Analiza parametara ispitivanja termoelementa i toplinskog otpornika!
Ostavite poruku
Termocil je jedan od najčešće korištenih elemenata za otkrivanje temperature u industriji. Njegove su prednosti:
① Visoka točnost mjerenja. Budući da je termoelement u izravnom kontaktu s objektom koji se mjeri, na njega ne utječe intermedijarni medij.
② Širok raspon mjerenja. Obično korišteni termoparovi mogu kontinuirano mjeriti od -50 ~ +1600 stupnja, a neki posebni termoparovi mogu mjeriti čak -269 stupnja (poput zlata, željeza, nikla i kroma) i kao visoki as +2800 (kao što je Tungsten-Rhen-Rhen-Rhen-Rhen-Rhen-Rhen-Rhen).
③ Jednostavna struktura i jednostavna za upotrebu. Termoparovi se obično sastoje od dvije različite metalne žice i nisu ograničeni veličinom i otvaranjem. Izvana je zaštitni rukav, što je vrlo prikladno za upotrebu.
1. Osnovni princip mjerenja temperature termoelementa
Zavarivanje dva vodiča ili poluvodiča A i B različitih materijala kako bi formirali zatvorenu petlju, kao što je prikazano na slici 2-1-1. Kada postoji temperaturna razlika između dvije točke pričvršćivanja 1 i 2 vodiča A i B, između njih se stvara elektromotivna sila, pa se u petlji formira struja određene veličine. Taj se fenomen naziva termoelektrični učinak. Termoparovi djeluju koristeći ovaj učinak.
2. Vrste i strukture termoparova
(1) Vrste termoparova
Uobičajeni termoparovi mogu se podijeliti u dvije kategorije: standardni termoparovi i nestandardni termoelezori. Standardni termoelement odnosi se na termoelement čiji su termoelektrični potencijal i temperaturni odnos, dopuštena pogreška i objedinjena standardna skala određeni nacionalnim standardima. Ima odgovarajući instrument za prikaz za odabir. Ne-standardne termopare nisu tako dobri kao standardizirani termoelezori u smislu raspona upotrebe ili reda veličine, a uglavnom nemaju jedinstvenu ljestvicu. Uglavnom se koriste za mjerenja u određenim posebnim prilikama. Standardizirani termoparovi od 1. siječnja 1988., moja je zemlja proizvela sve termoelelere i toplinske otpornike u skladu s IEC međunarodnim standardima i odredila sedam standardiziranih termoparova, S, B, E, K, R, J i T, kao u jedinstvenom termopokalištu moje zemlje.
(2) Struktura termoelementa kako bi se osiguralo da termoelement radi pouzdano i stabilno, strukturni zahtjevi su sljedeći:
① Zavarivanje dvaju termopara mora biti čvrsto;
② Dva termoparova trebaju biti dobro izolirana jedni od drugih kako bi se spriječilo kratki spoj;
③ Priključak između kompenzacijske žice i slobodnog kraja termoelementa treba biti prikladan i pouzdan;
④ Zaštitni rukav trebao bi osigurati da je termoelement potpuno izoliran od štetnih medija.
3. Nadoknada temperature hladnog kraja termoelementa
Budući da su materijali termoparova općenito skupo (posebno kada se koriste plemeniti metali), a udaljenost između točke mjerenja temperature i instrumenta je vrlo daleko, kako bi se uštedjeli materijali termoelenata i smanjili troškove, kompenzacijske žice obično se koriste za proširenje hladnog kraja (slobodni kraj) termoelementacije na relativno stabilno stabilno i priključiti se i na njemu. Mora se istaknuti da je uloga žice za kompenzaciju termoelementa samo proširenje termoelementa i premještanje hladnog kraja termoelementa u instrumentni terminal u upravljačkoj sobi. Sam ne može eliminirati utjecaj promjene temperature hladnog kraj na mjerenje temperature i ne igra uloga kompenzacije. Stoga su potrebne druge metode korekcije za nadoknadu utjecaja temperature hladnog kraj t {{0}} ≠ 0 stupnjeva na mjerenje temperature.
Kada koristite žice kompenzacije termoelemenata, potrebno je obratiti pažnju na podudaranje modela, polaritet se ne može pogrešno povezati, a temperatura kraja spojnice žice kompenzacije i termoelementa ne može prelaziti 100 stupnjeva.
2. Princip primjene toplinskih otpornika
Toplinski otpornici su najčešće korišteni detektori temperature u srednjem i niskom temperaturnom rasponu.
Njegove glavne značajke su visoka točnost mjerenja i stabilna performansi. Među njima, toplinski otpornici platine imaju najveću točnost mjerenja. Oni se ne samo široko koriste u industrijskom mjerenju temperature, već su izrađeni i u standardne referentne instrumente.
1. Princip mjerenja temperature termoelementa i materijali
Mjerenje temperature toplinskog otpornika temelji se na karakteristikama da se vrijednost otpornosti metalnih vodiča povećava s povećanjem temperature za mjerenje temperature. Toplinski otpornici uglavnom su izrađeni od čistih metalnih materijala. Trenutno su platina i bakar najčešće korišteni. Pored toga, materijali poput Dian, Nickel, Mangan i Rhodium počeli su se koristiti za proizvodnju toplinskih otpornika.
2. Struktura termoelementa
(1) Iskusni toplinski otpor Struktura i karakteristike najčešće korištenog osjetljivog elementa termičkog otpornika (tijelo otpornika) u industriji prikazani su u tablici 2-1-11. Iz principa mjerenja temperature toplinskih otpornika, može se znati da se promjena izmjerene temperature izravno mjeri promjenom vrijednosti otpora toplinskog otpornika. Stoga će promjena otpora različitih žica poput olovne žice toplinskog otpornika utjecati na mjerenje temperature. Da bi se uklonili utjecaj otpora olovne žice, općenito se koristi troživni sustav ili četverožični sustav. Pojedinosti potražite u prvom odjeljku poglavlja 3 ovog članka.
(2) Oklopni toplinski otpornici oklopni toplinski otpornici su čvrsto tijelo sastavljeno od elementa osjetljivosti na temperaturu (tijelo otpornosti), olovnih žica, izolacijskih materijala i rukava od nehrđajućeg čelika, kao što je prikazano na slici 2-1-7. Njegov vanjski promjer je općenito φ2 ~ φ8mm, a minimum može doseći φmm.
U usporedbi s uobičajenim toplinskim otpornicima, ima sljedeće prednosti: ① Mala veličina, bez zračnog razmaka, malog kašnjenja mjerenja u toplinskoj inerciji; ② dobra mehanička svojstva, otpornost na vibraciju i otpornost na udarce; ③ Može biti savijen, jednostavan za instaliranje ④ dugi radni vijek.
(3) Termički otpornici krajnjeg lica Element osjetljivosti toplinskog otpornika krajnjeg lica namotan je posebno tretiranom žicom otpora i blizu je krajnjeg lica termometra. Njegova je struktura prikazana na slici 2-1-8. U usporedbi s općim aksijalnim toplinskim otpornicima, može preciznije i brzo odražavati stvarnu temperaturu izmjerenog krajnjeg lica, a pogodan je za mjerenje krajnje temperature ležaja i drugih dijelova.
(4) Termički otpornici otporni na plameni toplinski otpornici koriste posebnu strukturu spojne kutije za ograničavanje eksplozije eksplozivnog miješanog plina unutar njegove ljuske zbog utjecaja iskre ili lukova na spojnu kutiju, tako da proizvodno mjesto neće izazvati eksploziju. Termički otpornici otpornika mogu se koristiti za mjerenje temperature u mjestima opažanja eksplozije u području BLA ~ B3C.
3. Sastav sustava mjerenja temperature toplinskog otpornika
Sustav mjerenja temperature toplinskog otpornika obično se sastoji od toplinskih otpornika, povezivanja žica i instrumenata za prikaz. Sljedeće dvije točke moraju se primijetiti:
① Diplomirani broj toplinskog otpornika i instrument za prikaz mora biti dosljedan
② Kako bi se uklonila utjecaj promjene otpornosti povezivačke žice, mora se usvojiti trožijasta metoda povezivanja. Za detalje, pogledajte poglavlje 3 ovog članka.
(2) oklopni toplinski otpor Oklopni toplinski otpor je čvrsto tijelo sastavljeno od elementa osjetljivosti na temperaturu (otpornik), olovne žice, izolacijskog materijala i kućišta od nehrđajućeg čelika, kao što je prikazano na slici 2-1-7. Njegov vanjski promjer je općenito φ2 ~ φ8mm, a minimum može doseći φmm. U usporedbi s uobičajenim toplinskim otpornicima, ima sljedeće prednosti: ① Mala veličina, bez zračnog razmaka, malog kašnjenja mjerenja u toplinskoj inerciji; ② dobra mehanička svojstva, otpornost na vibraciju i otpornost na udarce; ③ može biti savijen i jednostavan za instaliranje; ④ Život dugog rada.
(3) Termički otpor krajnjeg lica Element senziranja termičkog otpornika krajnjeg lica namotan je posebno tretiranom žicom otpora i blizu je krajnjeg lica termometra. Njegova je struktura prikazana na slici 2-1-8. U usporedbi s općim aksijalnim toplinskim otpornicima, može preciznije i brzo odražavati stvarnu temperaturu izmjerenog krajnjeg lica, a pogodan je za mjerenje krajnje temperature ležaja i drugih dijelova.
(4) Termički otpornici otporni na toplinski otpornici plamene koristeći posebno strukturiranu spojnu kutiju za izoliranje eksplozivnog miješanog plina unutar školjke iz požara uzrokovanih iskre ili lukovima. Popravak otpornika neizbježno će promijeniti duljinu žice otpornika, što će utjecati na vrijednost otpora. Stoga je bolje zamijeniti otpornik novim. Ako se zavarivanje koristi za popravak, prije upotrebe mora se kalibrirati i kvalificirati.





