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사용중인 열 저항 와이어의 고장 분석은 무엇입니까?

열 저항선 와이어의 균열

열 저항선 와이어를 사용하는 동안 가이드 베어링 및 스러스트 베어링 오일 탱크에 오랫동안 침수되어 와이어를 단단하고 부서지기 쉬우 며 와이어를 구부리기가 어렵습니다. 와이어 표면에는 많은 균열이 있습니다. 심한 경우 와이어 내부의 코어 와이어도 균열되고 와이어 코어가 외부에 노출됩니다. 이 문제를 해결하려면 구매할 때주의를 기울여야합니다. 테트라 플루오로 에틸렌 및 헥사 플루오 프로필렌의 공중 합체 인 F -46 (FEP)와 같은 폴리 페르 플루오로 에틸렌 프로필렌 (FEP)과 같은 오일 내성 및 온도 저항성 열 저항선 와이어 재료를 선택해야합니다. 그것들은 우수한 오일 저항성, 부식성 및 내열성을 가지고 있으며 -250 ~ 250 도의 온도에서 오랫동안 사용될 수 있습니다. 또한, 균열 저항은 또한 매우 뛰어납니다. 이는 오랫동안 오일에 흠뻑 젖을 때 와이어의 균열 문제를 완전히 해결할 수 있습니다. 열 저항선 와이어에서 파손 된 와이어의 상황 : 일부 열 저항기는 와이어 뿌리에 심각한 파손 된 와이어가 있고 일부는 직접 파손되며 일부는 외부 절연 층이 분리되어 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해, 우리는 오일 흐름 충격, 진동 및 굽힘으로 인해 와이어 뿌리가 파손되는 것을 방지하기 위해 센서의 후단에 스프링 보호 장치를 만들 수 있습니다. 오일 흐름에 영향을받는 와이어의 일부가 모두 장갑 전선이되도록 센서의 루트를 장갑 전선으로 확장 할 수 있습니다. 장갑 전선은 임의로 구부러 질 수 있기 때문에 와이어는 스테인레스 스틸 쉘이있는 와이어가되어 오일 부식 문제와 와이어에 대한 영향을 완전히 해결합니다. 더 긴 서비스 수명과보다 안정적인 성능. 와이어의 외경과 단일 가닥 와이어 코어의 와이어 직경을 포함하여 열 저항선 와이어의 와이어 직경이 너무 작습니다. 이 상황을 해결하려면 열 저항을 사용자 정의 할 때 실제 상황에 따라 결정해야합니다. 일반적으로, 선택할 수있는 열 저항선 와이어의 외경은 3 코어의 경우 약 5mm, 6 코어의 경우 약 6mm입니다. 열 저항선 와이어는 메쉬 차폐 층이며, 와이어 코어는 매우 안정적인 성능을 가진 은도 도금 와이어 코어입니다. 사용중인 열 저항선의 결함 분석은 무엇입니까? 열 저항의 온도 측정 원리는 열전대의 온도 측정 원리와 다릅니다. 열 저항은 저항의 열 영향, 즉 저항의 저항 값이 온도에 따라 변화하는 온도를 측정합니다. 따라서 온도에 민감한 서미스터의 저항 변화가 측정되는 한 온도를 측정 할 수 있습니다. 현재 금속 서미스터와 반도체 서미스터의 두 가지 유형이 있습니다.

서미스터는 중간 및 저온 구역에서 일반적인 온도 검출기입니다. 서미스터 온도 측정은 온도를 측정하기 위해 온도가 증가함에 따라 금속 도체의 저항이 증가한다는 특성에 기초합니다. 주요 기능은 높은 측정 정확도와 안정적인 성능입니다. 그중에서도 백금 서미스터의 측정 정확도는 매우 높습니다. 산업 온도 측정에 널리 사용될뿐만 아니라 표준 기준 기기로도 사용됩니다. 대부분의 서미스터는 순수한 금속 재료로 만들어졌습니다. 현재 백금과 구리가 널리 사용됩니다. 또한 니켈, 망간 및 로듐은 이제 서미스터를 제조하는 데 사용됩니다. 금속 서미스터에 일반적으로 사용되는 온도에 민감한 재료의 여러 유형이 있으며 백금 와이어가 일반적으로 사용됩니다. 백금 와이어 외에도 산업 측정에 사용되는 금속 서미스터 재료에는 구리, 니켈, 철, 철-니켈 등이 포함됩니다.

 

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