Panssaroitujen termoelementtien ja vastaavien vastatoimenpiteiden šunttivirhe
Jätä viesti
Panssaroitu termoelementti on yksi yleisesti käytetyistä lämpötilan havaitsemiskomponenteista teollisuudessa.
Sen edut ovat:
① Korkea mittaustarkkuus. Koska termoelementti on suorassa kosketuksessa mitattuun objektiin, ja väliaine ei vaikuta siihen.
② Laaja mittausalue. Yleisesti käytetyt termoelementit voivat mitata jatkuvasti -50 ~ +1100 astetta, kun taas jotkut erityiset lämpötila voi mitata lämpötiloja niin alhaisina kuin -269 aste (kuten kultaraudan nikkeli kromi).
③ Yksinkertainen rakenne ja helppokäyttöinen. Termoelementit koostuvat yleensä kahdesta erityyppisestä metallijohdosta, eivätkä niitä rajoiteta koko tai avaaminen. Niiden ulkopuolella on suojahihat, mikä tekee niistä erittäin käteviä käyttää.
Panssaroidun termoelementtilämpötilan mittauksen perusperiaate:
Hitsa kaksi erilaista johtimien tai puolijohteiden materiaalia a ja b yhdessä suljetun piirin muodostamiseksi. Kun johtimien A ja B kahden kiinnityskohdan 1 ja 2 välillä on lämpötilaero, niiden välillä syntyy elektromotiivivoima, mikä johtaa piireissä tietyn voimakkuuden virtaan. Tätä ilmiötä kutsutaan termoelektriseksi vaikutukseksi. Termoelementit työskentelevät hyödyntämällä tätä vaikutusta.
Panssaroitujen termoelementtien tyypit ja rakenteellinen muodostuminen:
(1) Termoelementtityypit
Yleisesti käytetyt lämpöparit voidaan jakaa kahteen luokkaan: tavanomaiset termoelementit ja epästandardit lämpöparit. Niin kutsuttu standardi termoelementti viittaa termoelementtiä, jolla on kansallinen standardi, joka määrittelee sen termoelektrisen potentiaalin ja lämpötilan välisen suhteen, mahdollistaa virheitä ja sillä on yhtenäinen standardiasteikko. Siinä on vastaava näyttölaite, joka on saatavana valintaan. Standardisoimattomat lämpöparit eivät ole yhtä laajalti käytettyjä tai samoja suuruusluokkaa kuin standardisoidut lämpöparit, eikä niissä yleensä ole yhtenäistä kalibrointitaulua. Niitä käytetään pääasiassa mittauksiin tietyissä erityistilaisuuksissa. Vakiotermoelimet tuotetaan IEC -standardien mukaisesti, ja kahdeksan standardi termoelementtiä S, R, B, K, N, E, J ja T ovat yhtenäisiä muotoilun lämpöparia.
(2) Termoelementin rakennemuoto vaatii seuraavat rakenteelliset vaatimukset sen luotettavan ja vakaan toiminnan varmistamiseksi:
① Kahden termoelektrisen elektrodin hitsauksen, jotka muodostavat termoelementin, on oltava kiinteä;
② Kaksi lämpöelektristä elektrodia tulisi eristää toisistaan hyvin lyhytaikaisten piirien estämiseksi;
③ Kompensoivan langan ja termoelementin vapaan pään välisen yhteyden tulisi olla kätevä ja luotettava;
④ Suojausholkin tulisi varmistaa riittävä eristys termoelektrisen elektrodin ja haitallisten väliaineiden välillä.
3. Termoelementin lämpöpään lämpötilan kompensointi
Koska lämpöparien materiaalit ovat yleensä kalliita (varsinkin kun käytetään jalometalleja), ja lämpötilan mittauspisteen ja instrumentin välinen etäisyys on termospari -materiaalien ja kustannusten vähentämiseksi, kompensointijohtoja käytetään yleensä lämpötilan kylmän pään (vapaa pää) pidentämiseen suhteellisen vakaaseen lämpötilaan ja yhdistämään se instrumenttiterminaaliin. On huomautettava, että termoelementin kompensointirangan toiminta on vain termoelektrisen elektrodin laajentaminen ja termoelementin kylmäpää instrumenttiliittimeen. Se ei voi eliminoida lämpötilan muutosten vaikutusta kylmäpäässä lämpötilan mittaukseen eikä sillä ole kompensointivaikutusta. Siksi muita korjausmenetelmiä on käytettävä kompensoimaan kylmän pään lämpötilan t {{0}} ≠ 0 astetta lämpötilan mittauksessa.
Kun käytetään termoelementtikorvausjohtoja, on tarpeen kiinnittää huomiota mallin sovittamiseen ja varmistaa, että napaisuus ei ole kytketty väärin.






