Dom - Znanje - Detalji

Kako prosuditi kvalitetu termošopala? Ispravan način odabira termoeleksa

Šta je termoelement? Termoelement je obično korišten element mjerenja temperature u instrumentima mjerenja temperature. Izravno mjeri temperaturu i pretvara temperaturni signal u termoelektromotivnu silu (EMF). Ovaj signal se zatim pretvara u temperaturu izmjerenog medija putem električnog instrumenta (sekundarni instrument). Pojava različitih termošopaka često uvelike varira ovisno o aplikaciji, ali njihova osnovna struktura je uglavnom ista. Oni se obično sastoje od termoelementa, izolacijske zaštitne cijevi i razvodne kutije. Obično se koriste u kombinaciji sa instrumentima za prikaz, instrumenti za snimanje i elektronskim regulatorima. Ovaj je članak sastavio neke relevantne informacije o termoeleksu i nada se da će biti od velike referentne vrijednosti čitaocima.

Kako odrediti kvalitetu termoelementa?

1. Vizualno pregledajte zaštitnu cijev za koroziju, penetraciju i curenje.

2 Koristite multimetra za mjerenje kontinuiteta. Otpor sastavljenog termoelementa općenito nije veći od 2 ohma, a za žicu - tipa termoelement, ne veći od 50 ohma. Otpor veći od 1K uglavnom ukazuje na neispravan termoelement.

3. Koristite multimetar za mjerenje otpora; Otpor preko 100k smatra se lošim.

4. Koristite multimetar za mjerenje otpornosti pomoću metode Ohmmeter. Podesite otpor, povežite dva terminala i spalite ih upaljačem. Ako se multimetralna igla primjetno povećava ili smanjuje, vjerovatno radi. Ako se ne pomera, slomljeno je.

5 Koristite multimetar za izmjerite napon preko terminala u dometu MilliVolt. Ako nema napona, slomljen je.

6 Izvadite termoelement iz termoelementalnih termoelementalnih terminala i kratko - krug ih bilo koja žica. Uključite napajanje. Ako digitalni zaslon na vrhu brojila prikazuje vrijednost približno jednaku sobnom temperaturu, unutrašnje ožičenje termoelementa otvoren je i trebali biste ga zamijeniti termoeletom istog modela. Ako se isti stal i dalje i dalje, unosni terminali instrumenta oštećeni su tokom transporta i instrument treba zamijeniti.

7. Izvadite termoelement iz neispravnog instrumenta i zamijenite ga termoeleom spojenim na slično, funkcionalno, susjedno metar. Nakon uključivanja, ako digitalni prikaz na originalnom neispravnom instrumentu prikazuje temperaturu grijaćeg elementa, ožičenje termoelementa otvoren je i trebali biste ga zamijeniti termoelementom istog modela.

8. Izvadite neispravan termoelement iz instrumenta i koristite multimetar za mjerenje ohma (R) * 1. Koristite dvije sonde multimetra za mjerenje oba kraja termoelementa. Ako multimetar prikazuje vrijednost visoke otpornosti, ukazuje na otvoreni krug u unutrašnjoj vezi termoelementa. Zamijenite termoelement sličnom tipu. Inače, ako postoji određena otpornost, postoji problem sa ulaznim terminalom instrumenta i instrument treba zamijeniti.

9. Ispravno povežite termoelement prema dijagramu ožičenja instrumenta. Ako digitalni prikaz na instrumentu pokazuje negativnu vrijednost nakon uključivanja instrumenta, termoelementne veze između terminala "+" i "{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{-" nisu tačno. Zamijenite ih ponovo.

Kako pravilno odaberite termoelement

U tradicionalnim industrijskim primjenama elementi termoelementa uglavnom se prekidaju u konektoru; Međutim, referentni spoj se tamo rijetko nalazi. Umjesto toga, koristite odgovarajući termoelement produžni kabel za povezivanje s kontroliranim okruženjem s relativno stabilnom temperaturom. Odabir termoelementa trebalo bi biti zasnovan na sveobuhvatnom razmatranju raspona radne temperature, potrebnu tačnost, radnu atmosferu, performanse mjernog objekta, vremena odziva i troškova- efikasnost.

1. Točnost mjerenja i raspon temperature

Za radne temperature između 1300 ° C i 1800 ° C s relativno visokim zahtjevima za tačnost, termoelement B {- tipa je općenito odabrano. Za manje tačnost zahtjeve i prihvatljive atmosfere može se koristiti volfram - renijum termoelement. Za temperature iznad 1800 ° C, volfram - Rhenium termoelement se uglavnom koristi. Za radne temperature između 1000 ° C i 1300 ° C sa relativno visokim potrebama tačnosti, ne {- Termoelement se može koristiti ili n - tipa termoelement. Ispod 1000 ° C, tip termoelementa tipa ili n - tipa se općenito koristi, dok se ispod 400 ° C, termoelement tipa E E - opložen. Za temperature ispod 250 ° C i negativne temperature, Termoelement T - tipa se uglavnom koristi. Na niskim temperaturama Termoelement T - tipa nudi stabilnost i veliku preciznost.

2. Izbor atmosfere

S - Tip, Termoparovi tipa i k - tipa su pogodni za upotrebu u snažno oksidirajući i slabo smanjenje atmosfere. J - Termoparovi tipa i t - prikladni su za slabo oksidante i smanjenje atmosfere. Ako se koristi relativno nepropusna zaštitna cijev, zahtjevi atmosfere su manje strogi.

3. Izbor izdržljivosti i toplotne reakcije

Termopolovi sa većim promjerom žica nude bolju izdržljivost, ali sporiji odgovor. Ovaj spor odgovor također utječe na termokone sa većim toplotnim kapacitetima, što rezultira lošim kontrolom temperature prilikom mjerenja velikih gradijenata temperature. Za one koji zahtijevaju brzi odgovor i određeni stupanj izdržljivosti, oklopni termoparovi su prikladniji.

4. Izbor termoelementa smatra prirodom i stanju izmjerenog objekta

Mjerenje temperature pokretnih predmeta, vibrirajućih predmeta i visoko - Plodovi pod pritiskom zahtijeva visoku mehaničku čvrstoću. Hemijski kontaminirano atmosfere zahtijevaju zaštitnu cijev. Električna smetnja zahtijeva visoku izolaciju.

Ukratko, vjerujem da su vam gore navedene informacije pružile osnovno razumijevanje termoeleksa. Takođe vas ohrabrujem da pregledate ove lekcije kao što naučite, tako da kontinuirano poboljšate svoje profesionalne vještine.

info-750-750

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti