Etusivu - Tietoa - Tiedot

Termoelementtien käyttö ja ylläpito?

1. Homogeenisen kapellimestarin laki

Suljettu piiri muodostetaan hitsaamalla saman homogeenisen materiaalin (kapellimestari tai puolijohde) kaksi päätä riippumatta johtimen poikkileikkauspinta-alasta ja lämpötilan jakautumisesta. Kosketuspotentiaalia ei ole, ja lämpötilaeropotentiaali peruutetaan, mikä johtaa piireissä nollan kokonaispotentiaaliin.

Voidaan nähdä, että termoelementit on koostettava kahdesta erilaisesta homogeenisesta johtimesta tai puolijohteesta. Jos termoelektrinen dipolimateriaali on epätasaista, lämpötilagradientin olemassaolon vuoksi syntyy ylimääräinen lämmityspotentiaali.

2. Välimittarin laki

Välihandin (kolmas johdin) on kytketty termoelementtipiiriin. Niin kauan kuin lämpötila välijohtimen molemmissa päissä on sama, välijohtimen käyttöönotolla ei ole vaikutusta termoelementin piirin kokonaispotentiaaliin. Tämä on keskiosan kapellimestarin laki.

Sovellus: Välimittarin lain mukaan käytetään usein lämpöparien todellista lämpötilan mittauksen levitystä kuuman päätyhitsauksen ja kylmän pään avoimen piirin muotoa. Kylmäpää on kytketty näyttölaitteeseen kytkentäjohdon kautta lämpötilan mittausjärjestelmän muodostamiseksi.

Jotkut ihmiset ovat huolestuneita siitä, että kuparilankojen käyttäminen termoelementin kylmän pään kytkemiseen instrumenttiin MV -arvon lukemiseen voi aiheuttaa lisämittausvirheitä johdon ja lämpöpöydän välisessä yhteydessä syntyneestä kosketuspotentiaalista johtuen. Tämän lain mukaan tällaista virhettä ei ole!

Tämän artikkelin lukemisen jälkeen insinööreillä ei ole häiriöitä termoelementeistä

3. Välilämpötilan laki

Termoelektrinen potentiaali termoelementtipiirin kahden kosketuksen välillä (lämpötiloissa T ja T {{0}}) on yhtä suuri kuin lämpömuollon lämpöpotentiaalin algebrallinen summa lämpötiloissa T ja TN sekä lämpötiloissa TN ja T0. TN viittaa välilämpötilaan.

Sovellus: Termoelementtien ET: n välisen epälineaarisen suhteen vuoksi, kun kylmäpään lämpötila ei ole 0 celsius-astetta, tunnettujen piirien todellista termoelektristä potentiaalia E (t 0) ei voida käyttää suoraan taulukon etsimiseen kuuman pään lämpötila-arvon saamiseksi; Tunnetun piirin todellista termoelektristä potentiaalia E (t, t 0) ei myöskään ole mahdollista käyttää lämpötilan arvoa taulukosta suoraan ja lisää kylmän pään lämpötilan kuumeen pään mitatun lämpötilan arvon määrittämiseksi. Se on korjattava välilämpötilan lain mukaisesti. Aloittelijat eivät usein korjaa välilämpötilan lain mukaan!

4. Viiteelektrodilaki

Tätä lakia tutkitaan ja kiinnitetään huomiota ammattilaisiin, ja tuotantoon ja käyttöön osallistujat eivät yleensä ymmärrä sitä. Yksinkertaisesti sanottuna, käyttämällä standardi elektrodina korkean puhtaan platinajohtoa, olettaen, että nikkeli kromikromikromi-nikkelisilponen lämpöpöydän positiiviset ja negatiiviset elektrodit ovat parissa tavanomaisen elektrodin kanssa, niiden arvojen summa on yhtä suuri kuin tämän nikkelikromi-nikkeli-piin termoelementti

Termoelementtien vianetsintä

Tämän artikkelin lukemisen jälkeen insinööreillä ei ole häiriöitä termoelementeistä


1, sen jälkeen, kun instrumenttijohdotuskaavion mukaan johdotus ja virrankäynti on tarkasti, instrumentti näyttää ensin instrumentin termoelementin valmistumisnumeron, sitten instrumentin alue -asteikon ja sitten instrumentin alareunan digitaalinen putki näyttää asetetun lämpötilan ja digitaalinen putki instrumentin yläosassa näyttää mitatun lämpötilan. Jos kojetaulun digitaalinen näyttö näyttää tilan, kuten "yli", "0000" tai "000", lämmityselementin lämpötilan sijasta, se osoittaa instrumentin lähtöosan toimintahäiriön. Seuraava arvostelu tulisi suorittaa:


① Poista termoelementti instrumentin termoelementin lähtöpäästä ja oikosuluta instrumentin lämpöpöydän lähtöpää millä tahansa johdolla. Kun virta on päällä, jos kojetaulun digitaalisella näytöllä näkyvä arvo on kyse huoneenlämpötilasta, se osoittaa, että termoelementin ulkoinen liitäntä on auki ja että se tulisi korvata samantyyppisellä termoelementillä. Jos yllä oleva valtio jatkuu, selitä, että instrumentin lähtöpää on vaurioitunut kuljetuksen aikana ja se on vaihdettava.


② Poista termoelementti yllä mainitusta viallisesta instrumentista ja korvaa se termoelementillä, joka on kytketty saman tyyppiseen mittakaavainstrumenttiin, joka toimii normaalisti sen vieressä. Virheen instrumentin yläreunan digitaalinen näyttö näyttää virtauksen jälkeen lämmityselementin lämpötilan, selitä, että termoelementin ulkoinen liitäntä on auki ja korvaa se samantyyppisellä termoelementillä. Jos yllä oleva valtio jatkuu, selitä, että instrumentin lähtöpää on vaurioitunut kuljetuksen aikana ja se on vaihdettava.


③ Poista viallinen termoelementti instrumentista ja käyttämällä monimittaria ohmia (r) * 1 (olosuhteiden ystävät voivat käyttää signaaligeneraattoria tai kalibraattoria). Mittaa lämpöpohjan kaksi multimittarivarjaa termoelementin kaksi päätä. Jos monimittarilla näkyvä vastusarvo on korkea, se osoittaa, että termoelementin ulkoinen liitäntä on auki ja korvaa se samantyyppisellä lämpöpohjaisella. Muutoin, jos vastusarvo on tietty, se osoittaa, että instrumentin lähtöliittimessä on ongelma ja instrumentti tulisi vaihtaa.


2, instrumentin kytkentäkaavion mukaan johdotuksen tulisi olla tarkka. Jos instrumentin yläreunan digitaalinen näyttö näyttää negatiiviset arvot tai muut ilmiöt instrumentin jälkeen, selitä, että instrumenttiin kytketty termoelementti "+" ja "-" on kytketty väärin. Vaihda se vain uudella.


3, kun instrumentti on käynnissä tarkalla johdotuksella, kojetaulun digitaalisessa putkessa näkyvä lämpötila eroaa todellisesta mitatusta lämpötilasta 30 ~ 60oc. Jopa ero on vielä suurempi, selittäen, että instrumentin asteikko on väärä verrattuna termoelementin asteikkoon. Lämpötilan (OC) ja Millivolt (MV) -arvojen vastaavuuden mukaan asteikon merkinnät B, S, K, E jne. Samassa lämpötilassa (OC) -tilassa (MILLIVOLT (MV) -arvo on pienempi asteikon merkinnöille B, toiseksi asteikon merkinnöille, mittakaavamerkinnöille ja * asteikkojen merkit E. Seuraa tätä periaatetta tuomarin tuomarille.01

Lähetä kysely

Saatat myös pitää