Shunt Greška oklopnih termokopa i odgovarajućih kontramjera
Ostavi poruku
Oklopni termoelement jedna je od najčešće korištenih komponenti za otkrivanje temperature u industriji.
Njegove prednosti su:
① Visoka tačnost mjerenja. Budući da je termoement u izravnom kontaktu s izmjerenim objektom i ne utječe na srednji medij.
② Veliki raspon mjerenja. Najčešće korišteni termopozovi mogu se kontinuirano izmjeriti iz -50 ~ +1100} dok neki posebni termoparovi mogu mjeriti temperature niske kao -269 stepen (poput zlatnog gvožđeg nikl hroma).
③ Jednostavna konstrukcija i jednostavan za upotrebu. ThermoCouples se obično sastoje od dvije različite vrste metalnih žica i nisu ograničene veličinom ili otvaranjem. Oni imaju zaštitne rukave izvana, čineći ih vrlo zgodnim za upotrebu.
Osnovni princip oklopnog mjerenja temperature termoelementa:
Zavarivanje dva različita materijala vodiča ili poluvodiča A i B zajedno da formiraju zatvoreni krug. Kada postoji temperaturna razlika između dva pričvrsna tačaka 1 i 2 provodnika A i B, stvara se elektromotalna sila između njih, što rezultira strujom određene veličine u krugu. Ovaj fenomen se naziva termoelektrični efekat. Termoparovi rade koristeći ovaj efekat.
Vrste i strukturna formiranje oklopnih termoparova:
(1) Vrste termoparova
Najčešće korišteni termopozovi mogu se podijeliti u dvije kategorije: standardni termopozovi i nestandardni termoparovi. Takozvani standardni termoelement odnosi se na termoelement koji ima nacionalni standard koji određuje odnos između njegovog termoelektričnog potencijala i temperature omogućava greške i ima jedinstvenu standardnu razmjeru. Ima odgovarajući instrument za prikaz koji je dostupan za odabir. Nona standardizirani termoparovi nisu široko korišteni ili istim redoslijedom kao standardizirani termoparovi, a uglavnom nemaju jedinstvenu tablicu kalibracije. Uglavnom se koriste za mjerenja u određenim posebnim prilikama. Standardni termokoboksi se proizvode prema IEC standardima, a osam standardnih termokopaka s, R, B, K, N, E, J i T su objedinjeni dizajnerski termoparovi.
(2) strukturni oblik termoelementa, kako bi se osiguralo njegovo pouzdano i stabilno rad, zahtijeva sljedeće strukturne zahtjeve:
① zavarivanje dva termoelektrana koja čine termoelement moraju biti čvrste;
② Dvije termoelektranske elektrode trebaju biti dobro izolirane jedna od druge kako bi se spriječili kratki krugovi;
③ Veza između kompenzacijske žice i slobodnog kraja termoelementa treba biti prikladna i pouzdana;
④ Zaštitna rukava treba osigurati dovoljnu izolaciju između termoelektrične elektrode i štetnih medija.
3. Kompenzacija temperature hladnog kraja termoelementa
Zbog činjenice da su materijali termoeleksa općenito skupi (pogotovo kada su udaljenosti između mjerne točke temperature i instrumenta za spremanje termoelementa i smanjenje kompenzacije (slobodnog kraja) termoelementa na relativno stabilnu temperaturu i povežite ga na terminal s instrumentima. Mora se istaknuti da funkcija kompenzacijske žice termoelementa samo za proširenje termoelektrične elektrode i pomakne hladni kraj termoelementa na instrument terminal. Ne može se ukloniti utjecaj promjena temperature na hladnom kraju na mjerenju temperature i nema kompenzacijski efekt. Stoga se moraju koristiti i druge metode korekcije za kompenzaciju utjecaja hladne krajnje temperature t {{0}} ≠ 0 stepena na mjerenju temperature.
Kada koristite naknade za nadoknadu termoelementa, potrebno je obratiti pažnju na podudaranje modela i osigurati da polaritet nije priključen pogrešno.






