Termoelementin ja lämpövastuksen testiparametrien analyysi!
Jätä viesti
Termoelementti on yksi teollisuuden yleisimmin käytetyistä lämpötilan havaitsemiselementeistä. Sen edut ovat:
① Korkea mittaustarkkuus. Koska termoelementti on suorassa kosketuksessa mitattavan objektin kanssa, väliaine ei vaikuta siihen.
② Laaja mittausalue. Yleisesti käytetyt lämpöparit voivat mitata jatkuvasti -50 ~ +1600 astetta, ja jotkut erityiset lämpötila voi mitata niin alhaiset kuin -269 aste (kuten kulta, rauta, nikkeli ja kromi) ja yhtä korkea kuin +2800 aste (kuten Tungsten-rhenum).
③ Yksinkertainen rakenne ja helppokäyttöinen. Termoelementit koostuvat yleensä kahdesta erilaisesta metallijohdosta, ja niitä ei rajoiteta koko ja avaaminen. Ulkona on suojaava holkki, jota on erittäin kätevä käyttää.
1. termoelementtilämpötilan mittausperiaate
Hitsaus kaksi johdinta tai puolijohdetta A ja B eri materiaaleista suljetun silmukan muodostamiseksi, kuten kuvassa 2-1-1. Kun johtimien A ja B kahden kiinnityskohdan 1 ja 2 välillä on lämpötilaero, kahden välillä syntyy sähkömoottorivoima ja siten silmukassa muodostuu tietyn kokoinen virta. Tätä ilmiötä kutsutaan termoelektriseksi vaikutukseksi. Termoelementit toimivat käyttämällä tätä vaikutusta.
2. termoelementtityypit ja rakenteet
(1) Termoelementtityypit
Yleiset termoelementit voidaan jakaa kahteen luokkaan: tavanomaiset termoelementit ja epästandardit lämpöparit. Tavallinen termoelementti viittaa termoelementtiin, jonka termoelektriset potentiaalit ja lämpötilasuhteet, sallittu virhe ja yhtenäinen standardiasteikko on määritetty kansallisilla standardeilla. Siinä on vastaava näyttölaite valintaan. Ei-standardit lämpöparit eivät ole yhtä hyviä kuin standardisoidut lämpöparit käyttöalueen tai suuruusluokan suhteen, eikä niillä yleensä ole yhtenäistä asteikkoa. Niitä käytetään pääasiassa mittauksiin tietyissä erityistilaisuuksissa. Standardisoidut lämpöparit 1. tammikuuta 1988 lähtien maani on tuottanut kaikki termoelementit ja lämpövastukset IEC: n kansainvälisten standardien mukaisesti, ja nimetty seitsemän standardisoitua lämpöparia S, B, E, K, R, J ja T, maani yhtenäisenä suunnittelun lämpöparina.
(2) Termoelementin rakenne varmistaaksesi, että termoelementti toimii luotettavasti ja vakaasti, rakennevaatimukset ovat seuraavat:
① Kahden lämpöparin hitsauksen on oltava kiinteää;
② Kaksi lämpöparia tulisi eristää hyvin toisistaan oikosulun estämiseksi;
③ Kompensaatiolangan ja termoelementin vapaan pään välisen yhteyden tulisi olla kätevää ja luotettavaa;
④ Suojausholkin tulisi varmistaa, että termoelementti on täysin eristetty haitallisista väliaineista.
3. Termoelementin kylmän pään lämpötilan kompensointi
Koska lämpöparien materiaalit ovat yleensä kalliita (varsinkin kun käytetään jalometalleja) ja lämpötilan mittauspisteen ja instrumentin välinen etäisyys on hyvin kaukana termoelementtien materiaalien säästämiseksi ja kustannusten vähentämiseksi, vermoelementin kylmän pään (vapaa pää) laajentamiseen ja yhdistämiseksi lämpötila on suhteellisen vakaa ja yhdistävät sen instrumenttiterminaaliin. On huomautettava, että termoelementin kompensointirangan rooli on vain termoelementin laajentaminen ja termoelementin kylmäpää ohjaushuoneessa olevaan instrumenttipäätteeseen. Se itsessään ei voi poistaa kylmäpään lämpötilan muutoksen vaikutusta lämpötilan mittaukseen eikä sillä ole kompensointiroolia. Siksi tarvitaan muita korjausmenetelmiä, jotta voidaan kompensoida kylmäpään lämpötilan T {{0}} ≠ 0 astetta lämpötilan mittauksessa.
Kun käytetään termoelementtien kompensointijohtoja, on tarpeen kiinnittää huomiota mallien sovittamiseen, napaisuutta ei voida kytkeä väärin, ja kompensointijohdon liitäntäpään lämpötila ja termoelementti ei voi ylittää 100 astetta.
2. lämpövastusten sovellusperiaate
Lämpövastukset ovat yleisimmin käytettyjä lämpötilan ilmaisimia keskipitkällä ja matalalla lämpötila -alueella.
Sen pääpiirteet ovat korkea mittauksen tarkkuus ja vakaa suorituskyky. Niistä Platinum -lämpövastuksilla on suurin mittaustarkkuus. Niitä ei käytetä vain laajasti teollisuuden lämpötilan mittaamisessa, vaan ne tehdään myös tavallisiksi vertailuinstrumenteiksi.
1. Termoelementtilämpötilan mittausperiaate ja materiaalit
Lämpövastuksen lämpötilan mittaus perustuu ominaispiirteeseen, että metallijohtimien vastusarvo kasvaa lämpötilan noustessa lämpötilan mittaamiseksi. Lämpövastukset on pääosin valmistettu puhtaista metallimateriaaleista. Tällä hetkellä Platinum ja Copper ovat yleisimmin käytettyjä. Lisäksi lämpövastusten valmistukseen on alkanut käyttää materiaaleja, kuten Dian, nikkeli, mangaani ja rodium.
14. Termoelementtien rakenne
(1) Taitava lämpövastus Yleisesti käytetyn lämpövastuksen lämpötilan anturielementin (vastuksen runko) rakenne ja ominaisuudet teollisuudessa on esitetty taulukossa 2-1-11. Lämpövastusten lämpötilan mittausperiaatteesta voidaan tietää, että mitatun lämpötilan muutos mitataan suoraan lämpövastuksen vastusarvon muutoksella. Siksi erilaisten johtojen, kuten lämpövastuksen lyijyjohdon, muutos vaikuttaa lämpötilan mittaukseen. Lyijyjohdonkestävyyden vaikutuksen poistamiseksi käytetään yleensä kolmen johdotusjärjestelmää tai neljasjohdinjärjestelmää. Katso lisätietoja tämän artikkelin 3 luvun ensimmäisestä osasta.
(2) Panssaroidut lämpövastukset panssaroidut lämpövastukset ovat kiinteä runko, joka koostuu lämpötilan anturielementistä (vastus rungosta), lyijyjohdoista, eristysmateriaaleista ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuista hihoista, kuten kuvassa 2-1-7. Sen ulomman halkaisija on yleensä φ2 ~ φ8mm, ja minimi voi ulottua φMMM.
Verrattuna tavallisiin lämpövastuksiin, sillä on seuraavat edut: ① Pieni koko, ilman ilmarakoa, pieni mittausviive lämpöhitauksessa; ② Hyvät mekaaniset ominaisuudet, värähtelynkestävyys ja iskunkestävyys; ③ Voi olla taivutettu, helppo asentaa ④ pitkä käyttöikä.
(3) Päätykisvastukset Lämpöpinnan lämpövastuksen lämpötilan tunnistuselementti haavoitetaan erityisesti käsitellyllä vastuslankalla ja on lähellä lämpömittarin päätypinta. Sen rakenne on esitetty kuvassa 2-1-8. Verrattuna yleisiin aksiaalisiin lämpövastuksiin, se voi tarkemmin ja heijastaa nopeasti mitatun päätypinnan todellista lämpötilaa ja sopii laakereiden ja muiden osien päätylämpötilan mittaamiseen.
(4) Flamproof -lämpövastukset Flamproof -lämpövastukset käyttävät liitäntärasian erityistä rakennetta rajoittaakseen räjähtävän sekoitettua kaasua sen kuoren sisällä kipinöiden tai kaarien vaikutuksen vuoksi liitäntälaatikkoon, jotta tuotantopaikka ei aiheuta räjähdyksen. Flamproof-lämpövastuksia voidaan käyttää lämpötilan mittaamiseen räjähdyksen vaarassa olevissa paikoissa BLA ~ B3C -tason alueella.
3. Lämpövastuksen lämpötilan mittausjärjestelmän koostumus
Lämpövastuksen lämpötilan mittausjärjestelmä koostuu yleensä lämpövastuksista, johtimista ja näyttöinstrumenteista. Seuraavat kaksi pistettä on huomattava:
① Lämpövastuksen ja näyttölaitteen valmistumisnumeron on oltava yhdenmukainen
② Connecting Wire: n vastusmuutoksen vaikutuksen poistamiseksi on hyväksyttävä kolmen johdin liitäntämenetelmä. Katso lisätietoja tämän artikkelin luvusta 3.
(2) Panssaroitu lämpövastus panssaroitu lämpövastus on kiinteä runko, joka koostuu lämpötilan anturielementistä (vastus), lyijyjohdoista, eristävästä materiaalista ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuista koteloista, kuten kuvassa 2-1-7. Sen ulomman halkaisija on yleensä φ2 ~ φ8mm, ja minimi voi ulottua φMMM. Verrattuna tavallisiin lämpövastuksiin, sillä on seuraavat edut: ① Pieni koko, ilman ilmarakoa, pieni mittausviive lämpöhitauksessa; ② Hyvät mekaaniset ominaisuudet, värähtelynkestävyys ja iskunkestävyys; ③ voi olla taivutettu ja helppo asentaa; ④ Pitkä käyttöikä.
(3) Päätypinnan lämpövastus Päät Pinnan lämpövastuksen lämpötilan tunnistuselementti haavoitetaan erityisesti käsitellyllä vastuslankalla ja on lähellä lämpömittarin päätypinta. Sen rakenne on esitetty kuvassa 2-1-8. Verrattuna yleisiin aksiaalisiin lämpövastuksiin, se voi tarkemmin ja heijastaa nopeasti mitatun päätypinnan todellista lämpötilaa ja sopii laakereiden ja muiden osien päätylämpötilan mittaamiseen.
(4) Flamproof -lämpövastukset Flamproof -lämpövastukset käyttävät erityisesti jäsenneltyä liitäntälaatikkoa kipinöiden tai kaarien aiheuttaman kuoren sisällä olevan kuoren sisällä olevan räjähtävän sekoitetun kaasun eristämiseksi. Vastuksen korjaaminen muuttaa väistämättä vastuslangan pituutta, mikä vaikuttaa vastusarvoon. Siksi on parempi korvata vastus uudella. Jos hitsausta käytetään korjaamiseen, se on kalibroitava ja pätettävä ennen käyttöä.





