Termoparovi se obično koriste komponentama mjernih temperatura u instrumentima mjernih temperatura?
Ostavite poruku
Termokuj je najčešće korišteni element mjerenja temperature u instrumentima mjernih temperatura. Izravno mjeri temperaturu i pretvara temperaturni signal u termoelektrični potencijalni signal, koji se zatim pretvara u temperaturu izmjerenog medija putem električnih instrumenata (sekundarni instrumenti). Izgled različitih termoparova često se uvelike razlikuje zbog njihovih potreba, ali njihove su osnovne strukture otprilike iste. Obično se sastoje od glavnih dijelova poput vrućih elektroda, izolacijskih rukava i spojnih kutija, a obično se koriste u kombinaciji s instrumentima za prikaz, instrumentima za snimanje i elektroničkim regulatorima.
Osnovni princip mjerenja temperature termoelementa je da dva vodiča s različitim sastavima tvore zatvoreni krug. Kad na oba kraja postoji gradijent temperature, struja će teći kroz krug, a postojat će elektromotivna sila - termoelektrična sila - između dva kraja, što se naziva Seebeckov učinak. Dva homogena vodiča s različitim sastavama su termoelektrične elektrode, s završetkom višeg temperature kao radni kraj i donji kraj temperature kao slobodni kraj, koji je obično na konstantnoj temperaturi. Stvorite tablicu kalibracije termoelementa na temelju funkcionalnog odnosa između termoelektričnog potencijala i temperature; Tablica kalibracije dobiva se pod stanjem temperature slobodnog krajnjeg stupnja 0, a različiti termoparovi imaju različite tablice kalibracije.
Kad je treći metalni materijal spojen na krug termoelementa, sve dok je temperatura dvaju kontakata materijala ista, termoelektrični potencijal koji generira termoelement ostat će nepromijenjen i neće utjecati na spajanje trećeg metala na krug. Stoga, kada se koristi termoparovi za mjerenje temperature, mjerni instrument može se spojiti za mjerenje termoelektričnog potencijala, a temperatura izmjerenog medija može se odrediti. Pri mjerenju temperature termoelementom potrebno je da temperatura hladnog kraja (mjerni kraj je vrući kraj, a kraj spojen na mjerni krug kroz olovo naziva se hladnim kraj) ostaje konstantna, tako da je veličina njegovog termoelektričnog potencijala proporcionalna mjerenoj temperaturi. Ako se temperatura promijeni na hladnom kraju tijekom mjerenja, to će ozbiljno utjecati na točnost mjerenja. Uzimanje određenih mjera kako bi se nadoknadio utjecaj uzrokovan temperaturnim promjenama na hladnom kraju naziva se normalnom kompenzacijom hladnog kraja za termoelelere. Koristite namjenske kompenzacijske žice za povezivanje s mjernim instrumentima.
Metoda izračuna za kompenzaciju hladnog spoja termoelementacije:
Od milivolta do temperature: Izmjerite temperaturu hladnog spoja, pretvorite je u odgovarajuću milivolt vrijednost, dodajte je u vrijednost milivolta termoelementa i pretvorite u temperaturu;
Od temperature do milivolta: izmjerite stvarnu temperaturu i temperaturu hladnog krajnjeg kraja, pretvorite ih u milivolte, oduzimaju ih da biste dobili vrijednost milivolta, a zatim dobili temperaturu.
Pravilna upotreba termoparova ne samo da može točno dobiti vrijednosti temperature i osigurati kvalitetu proizvoda, već i uštedjeti potrošnju materijala termoparova, što ne samo da štedi novac, već i osigurava kvalitetu proizvoda. Netočna instalacija, toplinska vodljivost i vremenski zaostajanje glavne su pogreške u korištenju termoelesa.
Temperatura je jedan od važnih parametara koje je potrebno mjeriti i kontrolirati u industrijskim proizvodnim procesima. Termoparovi se široko koriste u mjerenju temperature, s mnogim prednostima kao što su jednostavna struktura, prikladna proizvodnja, širok raspon mjerenja, velika točnost, niska inercija i jednostavan daljinski prijenos izlaznih signala. Osim toga, kako su termoparovi aktivni senzori koji za mjerenje ne zahtijevaju vanjski izvor napajanja, oni su vrlo prikladni za upotrebu i često se koriste za mjerenje temperature plinova ili tekućina u peći i cjevovodima, kao i površinska temperatura krutih tvari.






