Адрес Санкт-Петербург
шоссе Революции, д. 69 литера А

Огнезащитные аксессуары PARKER

FS-F-24
Артикул: FS-F-24

Термопара Parker – это устройство, используемое для измерения температуры. Она состоит из двух проводников разных материалов, соприкасающихся в одной точке. При изменении температуры в этой точке создается разность термоэлектродвижущих сил между проводниками, что позволяет определить температуру. Термопары Parker широко применяются в промышленности, научных исследованиях и других сферах, где требуется точное измерение температуры.

Термопара Parker измеряет температуру. Термопара представляет собой устройство, состоящее из двух проводников разных материалов, соединенных в одном конце. Когда на точку соединения подается тепло, возникает разность потенциалов между концами термопары, которая пропорциональна разности температур. Эта разность потенциалов может быть измерена и преобразована в соответствующую температуру с помощью особого устройства или прибора, называемого термопарным термометром. Таким образом, термопара Parker позволяет измерять температуру в различных приложениях, таких как промышленность, наука, медицина и другие.

В линейке термопар Parker представлены различные модели, включающие в себя различные комбинации материалов и типов соединений. Например, одна из популярных моделей – термопара Parker PGI, которая имеет соединение сжимающего типа и оболочку из нержавеющей стали. Ее особенностью является надежное и точное измерение температуры в условиях высокого давления и агрессивных сред. Также существуют термопары Parker с фланцевым или сетчатым соединением, различной длины и диаметра. Каждая модель предназначена для определенного применения и имеет свои особенности. Важно выбирать термопару, учитывая условия эксплуатации, требования к точности измерения и тип соединения, чтобы обеспечить надежную и точную работу системы мониторинга температуры.

Термопара Parker предназначена для измерения температуры в различных промышленных процессах. Она состоит из двух проводов из разных материалов, соединенных в одном конце и образующих при этом термоэлектрическую пару. Когда на точку соединения термопары действует температура, между ее концами возникает разность потенциалов, которая пропорциональна разности температур. Эта разность потенциалов затем измеряется специальным устройством, называемым термопарным прибором, и преобразуется в соответствующую величину температуры. Термопара Parker обладает высокой точностью и устойчивостью к различным условиям эксплуатации, поэтому широко используется в промышленности для контроля и измерения температуры в разных процессах, таких как производство пищевых продуктов, нефтепереработка, энергетика и другие.

Градуировка термопары Parker заключается в определении ее показаний при различных известных температурах для создания калибровочной кривой. Она осуществляется с использованием специализированных калибровочных устройств или точных источников тепла. Сначала проводится определение температуры референсной точки, которая обычно является точкой перехода фазы. Затем термопара помещается в другие температурные точки, а ее показания сравниваются с известными значениями. По результатам измерения формируется калибровочная кривая, которая позволяет корректировать показания термопары на практике. В процессе градуировки могут быть использованы различные методы, включая сравнение с идеальной термопарой или использование стандартных термометров. Градуировка является важным шагом при использовании термопары Parker, поскольку она позволяет получать более точные и достоверные измерения температуры.

Термопара Parker - это устройство, используемое для измерения температуры. Работа термопары основана на явлениях термоэлектрического эффекта. Она состоит из двух проводников разных металлов, соединенных в точке контакта, называемой "спайкой". При наличии градиента температур между контактами термопары возникает разность потенциалов, называемая термоэлектромоторной силой (ТЭМС). Эта разность потенциалов пропорциональна разности температур между контактами. Прибор, подключенный к термопаре, измеряет эту разность потенциалов и преобразует ее в соответствующую температуру. Результат измерения можно отобразить на индикаторе или передать в компьютер для дальнейшей обработки данных. В термопарах Parker используются различные комбинации металлов для проводников, в зависимости от диапазона температур, требуемой точности и других факторов. Например, термопары типа "K" состоят из хромель и алюмель и могут работать в диапазоне от -200 до +1370 градусов по Цельсию. Важно отметить, что работа термопары требует точного контакта со средой, измеряемая часть проводников должна быть подвержена одинаковым условиям окружающей среды. Также влияние э

Термопара Parker — это устройство, предназначенное для измерения температуры в различных промышленных процессах. Она состоит из двух проводников различных металлов, соединенных в точке измерения. К этой точке прикладывается исследуемое тело, температуру которого необходимо измерить. Принцип работы термопары Parker основан на явлении термоэлектрического эффекта, при котором при изменении температуры возникает разность потенциалов между двумя проводниками. Эта разность потенциалов пропорциональна разности температур и может быть измерена при помощи специального устройства – термопарного преобразователя. Для создания термоэлектрической пары используются различные металлы, такие как никель, хромель, платина и другие. Каждый металл имеет свои характеристики термоэдс, то есть разность потенциалов при определенной разности температур. Используя металлы с разными термоэдс, можно создать термопару с требуемыми характеристиками. Термопары Parker имеют высокую точность измерений и широкий диапазон рабочих температур. Они применяются в различных отраслях промышленности, включая нефтегазовую, химическую, энергетическую и другие. Важной особенностью тер

Термопара и термосопротивление Parker являются двумя разными типами термических датчиков, используемых для измерения температуры. Главное отличие между ними заключается в принципе работы и материалах, используемых для измерения. Термопары работают на основе принципа термоэлектрического эффекта, который возникает при соединении двух разных металлов. Когда температура точки измерения меняется, возникает разность термоэлектрического потенциала между концами термопары. Эта разность потенциалов может быть замерена и использована для определения температуры. Термосопротивление Parker, с другой стороны, использует изменение электрического сопротивления материала при изменении температуры. Обычно используются сплавы, такие как платина или никелево-хромовые сплавы, которые обладают высокой температурной чувствительностью. При изменении температуры меняется электрическое сопротивление, которое может быть измерено и использовано для определения температуры. Термопары, как правило, более подходят для экстремальных условий, так как они имеют широкий диапазон измерения температуры и могут выдерживать высокие температуры и агрессивные среды. Термосопротивления Parker, с другой

Для проверки термопары Parker можно воспользоваться следующими методами: 1. Визуальный осмотр. Проверьте внешний вид термопары на наличие механических повреждений или коррозии. Убедитесь, что все контакты и соединения надежно закреплены. 2. Использование мультиметра. Подключите термопару к мультиметру, установите его в режим измерения температуры и проверьте, что измеряемое значение соответствует текущей температуре окружающей среды. Для более точных измерений можно использовать калибровочный график, предоставленный производителем. 3. Сравнение с известной температурой. Если у вас есть другой термометр или измеритель температуры с известной точностью, сравните показания этого прибора с измерением, полученным с помощью термопары Parker. Они должны быть близкими. 4. Калибровка. Если показания термопары значительно отличаются от ожидаемых, возможно потребуется провести калибровку при помощи специального оборудования или обратиться к производителю для получения консультации. Важно помнить, что проверка термопары требует осторожности и знания основ измерения температуры. Если у вас возникают сомнения или вопросы, рекомендуется обратиться к специалистам или производителю для более подробной инструкции.

Для подключения термопары Parker необходимы следующие шаги. Во-первых, необходимо определить тип термопары и вид ее гнезда. Parker предлагает различные типы термопар, такие как тип K, J, T и т.д., поэтому важно выбрать соответствующий тип. Во-вторых, необходимо убедиться, что у вас есть правильное соединение для подключения термопары. Это может быть штекер, разъем или клемма, в зависимости от вашего прибора. Parker предоставляет различные решения для соединения термопар, поэтому важно выбрать правильный вариант. После определения типа и соединения, следующим шагом будет подключение термопары к прибору или системе. Обычно, на термопаре есть две голубые и красные жилы. Голубая жила обычно соответствует положительному контакту термопары, а красная - отрицательному. Для подключения термопары, вы можете использовать проводник с соответствующими разъемами для подключения его к прибору или системе. В случае если у вас есть клеммы, вы должны правильно подключить голубую и красную жилы к соответствующим контактам на клеммах. Когда термопара будет правильно подключена к прибору или системе, вы должны убедиться, что она надежно закреплена и защищена от возможных повреждений. Это поможет обеспечить стабильное и точное

  • Гарантия качества

    Брендовое оборудование
    С гарантией производителя

  • Сеть поставщиков

    Прямые поставки
    От производителей Европы, Азии, США

  • Продуманная логистика

    Без санкций
    Поставки из стран, не участвовавших в соглашении

  • Опытные закупщики

    Редкое оборудование
    Поставляем дефицитные и снятые с производства позиции