Analiza termoelementa i termalnih ispitnih parametara!
Ostavi poruku
Termoelement je jedan od najčešće korištenih elemenata za otkrivanje temperature u industriji. Njegove prednosti su:
① Visoka tačnost mjerenja. Budući da je termoelement u izravnom kontaktu s objektom koji se može mjeriti, ne utječe na srednji medij.
② Veliki raspon mjerenja. Često korišteni termopole može kontinuirati iz -50 ~ +1600}, a neki posebni termopole mogu mjeriti koliko je -269 stepen (poput zlata, željeza, nikla i hroma) i kao +2800 stepen (kao što su +2800 stepen (kao što su +2800 stepen).
③ Jednostavna struktura i jednostavan za upotrebu. Termoparovi se obično sastoje od dvije različite metalne žice, a nisu ograničene veličinom i otvaranjem. Izvana je zaštitna rukava, što je vrlo zgodno za upotrebu.
1. Osnovni princip mjerenja temperature termoelementa
Zavarivanje dva provodnika ili poluvodiče A i B različitih materijala za formiranje zatvorene petlje, kao što je prikazano na slici 2-1-1. Kada postoji temperaturna razlika između dva pričvrsna tačaka 1 i 2 provodnika A i B, elektromotalna sila generira se između njih dvoje, a time se struja određene veličine formira u petlji. Ovaj fenomen se naziva termoelektričnim efektom. Termoparovi rade koristeći ovaj efekat.
2 Vrste i strukture termokovoja
(1) Vrste termoparova
Uobičajeni termokoboksi mogu se podijeliti u dvije kategorije: standardni termokoboksi i nestandardni termoparovi. Standardni termoelement odnosi se na termoelement čiji termoelektrični potencijalni i temperaturni odnos, dozvoljena greška i objedinjena standardna skala određena su nacionalnim standardima. Ima odgovarajući instrument za prikaz za izbor. Ne-Standardni termoparovi nisu tako dobri kao standardizirani termopole u pogledu raspona upotrebe ili reda veličine, a uglavnom nemaju objedinjenu skalu. Uglavnom se koriste za mjerenja u određenim posebnim prilikama. Standardizirani termokolovi od 1. januara 1988., moja je zemlja proizvodila sve termokolove i termalne otpornike u skladu sa IEC International standardima i odredio sedam standardizovanih termošopala, s, B, E, K, R, J i T, kao objedinjeni dizajnerski termoparovi za dizajn moje zemlje.
(2) Termoelementarna struktura kako bi se osiguralo da termoelement funkcioniše pouzdano i složeno, strukturni zahtjevi su sljedeći:
① Zavarivanje dva termoeplacala mora biti čvrsta;
② Dva termopapura trebaju biti dobro izolirana jedna od druge kako bi se spriječili kratki spoj;
③ Veza između kompenzacijske žice i slobodnog kraja termoelementa treba biti prikladna i pouzdana;
④ Zaštitna rukava treba osigurati da je termoement u potpunosti izoliran od štetnih medija.
3. Naknada temperature hladnog kraja termoelementa
Budući da su materijali termoelesa općenito skupi (posebno kada se koriste dragocjeni metali), a udaljenost između mjerne točke temperature i instrumenta su za spremanje troškova za kompenzaciju (slobodnog kraja) termoelementa u kontrolnu sobu u kojoj je temperatura relativno stabilna i povežite ga na terminal s instrumentima. Mora se istaknuti da je uloga žice za kompenzaciju termoelementa za proširenje termoelementa i premjestiti hladni kraj termoelementa na terminal instrumenta u upravljačkoj sobi. Sama ne može eliminirati utjecaj promjene temperature hladne krajnje na mjerenje temperature i ne reprodukuje ulogu kompenzacije. Stoga su potrebne ostale metode korekcije za nadoknadu utjecaja hladne krajnje temperature t {{{0}} ≠ 0 stepena na mjerenju temperature.
Kada koristite naknade za nadoknadu termoelementa, potrebno je obratiti pažnju na podudaranje modela, polaritet se ne može priključiti nepravilno, a temperatura priključnog kraja kompenzacijske žice i termoelementa ne mogu prelaziti 100 stepeni.
2. Princip aplikacije Termički otpornici
Termički otpornici su najčešće korišteni temperaturni detektori u rasponu srednjeg i niskog temperature.
Njegove glavne karakteristike su visoka tačnost mjerenja i stabilne performanse. Među njima je platinski termički otpornici najvećim mjernom preciznošću. Oni se ne koriste samo u mjerenju industrijskog temperature, već su i u standardnim referentnim instrumentima.
1. Princip mjerenja temperature termoelementa i materijali
Merenje temperature toplotne otpornike zasnovano je na karakteristici da se otporna vrijednost metalnih provodnika povećava s povećanjem temperature za mjerenje temperature. Termički otpornici su uglavnom izrađeni od čistih metalnih materijala. Trenutno se platina i bakar najčešće koriste. Pored toga, materijali poput diana, nikla, mangana i rodija počeli su koristiti za proizvodnju termalnih otpornika.
2. Termoelementarna struktura
(1) Profesionalni termički otpornik Struktura i karakteristike najčešće korištenog elementa temperature termičkog otpornika (karoserija otpornika) u industriji prikazani su u tablici 2-1-11. Iz principa mjerenja temperature termo otpornika može se znati da se promjena izmjerene temperature izravno mjeri promjenom vrijednosti otpornosti na termički otpornik. Stoga će promjena otpornosti različitih žica poput vodeće žice termičkog otpornika utjecati na mjerenje temperature. Da bi se uklonili utjecaj otpornosti na vodeni žica, obično se koristi trožino-žični sistem ili četverožični sustav. Za detalje pogledajte prvi dio poglavlja 3 ovog člana.
(2) Oklopni termički otpornici su čvrsti termalni otpornici sastoji se od temperaturnog elementa osjetljivosti (karoserije otpornosti), olovnih žica, izolacijskih materijala i od nehrđajućeg čelika, kao što je prikazano na slici {1}}. Njegov vanjski promjer općenito je φ2 ~ φ8mm, a minimum može doći do φmm.
U usporedbi s običnim termičkim otpornicima, ima sljedeće prednosti: ① Male veličine, bez zračnog jaza iznutra, mali mjerni zaostajanje u termalnom inerciji; ② Dobra mehanička svojstva, vibracijski otpor i otpornost na udarce; ③ Može se savijen, jednostavan za instalirati ④ dugi radni vijek.
(3) Termički otpornici krajnjeg lica Eleng Senling Sensing Resing Resistera je ranjen s posebno obrađenim žicom otpornosti i blizu je krajnjeg lica termometra. Njegova struktura prikazana je na slici 2-1-8. U usporedbi s općim aksialnim toplotnim otpornicima, to tačnije može preciznije i brzo odražavati stvarnu temperaturu izmjerenog krajnjeg lica, a pogodan je za mjerenje krajnje temperature ležajeva i drugih dijelova.
(4) Termički otpornici od vatrenih toplotnih otpornika koriste posebnu strukturu razvodne kutije da bi se zatvorilo eksplozivno eksplozivno miješano plin unutar njegove ljuske zbog utjecaja iskre ili lukova u razvodni okvir, tako da se proizvodno mjesto ne uzrokuje eksploziju. Termički otpornici od plamena mogu se koristiti za mjerenje temperature na mjerenim mjestima eksplozije u području nivoa Bla ° C.
3. Sastav sistema mjerenja termalnog otpornika
Sistem mjerenja temperature toplotnog otpornika uglavnom se sastoji od termičkih otpornika, povezivanja žica i instrumenata za prikaz. Moraju se primijetiti sljedeća dva boda:
① Diplomirani broj termičkog otpornika i instrumenta zaslona moraju biti dosljedni
② Da bi se uklonili utjecaj promjene otpornosti priključne žice, mora se usvojiti trožilni način povezivanja. Za detalje pogledajte poglavlje 3 ovog članka.
(2) Oklopni termički otpornik Oklopni termički otpornik je čvrsto tijelo koje se sastoji od elementa osjetljivosti temperature (otpornika), olovnog žice, izolacijskog materijala i kućišta od nehrđajućeg čelika, kao što je prikazano na slici {1}}. Njegov vanjski promjer općenito je φ2 ~ φ8mm, a minimum može doći do φmm. U usporedbi s običnim termičkim otpornicima, ima sljedeće prednosti: ① Male veličine, bez zračnog jaza iznutra, mali mjerni zaostajanje u termalnom inerciji; ② Dobra mehanička svojstva, vibracijski otpor i otpornost na udarce; ③ može se savijeno i jednostavno instalirati; ④ Dugi radni vijek.
(3) Termički otpor na krajnjeg lica End Senter Sensing Sensing otpornika krajnjeg lica je ranjen s posebno obrađenim otpornošću i blizu je krajnjeg lica termometra. Njegova struktura prikazana je na slici 2-1-8. U usporedbi s općim aksialnim toplotnim otpornicima, to tačnije može preciznije i brzo odražavati stvarnu temperaturu izmjerenog krajnjeg lica, a pogodan je za mjerenje krajnje temperature ležajeva i drugih dijelova.
(4) Termički otporni za plamen isprane toplotne otpornice koriste posebno strukturirana razvodna kutija za izoliranje eksplozivnog mešanog plina unutar školjke iz požara uzrokovanih iskre ili lukovima. Popravak otpornika neminovno će promijeniti dužinu otpornog žice, što će utjecati na vrijednost otpora. Stoga je bolje zamijeniti otpornik novom. Ako se zavarivanje koristi za popravak, mora se kalibrirati i kvalificirati prije upotrebe.





