Dom - Znanje - Detalji

Princip i struktura termoelementa i struktura

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.

Kada koristite naknade za nadoknadu termoelementa, morate obratiti pažnju na podudaranje modela, polaritet se ne može priključiti nepravilno, a temperatura priključnog na kraju kompenzacijske žice i termoelementa ne mogu prelaziti 100 stepeni.

Na primjer: Termoelement S-tipa) Platinum rodijum 10- Platinum termoelement

Platinum Rodium {{0}} Platinum termoelement (termoelement S-tipa) je premiješan metalni termoelement. Prečnik žice naveden je kao 0,5 mm, sa dozvoljenim odstupanjem od -0. 02mm. Nominalni hemijski sastav pozitivne elektrode (SP) je platina-rodijum legura, koja sadrži 10% rodijuma i 90% platine. Negativna elektroda (SN) je čista platina, tako da je obično poznat kao jedan platinumski-rodijum termoelement. Dugoročna maksimalna radna temperatura ovog termoelementa je 1300 stepeni, a kratkoročna maksimalna radna temperatura iznosi 1600 stepeni.

Termoelement S-tipa ima prednosti najveće tačnosti, najbolju stabilnost, širok raspon mjerenja temperature i dugog radničkog vijeka u seriji termoelementa. Ima dobre fizičke i hemijske svojstva, dobru termoelektričnu potencijalnu stabilnost i dobru otpornost na oksidaciju na visokim temperaturama i pogodna je za oksidirajuće i inertne atmosfere. Budući da termoelement S-tipa ima odlične sveobuhvatne performanse i u skladu je sa međunarodnom temperaturnom vaga, dugo se koristi kao interpolacijski instrument za međunarodnu temperaturu. Iako je "to {-90" predviđa da se više ne koristi kao instrument interne inspekcije za međunarodnu temperaturu u budućnosti, međunarodni konsultativni odbor za temperaturu (CCT) smatra da se termoelement s tipa može još uvijek koristiti za otprilike postizanje međunarodne temperature.

1. Osnovni princip mjerenja temperature termoelementa

Zavarivanje dva provodnika ili poluvodiče A i B izrađeni su od različitih materijala zajedno kako bi formirali zatvorenu petlju. Kada postoji temperaturna razlika između dva pričvrsna tačaka 1 i 2 provodnika A i B, elektromotalna sila generira se između njih dvoje, čime se stvara trenutnu određene veličine u petlji. Ovaj fenomen se naziva termoelektričnim efektom. Termoparovi rade koristeći ovaj efekat.

2 Vrste i strukturna formiranje termoeleksa

(1) Vrste termoparova

Uobičajeni termokoboksi mogu se podijeliti u dvije kategorije: standardni termokoboksi i nestandardni termoparovi. Standardni termoelement odnosi se na termoelement čiji nacionalni standard predviđa odnos između njegovog termoelektralnog potencijala i temperature, dopuštene greške i ima jedinstvenu standardnu ​​razmjeru. Ima odgovarajući instrument za prikaz za izbor. Nestandardni termokoboksi su inferiorniji od standardizovanih termoepaka u pogledu raspona upotrebe ili reda veličine, a uglavnom nemaju jedinstvenu skalu. Uglavnom se koriste za mjerenja u određenim posebnim prilikama. Standardizirani termopozovi

Od 1. siječnja 1988. svi termopozovi i termalni otpornici u mojoj zemlji proizvedeni su u skladu s međunarodnim standardima IEC-a i sedam standardiziranih termokopaka, s, B, E, K, R, J i T (tj. Diplomskim brojevima), označeni su kao objedinjeni dizajnerski distribucijski toroka.

(2) Struktura termoelementa Da bi se osiguralo da termoelement funkcionira pouzdano i složeno, strukturni zahtjevi za to su sljedeći:

① zavarivanje dva termokapusa koja čine termoelement mora biti čvrst;

② Dva termopapura trebaju biti dobro izolirana jedni od drugih 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 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 instrumentni terminal. Mora biti istaknuto da je uloga žice od kompenzacije termoelementa za proširenje vruće elektrode, tako da hladni kraj termoelementa prelazi na instrumentni terminal u upravljačkoj sobi. 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.

 

K01

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti