Dom - znanje - Podrobnosti

Kakšna so merilna načela in razlike med termistorjem in termoelementom?

Termoelementi so ena od najpogosteje uporabljenih komponent za odkrivanje temperature v industriji. Njegove prednosti so:


① Visoka natančnost merjenja. Ker je termoelement v neposrednem stiku z izmerjenim predmetom in nanj ne vpliva vmesni medij.


② Širok obseg meritev. Običajno uporabljeni termoelomi lahko neprekinjeno merijo iz -50 ~ +1600 stopinje, medtem ko lahko nekateri posebni termoeloški izmerijo temperature tako nizke kot -269 stopinje (na primer zlato železov nikelj kromium) in tako visoko kot +2800 stopinja (kot je tungsten).


③ Preprosta konstrukcija in enostavna za uporabo. Termoelementi so običajno sestavljeni iz dveh različnih vrst kovinskih žic in niso omejeni z velikostjo ali odprtino. Na zunanji strani imajo zaščitne rokave, zaradi česar so zelo priročni za uporabo.


1. Osnovno načelo merjenja temperature termoelementov


Zvijte dva različna materiala vodnikov ali polprevodnikov A in B skupaj, da tvorita zaprto vezje. 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.


2. Vrste in struktura nastajanja termoelementov


(1) Vrste termoelementov


Običajno uporabljene termoelemente lahko razdelimo v dve kategoriji: standardni termoelementi in nestandardni termoelementi. Standardni termoelement se nanaša na termoelemen, ki ima nacionalni standard, ki določa razmerje med njegovim termoelektričnim potencialom in temperaturo, omogoča napake in ima enotno standardno lestvico. Za izbiro ima na voljo ustrezen zaslonski instrument. Ne standardizirani termoelementi niso tako široko uporabljeni ali enakega vrstnega reda kot standardizirani termoelementi in na splošno nimajo enotne kalibracijske tabele. Uporabljajo se predvsem za meritve v določenih posebnih priložnostih. Standardizirani termoelement


Od 1. januarja 1988 so bili vsi termoelementi in termistorji na Kitajskem proizvedeni v skladu s standardi IEC, sedem standardiziranih termoelementov S, B, E, K, R, J in T pa je bilo označenih kot enotni oblikovalski termoelementi na Kitajskem.


(2) Da bi zagotovili zanesljivo in stabilno delovanje termoelementov, so strukturne zahteve zanje naslednje:


① Varjenje dveh termoelektričnih elektrod, ki sestavljata termoelemen, mora biti trdno;


② Dve termoelektrične elektrode morata biti dobro izolirani drug od drugega, da se preprečijo kratki stik;


③ Povezava med kompenzacijsko žico in prostim koncem termoelementa mora biti priročna in zanesljiva;


④ Zaščitni rokav mora zagotoviti zadostno izolacijo med termoelektrično elektrodo in škodljivimi mediji.


3. Temperaturna kompenzacija hladnega konca termoelementov


Zaradi dejstva, da so materiali termoelementov na splošno dragi (zlasti pri uporabi plemenitih kovin), razdalja med merjenjem temperature in instrumentom pa je daleč, da se prihrani materiale termoelementov in zmanjšajo stroške, se kompenzacijske žice običajno uporabljajo za razširitev hladnega konca (prostega konca) terminala terminala. Poudariti je treba, da je funkcija kompenzacijske žice termoelementov le razširitev termoelektrične elektrode in premikanje hladnega konca termoelementa na terminal instrumenta v kontrolni sobi. Ne more odpraviti vpliva temperaturnih sprememb na hladnem koncu na merjenje temperature in nima učinka kompenzacije. Zato je treba za kompenzacijo vpliva temperature hladnega konca T {{{{1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {{{{{{{1 {1} wn 0 stopnje pri merjenju temperature.


Pri uporabi žic za kompenzacijo termoelementov je treba pozornost nameniti ujemanju modela, polarnosti ni mogoče povezati napačno, temperatura na koncu povezave med kompenzacijsko žico in termoelement ne more presegati 100 stopinj.


Razvrstitev instrumentov za merilne temperature


Temperaturne merilne instrumente lahko razdelimo v dve kategoriji na podlagi metod merjenja temperature: stik in ne-stik. Na splošno so instrumenti za merjenje temperature kontaktne temperature razmeroma preprosti, zanesljivi in ​​imajo visoko natančnost merjenja; Vendar pa zaradi potrebe po zadostni toplotni izmenjavi med temperaturnim merilnim elementom in izmerjenim medijem traja nekaj časa, da dosežete toplotno ravnovesje, zato pride do zamude pri merjenju temperature. Hkrati ga zaradi omejitev visokotemperaturnih odpornih materialov ni mogoče uporabiti za zelo visoke temperaturne meritve. Merjenje temperature ne kontaktnih instrumentov temelji na načelu toplotnega sevanja za merjenje temperature. Temperaturni merilni element ni treba biti v stiku z izmerjenim medijem, ima široko temperaturno merilno območje, ni omejen z zgornjo mejo merjenja temperature in ne poškoduje temperaturnega polja izmerjenega predmeta. Reakcijska hitrost je na splošno hitra; Vendar pa je zaradi zunanjih dejavnikov, kot so emisivnost predmeta, razdalja merjenja, dim in vlaga, napaka merjenja razmeroma velika.


Načelo uporabe toplotne odpornosti


Termistor je pogosto uporabljen temperaturni detektor v srednjem in nizko temperaturnem območju. Njegove glavne značilnosti so visoka natančnost merjenja in stabilna zmogljivost. Platinasta toplotna odpornost ima visoko natančnost meritev in se ne uporablja le pri merjenju industrijske temperature, ampak tudi v standardni referenčni instrument.---

Pošlji povpraševanje

Morda vam bo všeč tudi