Termoelementtiperiaate ja rakenne
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.
Kun käytetään termoelementtien kompensointijohtoja, sinun on kiinnitettävä huomiota mallien sovittamiseen, napaisuutta ei voida kytkeä väärin, ja kompensointijohdon liitäntäpään lämpötila ja termoelementti ei voi ylittää 100 astetta.
Esimerkiksi: S-tyyppinen termoelementti) Platinum Rhodium 10- Platinum Thermocuple
Platinum Rhodium {{0}} platina-termoelementti (S-tyyppinen termoelementti) on jalometallin lämpöpöytä. Langan halkaisija määritetään 0,5 mm: ksi, sallitulla poikkeamalla -0. 02mm. Positiivisen elektrodin (SP) nimellinen kemiallinen koostumus on platina-rhodiumseos, joka sisältää 10% rodiumia ja 90% platina. Negatiivinen elektrodi (SN) on puhdasta platina, joten sitä tunnetaan yleisesti yhtenä platina-rhodium-lämpöpöydänä. Tämän termoelementin pitkäaikainen suurin käyttölämpötila on 1300 astetta ja lyhytaikainen maksimilämpötila on 1600 astetta.
S-tyyppisellä termoelementillä on edut korkeimmalle tarkkuudelle, paras stabiilisuus, laaja lämpötilan mittausalue ja pitkä käyttöikä termoelmoisarjassa. Sillä on hyvät fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, hyvät termoelektriset potentiaaliset stabiilisuus ja hyvä hapettumiskestävyys korkeissa lämpötiloissa, ja se sopii hapettamiseen ja inertteihin ilmakehän. Koska S-tyypin termoelementillä on erinomainen kattava suorituskyky ja se vastaa kansainvälistä lämpötila-asteikkoa, sitä on pitkään käytetty interpolointivälineenä kansainväliselle lämpötila-asteikolla. Vaikka "sen -90}" säätää, että sitä ei enää käytetä tulevaisuuden kansainvälisen lämpötila-asteikon sisäisenä tarkastusvälineinä, kansainvälinen lämpötilan neuvoa-antava komitea (CCT) uskoo, että S-tyyppistä termoelementtiä voidaan silti käyttää suunnilleen kansainvälisen lämpötila-asteikon saavuttamiseen.
1. termoelementtilämpötilan mittausperiaate
Hitsaus kaksi johtimen tai puolijohteiden A ja B on valmistettu erilaisista materiaaleista yhdessä suljetun silmukan muodostamiseksi. Kun johtimien A ja B kahden kiinnityskohdan 1 ja 2 välillä on lämpötilaero, näiden kahden välillä syntyy elektromotiivivoima, mikä muodostaa siten tietyn kokoisen virran silmukassa. Tätä ilmiötä kutsutaan termoelektriseksi vaikutukseksi. Termoelementit työskentelevät hyödyntämällä tätä vaikutusta.
2. lämpöparien tyypit ja rakenteellinen muodostuminen
(1) Termoelementtityypit
Yleiset termoelementit voidaan jakaa kahteen luokkaan: tavanomaiset termoelementit ja epästandardit lämpöparit. Tavallinen termoelementti viittaa termoelementtiin, jonka kansallinen standardi määrittelee sen lämpöelektrisen potentiaalin ja lämpötilan, sallitun virheen välisen suhteen ja jolla on yhtenäinen standardiasteikko. Siinä on vastaava näyttölaite valintaan. Ei-standardit lämpöparit ovat alempia kuin standardisoituja lämpöparia käyttöalueen tai suuruusluokan suhteen, eikä niillä yleensä ole yhtenäistä asteikkoa. Niitä käytetään pääasiassa mittauksiin tietyissä erityistilaisuuksissa. Standardisoidut termoelementit
1. tammikuuta 1988 lähtien kaikki maani lämpöparit ja lämpövastukset on tuotettu IEC: n kansainvälisten standardien mukaisesti, ja seitsemän standardisoitua lämpöparia S, B, E, K, R, J ja T (ts. Valmistumisnumerot) on nimetty maani yhtenäisiksi muotoilulämpöpareiksi.
(2) Termoelementin rakenne varmistaakseen, että termoelementti toimii luotettavasti ja vakaasti, sen rakenteelliset vaatimukset ovat seuraavat:
① Kahden termoelementin muodostavan lämpöparin hitsauksen on oltava kiinteää;
② Kaksi lämpöparia on eristetty hyvin toisistaan oikosulkujen 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 termelmoyhteysmateriaalien säästämiseksi ja kustannusten vähentämiseksi, vermoelementin kylmän pään (vapaa pää) pidentämiseen ja yhdistämiseksi lämpötila on suhteellisen vakaa ja liitä se instrumenttiterminaaliin. On huomautettava, että termoelementin kompensointirangan rooli on vain pidentää kuuma elektrodi, joten termoelementin kylmäpää siirtyy valvontahuoneessa olevaan instrumenttipäätteeseen. Se 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.








