Dom - Znanje - Detalji

Princip i struktura termoelementa

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.

Kada koristite žice kompenzacije termoelemenata, morate obratiti pažnju na podudaranje modela, polaritet se ne može pogrešno povezati, a temperatura kraja spojnice žice kompenzacije i termoelementa ne može prelaziti 100 stupnjeva.

Na primjer: termoelement s tipom S) Platinum rodium 10- platina

Platinum Rhodium {{0}} Platinum termoelement (S-TYPE TERMOCELE) je termoelement dragocjenog metala. Promjer žice naveden je kao 0,5 mm, s dopuštenim odstupanjem od -0. 02mm. Nominalni kemijski sastav pozitivne elektrode (SP) je legura platine-rhodium, koja sadrži 10% rodija i 90% platine. Negativna elektroda (SN) je čista platina, pa je obično poznata kao jedan termoelement platine-rhodium. Dugoročna maksimalna radna temperatura ovog termoelementa je 1300 stupnjeva, a kratkoročna maksimalna radna temperatura 1600 stupnjeva.

Termocil T-tipa ima prednosti najveće točnosti, najbolje stabilnosti, širokog raspona mjerenja temperature i dug radni vijek u seriji termoelementa. Ima dobra fizička i kemijska svojstva, dobra stabilnost termoelektričnih potencijala i dobra otpornost na oksidaciju na visokim temperaturama, a pogodan je za oksidaciju i inertne atmosfere. Budući da termoelement tipa S ima izvrsne sveobuhvatne performanse i podudara se s međunarodnom temperaturnom ljestvicom, dugo se koristio kao interpolacijski instrument za međunarodnu temperaturnu ljestvicu. Iako "njegov -90" propisuje da se u budućnosti više neće koristiti kao instrument unutarnjeg inspekcije za međunarodnu temperaturnu ljestvicu, Međunarodni savjetodavni odbor za temperaturu (CCT) vjeruje da se termoelement S-tipa još uvijek može koristiti za otprilike međunarodnu temperaturu.

1. Osnovni princip mjerenja temperature termoelementa

Zavarivanje dva vodiča ili poluvodiča A i B napravljeni od različitih materijala zajedno kako bi formirali zatvorenu petlju. Kada postoji temperaturna razlika između dvije točke pričvršćivanja 1 i 2 vodiča A i B, između njih se stvara elektromotivna sila, formirajući tako struju određene veličine u petlji. Taj se fenomen naziva termoelektrični učinak. Termoparovi djeluju koristeći ovaj učinak.

2. Vrste i strukturno stvaranje termoparova

(1) Vrste termoparova

Uobičajeni termoparovi mogu se podijeliti u dvije kategorije: standardni termoparovi i nestandardni termoelezori. Standardni termoelement odnosi se na termoelement čiji nacionalni standard propisuje odnos između njegovog termoelektričnog potencijala i temperature, dopuštenu pogrešku i ima jedinstvenu standardnu ​​skalu. Ima odgovarajući instrument za prikaz za odabir. Ne-standardne termoparove su inferiorne od standardiziranih termoparova u pogledu raspona upotrebe ili reda veličine, a uglavnom nemaju jedinstvenu ljestvicu. Oni se uglavnom koriste za mjerenja u određenim posebnim prilikama. Standardizirani termoparovi

Od 1. siječnja 1988. svi termoparovi i toplinski otpornici u mojoj zemlji proizvedeni su u skladu s IEC međunarodnim standardima, a sedam standardiziranih termoparova, S, B, E, K, R, J i T (tj. Diplomirani brojevi) označene su kao jedinstveni termo -ukrasi moje zemlje.

(2) Struktura termoelementa kako bi se osiguralo da termoelement djeluje pouzdano i stabilno, strukturni zahtjevi za to su sljedeći:

① Zavarivanje dvaju termopara koji čine termoelement mora biti čvrsto;

② Dva termoparova trebaju biti dobro izolirana jedni od drugih kako bi se spriječile kratke spojeve;

③ Priključak između kompenzacijske žice i slobodnog kraja termoelementa treba biti prikladan i pouzdan;

④ Zaštitni rukav trebao bi osigurati da je termoelement u potpunosti 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 troškovi, odštetna žica obično se koristi za proširenje hladnog kraja (slobodnog kraja) termoelementacije u kontrolu koja je relativno stabilna i priključka u stabilnoj i priključuju se u njega. Mora se istaknuti da je uloga žice za kompenzaciju termoelemenata samo proširiti vruću elektrodu, tako da se hladni kraj termoelementa kreće do terminala instrumenta u upravljačkoj sobi. Ne može eliminirati utjecaj promjene temperature hladnog kraj na mjerenje temperature i ne igra ulogu kompenzacije. Stoga su potrebne druge metode korekcije za nadoknadu utjecaja temperature hladnog kraj t {{0}} ≠ 0 stupnjeva na mjerenje temperature.

 

K01

Pošaljite upit

Mogli biste i voljeti