Mitkä ovat termoelementin kompensointijohtojen tyypit ja toiminnot?
Jätä viesti
Teollisuuden nopean kehityksen myötä termoelementtien käyttö tuotannossa on tullut yhä laajemmaksi. Lämpöparista on tullut yksi yleisimmin käytetyistä teollisuuden lämpötilan havaitsemiskomponenteista, joilla on ominaisuuksia, kuten korkea mittaustarkkuus, laaja mittausasteikko, yksinkertainen rakenne ja helppo sovellus. Olemme tutkineet ja analysoineet tuotteita eri kanavien kautta tarjoamalla laajan valikoiman teollisuustietoa monille netizensille.
Seuraavaksi sallikaa minun esitellä termoelementtien kompensoivien johtojen tyypit ja vaikutukset?
1, miksi käyttää kompensoivia johtoja?
Termoelementin vertailupäässä on tarpeen ylläpitää vakaa lämpötila, kun sitä käytetään lämpötilan mittaamiseen. Muutoin lämpötilan mittauksen aikana käyttöön otettu mittausvirhe on merkittävä muuttuja, joka vaikuttaa lämpötilan mittauksen tarkkuuteen. Paikan päällä olevissa sovelluksissa termoelementin vertailupää sijaitsee yleensä lähellä korkean lämpötilan lämmönlähdettä, eikä termoelementin referenssipäätä ei voida stabiloida lämmönlähteen vaikutuksen vuoksi. Siksi on tarpeen siirtää termoelementin vertailupää sijaintiin, jolla on suhteellisen vakaa lämpötila; Kompensoiva lanka on valmistettu samasta metallimateriaalista kuin termoelementti, tai siinä on samat termoelektriset ominaisuudet (lämmitysteho) kuin termoelementti, johon se on kytketty tavallisen lämpötila -alueen sisällä (yleensä 0-100 aste), ja se on valmistettu helposti saatavissa olevista halvoista metallimateriaaleista. Se voi pidentää termoelementin vaikutusta lämpötilan mittauksessa tai toimia liitäntäjohtimena termoelementin ja instrumenttien (kuten elektronisten potentiometrien) välillä. Joten termoelementit on kytkettävä kompensoimaan johtoja käytettäessä. Mutta se ei voi eliminoida nolla-arvonlehtien vaikutusta, joten levityksessä referenssilämpötila tulisi silti korjata 0 asteeseen.
2, on tarpeen kiinnittää huomiota seuraaviin pisteisiin, kun käytetään kompensoivia johtoja:
1. Erilaisia kompensoivia johtoja voidaan käyttää vain vastaaviin termoelementtityyppeihin, mikä tarkoittaa, että se on välttämätöntä erilaisille lämpöparille ja kompensoiville johdoille, joita käytetään yhdessä sähkön tuottamiseksi tavallisella lämpötila -alueella (kuten 0-100 aste).
Kun kytketään kompensoiva johdin lämpöparin instrumenttiin, kahden liitäntäpisteparin tulisi olla samassa lämpötilassa, ja positiivisia ja negatiivisia napoja ei tule kytkeä väärin. Kompensoiva johdin vastaa lämpöpohjaa tietyllä lämpötila -alueella (0-100 aste), joten sen virta virtaa myös positiivisesta navasta negatiiviseen napaan referenssiterminaalin kautta. Siksi, kun se on kytketty termoelementtiin, kompensoivan johdon positiivinen napa tulisi kytkeä lämpöpohjan positiiviseen napaan, ja negatiivinen napa tulisi kytkeä termoelementin negatiiviseen napaan. Jos napaisuus käännetään, se ei vain menetä johdon kompensoinnin funktiota, vaan se myös korvaa osan termoelementin lämmitystehosta, mikä aiheuttaa instrumentin osoitetun lämpötilan olevan alhaisempi.
3. Kompensoivan langan ja termoelementin liitoksen lämpötila ei saa ylittää säännöllistä käyttöä varten määriteltyä lämpötila -aluetta.
4. Kompensoivan langan halkaisija tulisi valita varustetun instrumentin eri vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi dynaamiseen kelainstrumenttiin kytketty kompensoiva johdin voidaan valita paksummalla langan halkaisijalla sen vastusarvon alentamiseksi, jotta ei vaikuta instrumentin ulkoiseen vastusarvoon.
5. Lämpöparilla, joissa on pidempiä viivoja, voidaan käyttää useita ja paksumpia kompensoivia johtoja asennuksen ja asettamiseen.
3, kompensoivat johdot tulee jakaa kahteen tyyppiin eri ydinjohdoseosmateriaalien perusteella: Laajennustyyppi ja kompensointityyppi
Laajennettuja kompensoivia johtoja: NX (nikkeli kromin pii -nikkelipii -magnesium), KX (nikkelikromi 10 nikkelipiiti 3), ex (nikkelikromi 10 kupari nikkeli 45), jx (Iron Copper Nickel 45), TX (Copper Copper Nickel 45).
Kompensaatiotyyppiset kompensointijohdot: mukaan lukien SC ja RC (kuparikuparikkelinen 0. 6), KC (Copper Copper Nickel 40), NC (Iron Copper Nickel) jne.
4, Mahdollisuudet laajennus- tai korvaustyyppiset korvausjohdot:
Laajennettu tyyppi:
Kun ympäristö, jossa kompensoivan johdon kylmäpää sijaitsee, on suurempi kuin 1 0 0 astetta tai vähemmän kuin 0 astetta, mittauksen tarkkuuden varmistamiseksi voidaan käyttää laajennettua kompensoivaa johtoa, mutta hinta on suhteellisen kallis.
Kompensoiva tyyppi: taloudellisesti edullinen, mutta kylmäpään lämpötilan on oltava suhteellisen vakaassa paikassa.
5, kompensoivien johtojen tarvittavat ominaisuudet ovat:
1. Stabiilit termoelektriset ominaisuudet, hyvä sähköeristystoiminto ja pitkä käyttöikä.
2. Pehmeä ja monipuolinen, hyvällä toiminnalla ja helppokäyttöinen.
3. Pinnoiteaine on vakaa ja luotettava, tietyillä lämpötilankestävyyksillä ja kylmäkestävyystoiminnoilla.







