Princip rada i uobičajena inspekcija kvara termoelementa tlačne opruge
Ostavi poruku
Termopar je najčešće korišteni element za detekciju temperature u područjima sa srednjim i visokim temperaturama. Njegove glavne karakteristike su visoka tačnost mjerenja i stabilne performanse. Ne samo da se široko koristi u industrijskom mjerenju temperature, već se i pretvara u standardni referentni instrument.
1, Osnovni princip mjerenja temperature pomoću termoelementa tlačne opruge
Dva različita materijala provodnika ili poluvodiča A i B su zalemljena zajedno da formiraju zatvoreno kolo. Kada postoji temperaturna razlika između dvije tačke spajanja 1 i 2 vodiča A i B, između njih se stvara elektromotorna sila, što rezultira strujom različite veličine u kolu. Ovaj fenomen se naziva termoelektrični efekat. Termoparovi rade koristeći ovaj efekat. Termoparovi se obično koriste u skladu sa svojim materijalima, uključujući K-tip (4,096mV), K-nikl hrom nikl silicijum -200-+1000 stepen , E-tip (6,319mV) i nikl hrom bakar nikal -200-+700 stepen.
Dva različita materijala provodnika ili poluvodiča A i B su zalemljena zajedno da formiraju zatvoreno kolo. Smješten u mediju s izmjerenom temperaturom t, naziva se radni dio, a drugi kraj je slobodni kraj. Postavljen je na konstantnu temperaturu od t0. Kada se temperatura mjerenog medija u radnom dijelu promijeni, termoelektrični potencijal se također mijenja u određenom obrascu s temperaturom.
Veličina termoelektrične elektromotorne sile koju stvara termoelement povezana je samo s materijalom elektrode i temperaturnom razlikom na oba kraja, te je nezavisna od dužine i promjera termoelektrične elektrode. Predajnik koji koristi termoelement kao mjerni element naziva se predajnik temperature termoelementa. Po izgledu, nema velike razlike između termistora i termoelementnog predajnika temperature. Uslov da termoelement generiše termoelektrični potencijal je da su dva materijala termalnih elektroda različita i da je temperatura dve kontaktne tačke različita.
2, Karakteristike termoparova
1. Visoka mehanička čvrstoća i dobra otpornost na pritisak;
2. Otpornost na visoke temperature do 2800 stepeni;
3. Visoka tačnost mjerenja;
4. Veliki raspon mjerenja;
5. Brzo vreme termičkog odziva;
6. Jednostavna struktura i laka zamjena;
7. Opružni senzor temperature sa dobrim seizmičkim performansama;
8. Dug vijek trajanja;
3, Zašto koristiti kompenzacijske žice za mjerenje temperature termoelementom
Prilikom mjerenja temperature referentni kraj termoelementa je stabilan i pouzdan. Međutim, u stvarnom mjerenju, referentni kraj je blizu izvora topline i temperatura je nestabilna. Termoelektrični potencijal kompenzacijske žice je skoro identičan onom termoelementa u rasponu od 0-100 stepena. Korištenje kompenzacijske žice može produžiti termoelement, stabilizirati referentni kraj i omogućiti mjerenje.
4, Sigurnosne mjere
1. Za operacije održavanja koje mogu uzrokovati fluktuacije u parametrima procesa ili imaju blokirane alarmne uređaje i regulacione ventile, potrebno je prethodno dobiti odobrenje procesnog osoblja i pribaviti odgovarajuće karte za održavanje.
2. U skladu sa lokacijom ugradnje i stvarnom situacijom mjerene opreme, pravilno odaberite materijal i broj gradacije čahure za mjerenje temperature i zaptivne brtve.
3. Tokom održavanja, važno je imati na umu da ne bi trebalo biti kratkih spojeva ili uzemljenja u ožičenju instrumenta, kao ni oklop kompjuterskih kablova ne bi trebalo da bude uzemljen.







