Vrste i strukture termoelementa
Ostavi poruku
ThermoCoups su jedan od najčešće korištenih elemenata za otkrivanje temperature u industriji. Njegove prednosti su:
① Visoka tačnost mjerenja. Budući da je termoelement u direktnom kontaktu s mjerenim objektom, ne utječe na srednji medij.
② Veliki raspon mjerenja. Najčešće korišteni termopole može kontinuirati iz -50 ~ +1600}, a neki posebni termopole mogu mjeriti kao -269 stepen (poput zlata, željeza, nikla i hroma) i kao +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. 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, dopuštena greška i objedinjena standardna skala određena su nacionalnim standardom. 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 termokoboksi od 1. januara 1988. godine, svi termopozovi u mojoj zemlji proizvedeni su u skladu s međunarodnim standardima IEC-a i sedam standardiziranih termokopaka, s, b, e, k, r, J, i T, ujedinjeni termoelektori dizajna moje zemlje.
(2) Struktura termoelementa Da bi se osiguralo da termoelement funkcioniše pouzdano i složeno, nametnut su se sljedeći strukturni zahtjevi:
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 biti istaknuto da je uloga žice od kompenzacije termoelementa samo za proširenje termoelementa tako da se hladni kraj termoelementa premješta na instrument terminal 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, morate obratiti pažnju na usklađivanje modela, polaritet se ne može priključiti pogrešno, a temperatura priključnog kraja kompenzacijske žice i termoelementa ne mogu prelaziti 100 stepeni.








