Oklopni termoelement kao senzor za mjerenje temperature
Ostavi poruku
Oklopni termoelement kao senzor za mjerenje temperature
Obično se koristi u kombinaciji sa predajnicima temperature, regulatorima i instrumentima za prikaz za formiranje sistema za kontrolu procesa, koristi se za direktno mjerenje ili kontrolu temperature fluida, pare, plina i čvrstih površina u rasponu od 0-1800 diplomu iz različitih proizvodnih procesa. Oklopni termoparovi imaju mnoge prednosti kao što su mogućnost savijanja, izdržati visok pritisak, brzo termalno vrijeme odziva i čvrsti su i izdržljivi. Kao i industrijski sklopljeni termoparovi, oni se koriste kao senzori za mjerenje temperature i obično su upareni sa instrumentima za prikaz, instrumentima za snimanje i elektronskim regulatorima.
Oklopni termoparovi imaju mnoge prednosti kao što su mogućnost savijanja, izdržati visok pritisak, brzo termalno vrijeme odziva i čvrsti su i izdržljivi. Kao i industrijski sklopljeni termoparovi, oni se koriste kao senzori za mjerenje temperature i obično su upareni sa instrumentima za prikaz, instrumentima za snimanje i elektronskim regulatorima. U isto vrijeme, mogu se koristiti i kao komponente za mjerenje temperature za sklopljene termoelemente. Može direktno mjeriti temperaturu tečnosti, para, gasnih medija i čvrstih površina u različitim proizvodnim procesima od 0 stepeni do 800 stepeni. U poređenju sa sklopljenim termoparovima, oklopni termoparovi imaju prednosti kao što su savitljivost, otpornost na visok pritisak, kratko vreme termičkog odziva i izdržljivost.
Oklopni termoelementi su dvije vrste vodiča različitog sastava koji su zavareni na oba kraja kako bi formirali strujni krug. Kraj direktnog mjerenja temperature naziva se radni kraj, a kraj terminala ožičenja naziva se hladni kraj, također poznat kao referentni kraj. Kada postoji temperaturna razlika između radnog i referentnog kraja, toplotna struja će se generisati u kolu. Kada je povezan na instrument za prikaz, instrument će pokazati odgovarajuću temperaturnu vrijednost termoelektrične elektromotorne sile koju stvara termoelement. Termoelektrična elektromotorna sila oklopnih termoparova će se povećavati sa temperaturom mjernog kraja. Veličina termoelektrične elektromotorne sile povezana je samo sa materijalom provodnika termoelementa i temperaturnom razlikom između dva kraja, i nezavisna je od dužine i prečnika termoelektrične elektrode. Konstruktivni princip blindiranih termoparova je da su napravljeni od provodnika, magnezijum oksida visoke izolacije i zaštitnih cijevi od nehrđajućeg čelika 1Cr18Ni9Ti, koje se višestruko spajaju. Oklopni termoelementi se uglavnom sastoje od razvodnih kutija, terminalnih blokova i blindiranih termoelemenata i opremljeni su raznim uređajima za instalaciju i fiksiranje.
Zbog činjenice da su materijali oklopnih termoparova generalno relativno skupi (posebno kada se koriste plemeniti metali), a udaljenost od tačke merenja temperature do instrumenta je veoma velika, kako bi se uštedeli materijali oklopnih termoparova i smanjili troškovi, kompenzacija žice se obično koriste za proširenje hladnog kraja (slobodnog kraja) oklopnih termoparova do kontrolne sobe sa relativno stabilnom temperaturom i povezivanje sa terminalima instrumenta. Mora se istaći da je funkcija žice za kompenzaciju termoelementa samo da produži termoelektričnu elektrodu, tako da se hladni kraj oklopnog termoelementa pomiče do terminala za instrumente u kontrolnoj sobi. Ona sama po sebi ne može eliminisati uticaj temperaturnih promena na hladnom kraju na merenje temperature i nema efekat kompenzacije. Stoga je potrebno koristiti druge metode korekcije za kompenzaciju uticaja temperature hladnog kraja t{{0}} ≠ 0 stepeni na mjerenje temperature. Prilikom korištenja kompenzacijskih žica oklopnog termoelementa, potrebno je obratiti pažnju na usklađivanje modela, polaritet se ne može pogrešno povezati, a temperatura na kraju spoja između kompenzacijske žice i oklopnog termoelementa ne smije biti veća od 100 stepeni.
www.superbheater.com







