Opettele kuusi pientä tietoa termopareista ja lämpövastuksista
Jätä viesti
1. Mikä on termoparien mittausperiaate?
Termoparien toimintaperiaate perustuu Seebeck-ilmiöön, mikä tarkoittaa, että kaksi eri koostumuksellista johdinta yhdistetään molemmista päistä piiriksi. Jos molempien liitäntäpäiden lämpötila on erilainen, piiriin syntyy fysikaalinen lämpöilmiö. Termopari koostuu kahdesta eri johdosta (lämpösähköisestä elektrodista), joiden toinen pää on hitsattu toisiinsa muodostaen termoparin mittauspään (tunnetaan myös työpäänä). Aseta se väliaineeseen mitattavassa lämpötilassa; Termoparin toinen pää (vertailupää tai vapaa pää) on kytketty näyttölaitteeseen. Jos termoparin mittauspään ja referenssipään välillä on lämpötilaero, näyttölaite näyttää termoparin synnyttämän lämpösähköisen sähkömotorisen voiman.
2. Mikä on lämpövastuksen mittausperiaate?
Lämpöresistanssi on menetelmä lämpötilan mittaamiseksi hyödyntämällä ominaisuutta, että metallijohtimen tai puolijohteen resistanssi muuttuu lämpötilan mukaan. Lämpövastuksen lämmitetty osa (lämpötila-anturielementti) muodostetaan kiertämällä tasaisesti hienoja metallilankoja eristysmateriaaleista tehdyn rungon ympärille tai lasersputterointitekniikalla alustalle. Kun mitattavassa väliaineessa on lämpötilagradientti, mitattu lämpötila on väliainekerroksen keskilämpötila lämpötila-anturielementin alueella.
3. Kuinka valita termoparit ja termistorit?
Lämpötilamittausalueen mukaan termoparit valitaan yleensä yli 500 asteen lämpötiloihin, ja termistorit valitaan yleensä alle 500 asteen lämpötiloihin;
Valitse mittaustarkkuuden perusteella: valitse lämpövastukset korkeita tarkkuusvaatimuksia varten ja lämpöparit alhaisiin tarkkuusvaatimuksiin;
Mittausalueen mukaan termoparin mittaama lämpötila viittaa yleensä "pisteen" lämpötilaan, kun taas lämpövastuksen mittaama lämpötila viittaa yleensä avaruuden keskilämpötilaan;
4. Mikä on panssaroitu termopari ja mitkä ovat sen edut?
IEC1515-standardissa sitä kutsutaan epäorgaaniseksi mineraalieristeiseksi lämpöparikaapeliksi. Termopari muodostetaan vetämällä lämpöelektrodia, eristemateriaalia ja vaippaa kokonaisuutena, ja ulkopinta näyttää olevan peitetty panssarikerroksella, joten sitä kutsutaan panssaroiduksi termopariksi. Yleisesti koottuihin termopareihin verrattuna sillä on etuja, kuten korkea paineenkestävyys, hyvä taivutettavuus, hyvä hapettumisenkestävyys ja pitkä käyttöikä.
5. Mitkä ovat lämpöparien astelukuluvut? Mitkä ovat ominaisuudet?
Termoparien jakoluvut sisältävät pääasiassa S, R, B, N, K, E, J, T jne. Niistä S, R ja B kuuluvat jalometallitermopareihin, kun taas N, K, E, J ja T kuuluvat halvoille metallitermopareille.
S-luokan ominaisuus on vahva antioksidanttikyky ja se soveltuu jatkuvaan käyttöön hapettavissa ja inertissä ilmakehässä. Pitkäaikainen käyttölämpötila on 1400 astetta ja lyhytaikainen käyttölämpötila on 1600 astetta. Kaikista lämpöpareista S-asteikon tarkkuustaso on korkea ja sitä käytetään yleensä vakiotermoparina;
S-indeksiin verrattuna R-indeksin lämpösähkömotorinen voima on noin 15 % suurempi ja sen muu suorituskyky on lähes identtinen. B-indeksin lämpösähkömotorinen voima on huoneenlämmössä erittäin pieni, joten kompensointijohtoja ei yleensä tarvita. mittauksen aikana. Sen pitkäaikainen käyttölämpötila on 1600 astetta ja lyhytaikainen käyttölämpötila on 1800 astetta. Sitä voidaan käyttää hapettavassa tai neutraalissa ilmakehässä sekä lyhytaikaiseen käyttöön tyhjiöolosuhteissa.
N-luokan termoparin ominaisuudet ovat vahva korkean lämpötilan hapettumiskestävyys 1300 asteessa, hyvä lämpösähköisen voiman pitkäaikainen stabiilisuus ja lyhytaikaisten lämpöjaksojen toistettavuus, hyvä ydinsäteilyn ja alhaisen lämpötilan kestävyys, ja se voi osittain korvata S-luokan lämpöpari; K-asteikon ominaisuus on vahva antioksidanttikyky ja se soveltuu jatkuvaan käyttöön hapettavassa ja inertissä ilmakehässä. Pitkäaikainen käyttölämpötila on 1000 astetta ja lyhytaikainen käyttölämpötila on 1200 astetta. Käytetään laajasti kaikissa termopareissa; E-asteikon ominaisuus on, että yleisesti käytetyissä termopareissa sen lämpösähköinen sähkömoottorivoima on suuri, mikä tarkoittaa, että sillä on korkea herkkyys. On suositeltavaa käyttää jatkuvasti hapettavassa ja inertissä ilmakehässä 0-800 asteen lämpötilassa; J-luokan ominaisuus on, että sitä voidaan käyttää sekä hapettavassa ympäristössä (ylälämpötilaraja 750 astetta) että pelkistävissä ympäristöissä (ylälämpötila 950 astetta), ja se kestää H2- ja CO-kaasun korroosiota. Sitä käytetään enimmäkseen jalostus- ja kemianteollisuudessa; T-asteikon ominaisuus on, että sillä on korkea tarkkuustaso kaikkien halpojen metallisten lämpöparien joukossa ja sitä käytetään yleensä alle 300 asteen lämpötilojen mittaamiseen.
6. Millä tavoilla lämpövastukset johdetaan ulos? Mitkä ovat vaikutukset?
Lämpövastuksille on olemassa kolmenlaisia uloskytkentämenetelmiä: 2-johto, 3-johto ja 4-johto. 2-Johdon lämmitysvastuksen johdotus on yksinkertainen, mutta se vaatii lisävirheitä johdinresistanssissa. Siksi se ei sovellu A-luokan tarkkuustermistorien valmistukseen, ja johto ja lanka eivät saa olla liian pitkiä käytössä. 3-Johdinjärjestelmä voi eliminoida lyijyvastuksen vaikutuksen, ja sen mittaustarkkuus on suurempi kuin 2-johtojärjestelmä. Prosessintunnistuskomponenttina sillä on laaja valikoima sovelluksia. 4-Johdinjärjestelmä ei voi ainoastaan poistaa lyijyresistanssin vaikutusta, vaan myös poistaa tämän vastuksen vaikutuksen kytkettäessä johtoja, joilla on sama vastus. Kun mitataan erittäin tarkasti, tulee käyttää 4-johtojärjestelmää.








