Karakteristike i princip rada oklopnog termoelementa
Ostavite poruku
Oklopni termoelement je najčešće korišteni temperaturni uređaj u mjerenju temperature. Njegove glavne značajke su široki raspon mjerenja temperature, relativno stabilne performanse, jednostavna struktura, dobar dinamički odziv i mogućnost daljinskog prijenosa 4-20 MA električne signale, što je prikladno za automatsku kontrolu i centraliziranu kontrolu. Načelo mjerenja temperature termoelementa temelji se na termoelektričnom učinku. Kad su dva različita vodiča ili poluvodiči spojeni u zatvorenu petlju, kada su temperature na dva spoja različite, u petlji će se stvoriti termoelektrični potencijal. Ovaj se fenomen naziva termoelektrični učinak, poznat i kao Seebeck Effect. Termoelektrični potencijal nastao u zatvorenoj petlji sastoji se od dva potencijala: termoelektričnog potencijala i kontaktnog potencijala. Termoelektrični potencijal odnosi se na potencijal koji generira dva kraja istog vodiča zbog različitih temperatura. Različiti vodiči imaju različitu gustoću elektrona, tako da su i potencijali koji generiraju također različiti. Kao što naziv govori, kontaktni potencijal odnosi se na potencijal formiran kada su dva različita vodiča u kontaktu zbog različitih gustoća elektrona, što stvara određenu količinu difuzije elektrona. Veličina kontaktnog potencijala ovisi o svojstvima materijala dva različita vodiča i temperaturi njihovih kontaktnih točaka.
Strukturni princip oklopnog termoelementa
Izrađena je od vodiča, visokog izolacijskog magnezijevog oksida, vanjskog 1CR18ni9ti cijevi za zaštitu od nehrđajućeg čelika, a više puta je crtana u jednom komadu. Proizvod za oklopni termoelej uglavnom se sastoji od spojne kutije, terminalnog bloka i oklopnog termoelementa, a opremljen je raznim uređajima za ugradnju i učvršćivanje.
Oklopni termoelement ima mnogo prednosti kao što su savijanje, visoki otpor tlaka, brzo vrijeme toplinskog odziva i izdržljivost. Kao i industrijski sastavljeni termoparovi, koristi se kao senzor za mjerenje temperature, obično s instrumentima za prikaz, instrumentima za snimanje i elektroničkim regulatorima. Istodobno se može koristiti i kao element osjetljivosti temperature sastavljenih termoelesa. Može izravno izmjeriti temperaturu tekućine, pare i njezinog plinskog srednje i čvrste površine u rasponu od 0 stupnja ~ 800 stupnjeva u različitim proizvodnim procesima. U usporedbi s sastavljenim termoparovima, oklopni termoparovi imaju prednosti savijanja, visoki otpor tlaka, kratko vrijeme toplinskog odziva i izdržljivost.
Princip rada oklopnog termoelementa
Dva kraja vodiča dviju različitih komponenti su zavarena kako bi tvorili petlju. Kraj mjerenja izravne temperature naziva se radni kraj, a krajnji kraj se naziva hladni kraj, poznat i kao referentni kraj. Kada postoji temperaturna razlika između radnog kraja i referentnog kraja, u petlji će se generirati toplinska struja. Kad je instrument zaslona spojen, na instrumentu će biti naznačena odgovarajuća temperaturna vrijednost termoelektričnog potencijala koji generira termoelement. Termoelektrični potencijal oklopnog termoelementa povećat će se kako se povećava temperatura mjernog kraja. Veličina termoelektričnog potencijala povezana je samo s materijalom vodiča termoelementa i temperaturnom razlikom između dva kraja, a nema nikakve veze s duljinom i promjerom termoelektroda.
Značajke
1. može se saviti i instalirati za upotrebu;
2. Veliki mjerni raspon;
3. Kratko vrijeme toplinskog odziva, smanjenje dinamičke pogreške;
4. visoka mehanička čvrstoća i dobra otpornost na pritisak;
5. Jednostavna struktura, dobar dinamički odziv, jednostavan za kontrolu automatski i centralno.
Načelo rada oklopnog termoelementa je da su dva kraja vodiča dviju različitih komponenti zavarena kako bi tvorili petlju. Kraj mjerenja izravne temperature naziva se radni kraj, a krajnji kraj se naziva hladni kraj, poznat i kao referentni kraj. Kada postoji temperaturna razlika između radnog kraja i referentnog kraja, u krugu će biti generirana toplinska struja. Kad je instrument zaslona spojen, na instrumentu će biti naznačena odgovarajuća temperaturna vrijednost termoelektričnog potencijala koji generira termoelement. Termoelektrični potencijal oklopnog termoelementa povećat će se kako se povećava temperatura mjernog kraja. Veličina termoelektričnog potencijala povezana je samo s materijalom vodiča termoelementa i temperaturnom razlikom između dva kraja, a nema nikakve veze s duljinom i promjerom termoelektroda. Strukturni princip oklopnog termoelementa je da je izrađen od vodiča, magnezijevog oksida s visokom izolacijom i vanjske cijevi za zaštitu od nehrđajućeg čelika od nehrđajućeg čelika 1CR18ni9ti, koja se više puta crtaju u jednom komadu.
Oklopni termoelement je senzorski element za mjerenje temperature. Obično se koristi u kombinaciji s temperaturnim odašiljačima, regulatorima i zaslonskim instrumentima kako bi se stvorio sustav za upravljanje procesom. Oklopni termoelement ima brojne prednosti kao što su savijanje, visoki otpor tlaka, brzo vrijeme toplinskog odziva i izdržljivost. Kao i industrijski sastavljeni termoelement, on se koristi kao senzor za mjerenje temperature i obično se koristi zajedno s instrumentima za prikaz, instrumentima za snimanje i elektroničkim regulatorima.







