Termoelementin sovellusperiaate
Jätä viesti
① Korkea mittaustarkkuus . Koska termoelementti on suorassa kosketuksessa mitattavan objektin kanssa, ympäröivä väliaine ei vaikuta siihen .
② Leveä mittausalue . Yleisesti käytetyt lämpötila voi mitata jatkuvasti -50 ~ +1600 asteesta, ja jotkut erityiset lämpöparit voivat mitata niin alhaiset kuin -269 aste ?? (kuten kulta, rauta, nikkeli, kromi) ja yhtä korkea kuin +2800 aste (kuten volfrsten-rhenium) .
③ Yksinkertainen rakenne ja kätevä käyttö . lämpötilat koostuvat yleensä kahdesta erilaisesta metallijohdosta, eikä niitä rajoiteta koko ja päättyminen . ulkopuolella on suojaava holkki, jota on erittäin kätevä käyttää . . .
1. termoelementtilämpötilan mittauksen perusperiaate
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 lämpötila, kahden välillä syntyy, joten suuri virta muodostetaan silmukan.}}}}}}}}}} Termoelementit toimivat käyttämällä tätä vaikutusta .
2. tyypit ja termoelementtien rakenteellinen koostumus
(1) Termoelementtityypit
Yleiset termoelementit voidaan jakaa kahteen luokkaan: tavanomaiset lämpöparit ja ei-standardit lämpöparit . Käytetyt tavanomaiset termoelementit Katso lämpöparit, joiden kansalliset standardit määrittelevät termoelektrisen potentiaalin ja lämpötilan, sallittujen poikkeamien välisen suhteen, ja niillä on yhtenäinen standardiasteikko {}}}} -varastointi, jotka ovat käytettävissä yhtenäistä.}}}} ei yhtä hyvä kuin standardisoidut lämpöparit levitysalueen tai määrän suhteen, ja joillakin on erilaiset asteikot . niitä käytetään pääasiassa mittauksiin tietyissä erityisissä paikoissa .
Standardisoidut lämpöparit 1. tammikuuta 1988 lähtien maani on tuottanut kaikki termoelementit ja lämpövastukset IEC -standardien mukaisesti, ja seitsemän standardisoitua termoelementtiä S, B, E, K, R, J ja T ovat maani yhtenäisiä muotoilua .
(2) Termoelementtien rakenne varmistaakseen, että termoelementti toimii luotettavasti ja vakaasti, seuraavat vaatimukset asetetaan sen rakenteeseen:
① Kahden termoelementin elektrodin hitsauksen on oltava kiinteää;
② Kaksi termoelementtielektrodia tulisi eristää toisistaan hyvin oikosulun estämiseksi;
③ Termoelementin vapaan pään kytkentä lisäjohtoon tulisi olla kätevä ja luotettava;
④ Suojausholkin tulisi varmistaa, että termoelementti on eristetty riittävästi haitallisesta väliaineesta .
3. lämpötilakompensaatio lämpöpohjan kylmäpäästä
Koska termoelementtien materiaalit ovat yleensä suhteellisen arvokkaita (varsinkin kun käytetään jalometalleja) ja lämpötilan mittauspisteen ja instrumentin välinen etäisyys on termoelmiousmateriaalien ja kustannusten vähentämiseksi, lisäainejohdot käytetään yleensä termoelementtiliittimen kylmän pään (vapaa pää) pidentämiseen ja yhdistämään sen instrumenttiterminaali {{{}}}}}}}}}}}} huomautti, että lämpötilakompensointijohdon rooli on vain pidentää kuuma elektrodia, joten termoelmioyhteen kylmän pääty siirtyy ohjaushuoneessa olevaan instrumenttipäätteeseen . se itse ei pysty eliminoimaan kylmän pään lämpötilan muutoksen vaikutusta lämpötilan mittauksessa, ja sillä ei ole kompensoivaa roolia .}}}}, sillä muulla modifiointia koskevassa muodossaan. t 0 ≠ 0 astetta lämpötilan mittauksessa .
Kun käytetään termoelementin kompensointijohtoa, on tarpeen kiinnittää huomiota mallin sovittamiseen, napaisuutta ei voida kytkeä väärin, ja kompensointijohdon ja termoelementin välisen yhteyden lämpötila ei voi ylittää 100 astetta








