmantošanu, lai ģenerētu zināmu spriegumu, kas atbilst noteiktai temperatūrai. Termopāra izvade tiek salīdzināta ar simulēto spriegumu, un visas neatbilstības var izmantot, lai pielāgotu termopāra mērījumus. Vēl viena pieeja termopāra kalibrēšanai ir elektriskā simulācija. Elektrisko ķēdi izmanto, lai atkārtotu termopāra termoelektrisko uzvedību, kas tiek kalibrēta šajā procedūrā. Ķēde ir paredzēta, lai nodrošinātu sprieguma izvadi, kas līdzinās termopāra sprieguma izvadei plašā temperatūras diapazonā. Lai iegūtu kalibrēšanas līkni, tiek izmērīta sprieguma izvade un salīdzināta ar kalibrējamā termopāra izvades spriegumu.

 

Programmatūras kalibrēšana:Daži uzlaboti termopāra instrumenti nodrošina uz programmatūru balstītas kalibrēšanas metodes, kas var automātiski pielāgot termopāra jaudu, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem kalibrēšanas datiem. Šī pieeja var ietvert kalibrēšanas koeficientu vai korekcijas koeficientu saglabāšanu instrumenta programmatūrā, ko mērījumu laikā var izmantot termopāra izvadei.

 
Termopāra apkope
 

Periodiskā kalibrēšana:Tā kā termopāriem ir iespējama novirze un degradācija, tiem nepieciešama biežāka kalibrēšana nekā RTD. Izveidojiet kalibrēšanas grafiku, pamatojoties uz lietojumprogrammas prasībām un termopāra stabilitāti. Regulāra kalibrēšana nodrošina precīzus temperatūras mērījumus un palīdz laikus noteikt problēmas.

 
 

Vizuālā pārbaude:Regulāri pārbaudiet, vai termopāros nav nodiluma, korozijas vai piesārņojuma pazīmes. Pārbaudiet, vai savienojumiem, kabeļiem un montāžas piederumiem nav bojājumu vai atslābumu pazīmju. Nekavējoties novērsiet visas problēmas, lai novērstu sensora atteici un saglabātu precīzus mērījumus. Vizuāla pārbaude ir svarīgs termopāra apkopes elements, jo tā ietver termopāra un tā pievienoto komponentu nodiluma, korozijas vai nolietojuma pazīmju pārbaudi.

 
 

Tīrīšana:Uzturiet termopāra sensoru tīru un tīru no piesārņotājiem, kas varētu ietekmēt tā darbību. Izmantojiet atbilstošas ​​tīrīšanas metodes un materiālus, pamatojoties uz sensora konstrukciju un esošo piesārņotāju veidu. Tīrīšana ir svarīga termopāra apkopes sastāvdaļa, jo tā noņem visus piemaisījumus vai gružus, kas var ietekmēt termopāra mērījuma precizitāti vai uzticamību.

 
 

Aizstāšana:Termopāri ir ierobežoti un var būt periodiski jānomaina. Pārraugiet to veiktspēju un nomainiet tos, ja to precizitāte ir ārpus pieņemamā diapazona vai ja tiem ir ievērojama nodiluma vai bojājumu pazīmes. Termopāra nomaiņa ir galvenais termopāra apkopes posms, kas jāveic uzmanīgi. Termopāri var būt jāmaina dažādu iemeslu dēļ, tostarp vadu vai savienojumu bojājumu, laika gaitā nolietošanās vai lietojumprogrammai nepieciešamā temperatūras diapazona maiņas dēļ.

 
 

Dokumentācija:Saglabājiet katra termopāra kalibrēšanas, pārbaudes un apkopes darbību ierakstus. Šī dokumentācija var palīdzēt izsekot sensora veiktspējai laika gaitā un noteikt tendences vai iespējamās problēmas. Nepieciešamību pēc dokumentācijas termopāra apkopē nevar pārvērtēt. Pareiza dokumentācija nodrošina, ka termopāra sistēma tiek pareizi uzturēta, palīdz problēmu novēršanā un kalpo kā apkopes vēstures ieraksts. Dokumentācijā ir ietverta informācija, piemēram, termopāra tips, mērītājs un izolācija, kā arī termopāra atrašanās vieta, uzstādīšanas datums, kalibrēšanas datumi un rezultāti, kā arī veiktā apkope.

 

Pielietojums termopāram

 

 

Pārtikas ražošana
Termopāri ir lieliski piemēroti pārtikas rūpniecībai, jo tie nodrošina precīzus rādījumus dažu sekunžu laikā. Pārtikas produktus var pārbaudīt jebkurā ražošanas posmā. Pārtikas ražošanas termopāri ir divdaļīgs bloks ar rokas nolasīšanas bloku un noņemamu zondi. Zondes galā ir divi vadi, kas savienoti viens ar otru. Plakanās zondes mēra virsmas temperatūru, adatu zondes veic iekšējos mērījumus un cepeškrāsns gaisa temperatūru.

 

Ekstrūderi
Ekstrūderiem nepieciešama augsta temperatūra un spiediens. Sensora gals ir jānovieto izkausētajā plastmasā augsta spiediena apstākļos. Termopāris mēra temperatūru un ir tieši uzstādīts procesā. Šīm vienībām ir augsta precizitātes pakāpe, ātra reakcijas laiks, un tām var būt K tipa termopāra zonde.

 

Krāsns
Kontrollampiņa ir atbildīga par krāsns degļa aizdedzināšanu. Termopāris izslēdz gāzes padevi, ja tas nejūt liesmu, un neļauj krāsnim saņemt gāzi, kad pilots ir ārpusē. Tas ierobežo gāzes uzkrāšanos krāsnī un padara sistēmu daudz drošāku.

 

Izkausēts metāls
Izkausētu metālu termopāri var izmantot krāsaino metālu vidē, lai mērītu temperatūru līdz 1250 grādiem C. Tie uzrauga un kontrolē šķidro metālu temperatūru kausējuma sagatavošanas, turēšanas, degazēšanas un liešanas laikā.

 

Gāzes iekārtas
Gāzes iekārtas termopāris signalizē gāzes vārstam, ka pilots ir ieslēgts, lai tas paliktu atvērts. Termopāris ir novietots izmēģinājuma liesmas vidū. Tas nosaka liesmas siltumu un ģenerē spriegumu, kas nodrošina gāzes plūsmu. Ja liesma nodziest, termopāra spriegums pazūd un aizver gāzes vārstu.

 
 
Mūsu rūpnīca

Uzņēmums ir "New Third Board" sarakstā iekļauts uzņēmums, sertificēts augsto tehnoloģiju uzņēmums, Nacionālās lāpas programmas projektu īstenošanas organizācija, sertificēts uzņēmuma tehnoloģiju centrs Čuncjinā, "specializēts, rafinēts, diferencēts un novatorisks (SRDI)". uzņēmums, līgumpaklausīgs un uzticams uzņēmums, termiskās apstrādes nozares tehnoloģiski inovatīvs uzņēmums, viens no 10 labākajiem Beibei rajona privātajiem zinātnisko un tehnoloģisko inovāciju uzņēmumiem, A klases nodokļu maksātājs un godīgs Beibei tirgotājs. Mūsu preču zīme tika novērtēta kā slavena Čuncjinas preču zīme.

productcate-1-1
productcate-1-1
 
Sertifikāti
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
FAQ

J: Kādi parasti tiek izmantoti termopāri?

A: Termopāri ir pasaulē visbiežāk izmantotie temperatūras sensori, jo tie var izmērīt plašu temperatūras diapazonu, ir izturīgi un ir salīdzinoši lēti.

J: Kāpēc mums ir nepieciešami termopāri?

A: Termopārim ir izšķiroša loma noteiktas temperatūras uzturēšanā jebkurā iekārtā, ko izmanto rūpniecībā produkta ražošanas procedūrās. Lai ražotu šāda veida saturu, temperatūras un temperatūras kontroles precizitāte un reakcija ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu produkta nevainojamību.

J: Kāda ir atšķirība starp termopāri un termometru?

A: Termometri ir vispārīgs termins, kas aptver visas mākslīgās ierīces, ko izmanto temperatūras mērīšanai. No otras puses, termopāri ir sensori, kas ir pievienoti termometriem un objektam, ko lietotāji vēlas izmērīt. Daži no biežāk lietotajiem termometriem personīgai lietošanai ir: Pieres termometri.

J: Kur parasti tiek uzstādīti termopāri?

A: Termopāri tiek izmantoti dažādos temperatūras noteikšanas lietojumos turbīnu dzinējos. Tomēr, neskatoties uz to bagātīgo izmantošanu gaisa kuģu sistēmās, mēs bieži vien nezinām, kā šīs šķietami vienkāršās ierīces patiesībā darbojas. Šis raksts nedaudz izskaidros termopāru darbības pamatprincipus.

J: Kurš ir precīzāks termometrs vai termopāris?

A: Salīdzinājums, atšķirības un priekšrocības
Pretestības termometru priekšrocība ir augstāka precizitāte salīdzinājumā ar termopāriem. Turpretim termopāri var tikt izmantoti augstākā temperatūrā, un tiem ir labāks reakcijas laiks.

J: Vai termopāri tiek izmantoti krāsnīs?

A: Temperatūra krāšņu un krāšņu iekšpusē parasti tiek uzraudzīta un kontrolēta ar termopāriem, kas ievietoti apsildāmajā kamerā.

J: Kas neļauj termopārim darboties?

A: Bieži vien termopāra savienojuma punkti tiek ignorēti, taču tie ir būtiski pareiziem rādījumiem. Daudzas reizes rādījumi nav pareizi vai nedarbojas vispār, jo tiek traucēta savienotāju saspiešana, lodēšana, vadu izolācija vai savienojumiem izmantoti nepareizi materiāli.

J: Kāds ir labākais termopāris augstai temperatūrai?

A: C tipa volframa-rēnija termopāri
Vispārīgi runājot, C un D tipa ugunsizturīgo metālu volframa-rēnija termopāri tiek uzskatīti par augstākās temperatūras termopāriem, kurus var izmantot temperatūras mērīšanai līdz 2300ºC, ja tā nav oksidējoša vide.

J: Vai es varu izmantot termopāri ar multimetru?

A: Termopārim ir vads, kas stiepjas no tā ar termistoru stieples galā. Termistors ir rezistors, kura pretestība ir atkarīga no temperatūras. Pamatojoties uz termistora pretestību, multimetrs var nolasīt temperatūru.

J: Kāda ir dažādu termopāru precizitāte un temperatūras diapazoni?

A: Jūs varat uzzināt vairāk par termopāra precizitāti un temperatūras diapazoniem šajā termopāra krāsu kodu tabulā. Ir svarīgi atcerēties, ka gan precizitāte, gan diapazons ir atkarīgi no tādām lietām kā termopāra sakausējumi, mērāmā temperatūra, sensora konstrukcija, apvalka materiāls, mērītā vide, vides stāvoklis (šķidrs, ciets). , vai gāze) un vai nu termopāra stieples diametru (ja tas ir atklāts), vai apvalka diametru (ja termopāra vads nav atklāts, bet ir apšūts).

J: Vai es varu izmantot jebkuru multimetru temperatūras mērīšanai ar termopāriem?

A: Termoelektriskā sprieguma lielums ir atkarīgs no konkrētā termopāra sakausējuma vadu slēgtā (sensējošā) gala, kā arī atvērtā (mērīšanas) gala. Temperatūras sensora instrumenti, kas izmanto termopārus, ņem vērā mērīšanas gala temperatūru, lai noteiktu temperatūru sensora galā. Lielākajai daļai milivoltmetru nav šīs iespējas, kā arī tiem nav iespējas veikt nelineāru mērogošanu, lai pārveidotu milivoltmetru mērījumu temperatūras vērtībā. Ir iespējams izmantot uzmeklēšanas tabulas, lai labotu noteiktu milisprieguma rādījumu un aprēķinātu temperatūru, kas tiek uztverta. Korekcijas vērtība ir nepārtraukti jāpārrēķina, jo tā parasti nav nemainīga laika gaitā. Nelielas temperatūras izmaiņas mērinstrumentā un sensora galā mainīs korekcijas vērtību.

J: Kāda ir atšķirība starp termopāri un termometru?

A: Termometri ir vispārīgs termins, kas aptver visas mākslīgās ierīces, ko izmanto temperatūras mērīšanai. No otras puses, termopāri ir sensori, kas ir pievienoti termometriem un objektam, ko lietotāji vēlas izmērīt. Daži no biežāk lietotajiem termometriem personīgai lietošanai ir: Pieres termometri.

J: Vai termopāris ir maiņstrāva vai līdzstrāva?

A: Termopāris/siltuma cenzors ir statiska ierīce, kas pārvērš siltumenerģiju elektroenerģijā, un izejas sprieguma kvants ir tieši proporcionāls tam pieejamā siltuma kvantam, un tas darbojas kā devējs, un tā izejas spriegums būs Tikai līdzstrāva.

J: Kurš ir precīzāks termometrs vai termopāris?

A: Lai gan termopāriem parasti ir zemāka precizitāte un stabilitāte nekā RTD, tiem ir plašāks temperatūras diapazons. Termopāri var izmērīt temperatūru līdz 200 grādiem un 2500 grādiem. Atkarībā no izmantotā materiāla termopāri tiek kalibrēti noteiktiem diapazoniem.

J: Cik voltu izvada termopāris?

A: 30 DC milivolti
Šī mazā sprieguma vērtība, parasti aptuveni 25–30 līdzstrāvas milivolti, nodrošina jaudu, lai normālas darbības laikā noturētu vadības gaismas vārstu atvērtu. Termopāra konstrukcijā izmantotie metālu veidi ir atkarīgi no temperatūras vērtībām, kurām tie ir jāpakļauj.

J: Kāds ir visuzticamākais termopāris?

A: K tipa termopāri ir tik populāri to plašā temperatūras diapazona un izturības dēļ. K tipa termopāros izmantotie vadītāju materiāli ir ķīmiski inertāki nekā T tips (varš) un J tips (dzelzs).

J: Kāds ir labākais termopāris augstai temperatūrai?

A: Vispārīgi runājot, C un D tipa ugunsizturīgo metālu volframa-rēnija termopāri tiek uzskatīti par augstākās temperatūras termopāriem, kurus var izmantot temperatūras mērīšanai līdz 2300ºC, ja tā nav oksidējoša vide.

J: Kā jūs zināt, vai jums ir slikts termopāris?

A: Ja palaišanas liesma aizdegas, bet nodziest pēc gāzes vadības pogas atlaišanas, iemesls var būt netīrs vai bojāts termopāris. Ja gāze ir ieslēgta, bet liesma vispār neaizdegas, visticamākais iemesls ir pilotcaurules aizsprostojums. Noņemiet pilotcauruli no gāzes vārsta un izsmidziniet saspiestu gaisu, lai to notīrītu.

J: Kā pārbaudīt termopāri ar magnētu?

A: Jūs varat viegli pārbaudīt K tipa termopāra polaritāti. Negatīvā vads ir magnētiskāks nekā pozitīvais vads. Vienkārši pielieciet magnētu katram vadam. Viens būs magnētiskāks par otru.

J: Kas notiek, ja termopāris sabojājas?

A: Parasti, ja termopāris nedarbojas pareizi vai nedarbojas, tas vienkārši izslēdz gāzi jūsu sildītājam. Tas ir svarīgi, jo īpaši, ja indikators ir izslēgts, jo tas novērš kaitīgas gāzes noplūdi jūsu mājā.

Kā viens no vadošajiem termopāru montāžas ražotājiem Ķīnā, mēs sirsnīgi sveicam jūs šeit no mūsu rūpnīcas iegādāties Ķīnā ražotus saliekamos termopārus. Visi pielāgotie produkti ir ar augstu kvalitāti un konkurētspējīgu cenu.