Etusivu - Tietoa - Tiedot

Mikä on korkean lämpötilan korroosionesto-platina-rodium-termoparien toimintaperiaate

Korkean lämpötilan korroosionesto-platina-rodium-termoparien laaja käyttö:
Yhtenä laajimmin käytetyistä lämpötila-antureista teollisuuden lämpötilamittauksissa termoparit muodostavat yhdessä platinatermistorien kanssa noin 60 % kaikista lämpötila-antureista. Termopareja käytetään yleensä yhdessä näkyvien pintojen kanssa mittaamaan suoraan nesteiden, höyryjen, kaasujen ja kiinteiden aineiden pintalämpötilat välillä -40 - 1800 astetta erilaisissa tuotantoprosesseissa.
Korkean lämpötilan korroosionesto-platina-rodium-termoparien edut:
① Korkea mittaustarkkuus; ② Laaja mitta-asteikko; ③ Rakenne on yksinkertainen ja termopari on helppokäyttöinen.
Termoparin lämpötilan mittauksen perusperiaate
Termopari on lämpötilaa mittaava elementti, joka on ensisijainen pinta, joka mittaa suoraan lämpötilaa ja muuntaa lämpötilasignaalin lämpösähköiseksi sähkömotoriseksi voimasignaaliksi, joka muunnetaan sitten mitatun väliaineen lämpötilaksi sähköpinnan (sekundaaripinnan) kautta.
Termoelementin lämpötilamittauksen perusperiaate on, että kaksi erilaista johtimien materiaalia muodostavat suljetun piirin. Kun molemmissa päissä on lämpötilagradientti, virta kulkee piirin läpi. Tällä hetkellä kahden pään välillä on sähkömotorinen voima - termosähköinen sähkömotorinen voima, jota kutsutaan Seebeck-ilmiöksi.
Kaksi homogeenista johdinta, joilla on eri koostumus, ovat lämpösähköisiä elektrodeja, joiden työpää on korkeammassa lämpötilassa ja vapaa pää alemmassa lämpötilassa. Vapaa pää on yleensä vakaassa lämpötilassa. Luo termoelementin kalibrointitaulukko termosähköisen sähkömotorisen voiman ja lämpötilan välisen toiminnallisen suhteen perusteella; Asteikkotaulukko saadaan 0 asteen vapaan pään lämpötilan ehdolla ja eri lämpöpareilla on erilaiset asteikkotaulukot.
Kun termoparipiiriin kytketään kolmannen tyyppinen metallidata, niin kauan kuin datan kahden koskettimen lämpötila on sama, termoparin tuottama lämpösähköinen potentiaali pysyy muuttumattomana, eli siihen ei vaikuta liitännät. kolmas metallityyppi piiriin. Siksi lämpöparilla mitatessa lämpötilaa voidaan liittää mittauspinta ja termosähköisen sähkömotorisen voiman mittaamisen jälkeen voidaan tietää mitattavan väliaineen lämpötila.
Termoparit hitsaavat kaksi erityyppistä johtimia tai puolijohteita A ja B yhteen muodostamaan suljetun silmukan.
Kun johtimien A ja B kiinnityspisteiden 1 ja 2 välillä on lämpötilaero, syntyy sähkömotorinen voima, joka muodostaa piiriin valtavan ja ohuen virran. Tätä ilmiötä kutsutaan termosähköiseksi efektiksi. Termoparit toimivat hyödyntämällä tätä vaikutusta.
Kaksi johdinta, joilla on eri koostumus (kutsutaan lämpöparijohdoiksi tai lämpösähköisiksi elektrodeiksi) on kytketty molemmista päistä piirin muodostamiseksi. Kun lämpötila risteyksessä on erilainen, piirissä esiintyy sähkömotorinen voima, jota kutsutaan termosähköiseksi efektiksi, ja tätä sähkömoottorivoimaa kutsutaan termosähköiseksi potentiaaliksi. Termoparit käyttävät tätä periaatetta lämpötilan mittaamiseen, ja väliaineen lämpötilan mittaamiseen suoraan käytettyä päätä kutsutaan työpääksi (tunnetaan myös mittauspääksi) ja toista päätä kutsutaan kylmäpääksi (tunnetaan myös kompensointipääksi). ); Kylmä pää on yhdistetty näkyvään pintaan tai vastaavaan pintaan, ja näkyvä pinta osoittaa termoparin synnyttämän lämpösähköisen potentiaalin.

info-754-458

Lähetä kysely

Saatat myös pitää