Pregled in načelo WRN termoelementa
Pustite sporočilo
Pregled termoelementov
Termoelement je element zaznavanja temperature in primarni instrument. Neposredno meri temperaturo in pretvori temperaturni signal v signal termoelektričnega potenciala, ki se nato prek električnih instrumentov (sekundarni instrumenti) pretvori v temperaturo izmerjenega medija. Osnovno načelo merjenja temperature termoelementov je, da dva vodnika z različnimi sestavki tvorita zaprto vezje. Ko je na obeh koncih temperaturni gradient, bo tok tekel skozi vezje, med obema koncima pa bo na voljo elektromotivna sila - termoelektrična sila -, ki se imenuje učinek Seebeck. Dva homogena vodnika z različnimi sestavki sta termoelektrična elektroda, z visokotemperaturnim koncem kot delovnim in nizkotemperaturnim koncu kot prosti konec, ki je običajno pri konstantni temperaturi. Ustvarite kalibracijsko tabelo termoelementov, ki temelji na funkcionalnem razmerju med termoelektričnim potencialom in temperaturo; Kalibracijska tabela je pridobljena pod pogojem temperature prostega konca 0 stopinj, različni termoelementi imajo različne kalibracijske tabele.
Ko je tretji kovinski material povezan s termoelementnim vezjem, dokler je temperatura obeh stikov materiala enaka, bo termoelektrični potencial, ki ga ustvari termoelement, ostal nespremenjen in na to ne bo vplivala povezava tretje kovine s tokokrogom. Zato lahko pri uporabi termoelementov za merjenje temperature priključimo merilni instrument za merjenje termoelektričnega potenciala in določiti temperaturo izmerjenega medija.
delovno načelo
Na obeh koncih sta povezana dva vodnika z različnimi sestavki (imenovani termoelementni žici ali termoelektrične elektrode), da tvorita vezje. Kadar je temperatura stičišča drugačna, v vezju nastane elektromotivna sila, ki se imenuje termoelektrični učinek, in to elektromotivno silo imenujemo termoelektrični potencial. Termoelementi uporabljajo to načelo za merjenje temperature, kjer se konec, ki se neposredno uporablja za merjenje temperature medija, imenuje delovni konec (znan tudi kot merilni konec), drugi konec pa se imenuje hladen konec (znan tudi kot kompenzacijski konec); Priključite hladen konec z zaslonskim instrumentom ali ujemajočim se instrumentom, instrument za prikaz pa bo označil termoelektrični potencial, ki ga ustvari termoelemen.
Termoelementi so dejansko energijski pretvorniki, ki toplotno energijo pretvorijo v električno energijo in merijo temperaturo z uporabo ustvarjenega termoelektričnega potenciala. Glede termoelektričnega potenciala termoelementov je treba opozoriti na naslednja vprašanja:
1: Termoelektrični potencial termoelementa je razlika v temperaturni funkciji med obema koncima delovnega konca termoelementa, ne pa temperaturna razlika med hladnim koncem in delovnim koncem termoelementa;
2: Obseg termoelektričnega potenciala, ki nastane s termoelementom, ni povezana z dolžino in premerom termoelementa, kadar je material enakomeren, ampak le s sestavo materiala termoelementa in temperaturno razliko na obeh koncih;
3: Po določitvi sestave obeh žic termoelementov je velikost termoelektričnega potenciala termoelementa povezana le s temperaturno razliko termoelementa; Če temperatura hladnega konca termoelementa ostane konstantna, je termoelektrični potencial termoelementa enotna vrednost delovne končne temperature. Zvijte dva različna materiala vodnikov ali polprevodnikov A in B skupaj, da tvorita zaprto vezje, kot je prikazano na sliki. Kadar obstaja temperaturna razlika med dvema pritrdilnima točkama 1 in 2 vodnikov A in B, se med njima ustvari elektromotivna sila, kar ima za posledico tok določene velikosti v vezju. Ta pojav se imenuje termoelektrični učinek. Termoelementi delujejo z uporabo tega učinka
značilno
◆ Preprosta montaža in enostavna zamenjava
Element zaznavanja temperature Vzlete z dobrimi potresnimi zmogljivostmi
◆ Velik obseg merjenja
Visoka mehanska trdnost in odpornost na dober tlak
◆ Visoka temperaturna odpornost do 2400 stopinj Celzija
Izbira termoelementa
Zahteve za namestitev termoelementov zahtevajo pozornost na vgradnjo termoelementov in termičnih uporov, ki bi morali biti ugodni za natančno merjenje temperature, varno in enostavno vzdrževanje in ne vplivajo na delovanje opreme in proizvodne operacije, da bi izpolnjevali zgornje zahteve, pri izbiri mest in vstavljajočih se točk je treba posvetiti naslednjim točkam: 1. Termoelementi in toplotni upori ter izmerjeni medij je treba položaj merilne točke izbrati razumno, zato se je treba čim bolj izogibati termoelementom ali termičnim uporom v bližini mrtvih kotičkov ventilov, komolcev, cevovodov in opreme 2. Termoemen in termistorji z zaščitnimi žarki imajo toplotno in disipacijsko izgubo. In order to reduce measurement errors, thermocouples and thermistors should have sufficient insertion depth: (1) For thermocouples that measure the fluid temperature at the center of pipelines, their measuring ends should generally be inserted into the center of the pipeline (vertically or obliquely installed) If the diameter of the tested fluid pipeline is 200 millimeters, the insertion depth of the thermocouple or thermistor should be izbran kot 100 milimetrov; (2) For temperature measurement of high temperature, high pressure, and high-speed fluids (such as main steam temperature), in order to reduce the resistance of the protective sleeve to the fluid and prevent the protective sleeve from breaking under the action of the fluid, shallow insertion of the protective tube or the use of a hot sleeve thermocouple can be adopted The shallow insertion type thermocouple protective sleeve should be inserted into the main steam pipeline to a globina najmanj 75 mm; Standardna globina vstavitve za termoelemente vročega rokava je 100 mm; (3) If it is necessary to measure the temperature of the flue gas inside the flue, even though the diameter of the flue is 4m, a thermocouple or thermistor can be inserted at a depth of 1m (4) When the insertion depth of the measuring element exceeds 1m, it should be installed vertically as much as possible, or support frames and protective sleeves should be added







