Termoelementin periaatteen analyysi
Jätä viesti
Yhtenä laajimmin käytetyistä lämpötila -antureista teollisuuden lämpötilan mittauksessa lämpöparit yhdessä platina -lämpövastuksen kanssa osuus on noin 60% kokonaislämpötilan anturista. Termoelementtejä käytetään yleensä yhdessä näyttöinstrumenttien kanssa erilaisten tuotantojen suoraan mittaamiseksi. Nesteiden, höyryjen ja kaasumaisten väliaineiden ja kiinteiden aineiden pintalämpötila -40 - 1800. Termoelementtityöperiaatteessa: Thermoelementtityöperiaate: Kaksi erilaista johtimen komponenttia (nimeltään termoelementtilanka tai kuuma elektrodi) on liitetty molemmissa päissä silmukkaan. Kun risteyslämpötila on erilainen, silmukassa syntyy elektromotiivivoima. Tätä ilmiötä kutsutaan termoelektriseksi vaikutukseksi, ja tätä elektromotiivivoimaa kutsutaan termoelektriseksi potentiaaliksi. Termoelementit käyttävät tätä periaatetta lämpötilan mittaamiseen. Sitä, jota käytetään suoraan väliaineen lämpötilan mittaamiseen, kutsutaan työpääksi (jota kutsutaan myös mittauspääksi), ja toista päätä kutsutaan kylmäpääksi (kutsutaan myös kompensoivaksi pääksi); Kylmäpää ja näyttö, instrumentti tai tukiväline on kytketty, ja näyttömittari osoittaa termoelementin tuottaman termoelektrisen potentiaalin. Termoelementti on oikeastaan energian muunnin, joka muuntaa lämpöenergian sähköenergiaksi ja mittaa lämpötilan generoituneella termoelektrisellä potentiaalilla. Termoelementin termoelektrisen potentiaalin kohdalla seuraavat ongelmat on huomattava: (1) Termoelementin termoelektrinen potentiaali on ero termoelementin lämpötilafunktion, ei lämpötilaeron välillä lämpöparien välillä; (2) termoelementin tuottaman termoelektrisen potentiaalin suuruus, kun termoelementin materiaali on tasainen, riippumatta termoelementin pituudesta ja halkaisijasta, joka liittyy vain termoelementin materiaalin koostumukseen ja lämpötilaerään kahden pään välillä; (3) Kun termoelementin kahden lämpöpohjajohdon koostumus määritetään, termoelementin termoelektrinen potentiaali liittyy vain termoelementin lämpötilaeroon; Jos lämpöpohja, lämpötila kylmäpäässä pidetään vakiona, ja termoelementin termoelektrinen potentiaali on vain lämpötilan yhden arvoinen funktio työpäässä. Termoelementin perusrakenne: Termoelementin perusrakenne: Termoelementin lämpötilan mittausta varten, sen perusrakenne sisältää termoelementtilangan, eristysputken, suojaputken ja liitäntärasian. I. Yleisesti käytetty termoelementtilanka ja sen ominaisuudet 1. Platinum Rhodium 10- Platinum ThermoCouple (indeksi S, tunnetaan myös nimellä monoplatinum lämpöpöytä). Termoelementin positiivinen elektrodi on platina-rheniumseos, joka sisältää 10% bismuthia. Negatiivinen elektrodi on puhdasta platina; Sen ominaisuudet ovat: (1) vakaa termoelektrinen suorituskyky, voimakas hapettumiskestävyys, jatkuva käyttö hapettavassa ilmakehässä, pitkäaikaisen käyttölämpötilan enintään 1300, super -1400, jopa ilmassa, puhdas platinajohto kiteytyy, aiheuttaen karkeat ja rikkoutuneet jyvät; (2) Korkea tarkkuus, se on suurin tarkkuustaso kaikkien termoelementtien keskuudessa, jota yleensä käytetään vakiona tai korkeamman lämpötilan mittaamisessa; (3) käyttää laajaa aluetta, tasaisuutta ja vaihdettavuutta; (4) Tärkeimmät haitat ovat: erotustermoelektrinen potentiaali on pieni, joten herkkyys on alhainen; Hinta on suhteellisen kallis, mekaaninen lujuus on alhainen, eikä se sovellu vähentävään ilmakehään tai metallihöyryn tilaan. Käytä alla. 2, Platinum Rhodium 13- Platinum-termoelementti (hakemistoluku R, tunnetaan myös nimellä yksi Platinum Rhodium Thermocuple). Termoelmonipolitiikan positiivinen elektrodi on 13% platina-rhodium-seos, negatiivinen elektrodi on puhdas platina, melkein sama. Tällaista termoelementtiä käytetään eniten Japanin teollisuudessa korkean lämpötilan termoelementinä, mutta sitä käytetään vähemmän Kiinassa;








