Etusivu - Tietoa - Tiedot

Termoelementtityypit ja rakenteet

Termoelementit ovat 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 termoelementit voivat mitata niin alhaiset kuin -269 aste (kuten kulta, rauta, nikkeli ja kromi) ja yhtä korkea kuin +2800 aste (kuten Tungsten-Rhenium).
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.
1. termoelementtilämpötilan mittausperiaate
Hitsa kaksi johdinta tai puolijohteita A ja B eri materiaaleista suljetun silmukan muodostamiseksi, kuten kuvassa esitetään. Kun johtimien A ja B kahden kiinnityskohdan 1 ja 2 välillä on lämpötilaero, kahden välillä syntyy sähkömoottorivoima ja siten silmukassa muodostuu tietyn kokoinen virta. Tätä ilmiötä kutsutaan termoelektriseksi vaikutukseksi. Termoelementit toimivat käyttämällä tätä vaikutusta.

2. termoelementtityypit ja rakenteet
(1) Termoelementtityypit
Yleiset termoelementit voidaan jakaa kahteen luokkaan: tavanomaiset termoelementit ja epästandardit lämpöparit. Vakiotermoelementti viittaa termoelementtiin, jonka termoelektrinen potentiaali- ja lämpötilasuhde, sallittu virhe ja yhtenäinen standardiasteikko on määritetty kansallisella standardilla. Siinä on vastaava näyttölaite valintaan. Ei-standardit lämpöparit eivät ole yhtä hyviä kuin standardisoidut lämpöparit käyttöalueen tai suuruusluokan suhteen, eikä niillä yleensä ole yhtenäistä asteikkoa. Niitä käytetään pääasiassa mittauksiin tietyissä erityistilaisuuksissa. Standardoidut lämpöparit 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, on nimetty maani yhtenäisiksi muotoilulämpöpareiksi.
(2) Termoelementin rakenne varmistaaksesi, että termoelementti toimii luotettavasti ja vakaasti, siihen asetetaan seuraavat rakennevaatimukset:
① Kahden lämpöparin hitsauksen on oltava kiinteää;
② Kaksi lämpöparia on eristettävä hyvin toisistaan ​​oikosulun estämiseksi;
③ Kompensaatiolangan ja termoelementin vapaan pään välisen yhteyden tulisi olla kätevää ja luotettavaa;
④ Suojausholkin on varmistettava, 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 hyvin kaukana termoelementtien materiaalien säästämiseksi ja kustannusten vähentämiseksi, vermoelementin kylmän pään (vapaa pää) laajentamiseen ja yhdistämiseksi lämpötila on suhteellisen vakaa ja yhdistävät sen instrumenttiterminaaliin. On huomautettava, että termoelementin kompensointirangan rooli on vain termoelementin pidentäminen siten, että termoelementin kylmäpää siirtyy valvontahuoneessa olevaan instrumenttipäätteeseen. Se itsessään 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. Kun käytetään termoelementtien kompensointijohtoja, sinun on kiinnitettävä huomiota mallin sovittamiseen, napaisuutta ei voida kytkeä väärin, ja kompensointijohdon liitäntäpään lämpötila ja termoelementti ei voi ylittää 100 astetta.

 

2024-08-05 184936

 

Lähetä kysely

Saatat myös pitää