Dom - znanje - Podrobnosti

Kaj je termoelement in kakšna je funkcija termoelementa

Termoelementi so ena 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, kot je prikazano na sliki 2-1-1. 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. 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.
2, 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. Med njimi ima Platinum odpornost najvišjo natančnost merjenja in se ne uporablja le pri merjenju industrijske temperature, ampak tudi v standardni referenčni instrument.
1. načelo in materiali merjenja temperature termistorja
Merjenje temperature toplotne odpornosti temelji na značilnosti, da se vrednost upornosti kovinskih vodnikov poveča s temperaturo. Termistorji so večinoma izdelani iz čistih kovinskih materialov, najpogosteje uporabljata platino in baker. Poleg tega so se za proizvodnjo termistorjev začeli uporabljati materiali, kot so Dian, Nickel, Mangan in Rhodium.
2. Struktura toplotne odpornosti
(1) Struktura in značilnosti pogosto uporabljenih elementov zaznavanja temperature termistorja (upori) v strokovni industriji termistorjev so prikazani v tabeli 2-1-11. Glede na načelo merjenja temperature toplotne odpornosti se sprememba izmerjene temperature neposredno meri s spremembo vrednosti odpornosti toplotne odpornosti. Zato bo sprememba odpornosti različnih žic, kot so svinčene žice telesa toplotne odpornosti, vplivala na merjenje temperature. Za odpravo vpliva svinčeve odpornosti se običajno uporablja tri žice ali štiri žični sistem. Za posebne podrobnosti glejte razdelek * 3. poglavja tega članka
(2) oklepni termistorski oklepni termistor je trdno telo, sestavljeno iz elementov za zaznavanje temperature (upori), vodnikov, izolacijskih materialov in rokavov iz nerjavečega jekla, kot je prikazano na sliki 2-1-7. Njegov zunanji premer je na splošno med 2 in 8 mm, najmanjši pa do 8 mm.
V primerjavi z navadnimi termistorji ima naslednje prednosti: ① majhne velikosti, brez zračne reže v notranjosti, nizka merilna zaostajanje glede na toplotno vztrajnost; ② Dobra mehanska zmogljivost, odpornost na vibracije in udarna odpornost; ③ Lahko se upogne, enostavno namesti in ima dolgo življenjsko dobo.
(3) Element za zaznavanje temperature končnega obraza je izdelan iz posebej predelane uporniške žice tesno na končni strani termometra, njegova struktura pa je prikazana na sliki 2-1-8. V primerjavi s splošnimi termometri osne odpornosti lahko natančneje in hitro odraža dejansko temperaturo izmerjene končne obraze in je primerna za merjenje končne temperature obraza ležajskih lupin in drugih komponent.
(4) Termoelektrična pregrada Eksplozija termoelektrična pregrada Thermistor uporablja posebno strukturo stikalne škatle, da omeji eksplozijo eksplozivnega mešanega plina v svoji lupini, ki jo povzročajo iskrice ali loki znotraj stičišča, da ne bi povzročil prekomerne eksplozije na proizvodnem mestu. Termični upori z eksplozijo se lahko uporabijo za merjenje temperature na območjih z eksplozivnimi nevarnostmi znotraj območja razredov BLA ~ B3C.
3. Sestava sistema za merjenje temperature termistorja
Sistem za merjenje temperature termistorja običajno sestavlja termistor, povezovalne žice in instrument za prikaz. Opozoriti je treba naslednji dve točki:
① lestvice lestvice termistorja in prikazovalnika morajo biti dosledne
② Za odpravo vpliva sprememb v upornosti povezovalnih žic je treba sprejeti metodo tri žice. Za določeno vsebino glejte 3. poglavje tega članka.
(2) oklepni termistorski oklepni termistor je trdno telo, sestavljeno iz elementov za zaznavanje temperature (upori), vodnikov, izolacijskih materialov in rokavov iz nerjavečega jekla, kot je prikazano na sliki 2-1-7. Njegov zunanji premer je na splošno med 2 in 8 mm, najmanjši pa do 8 mm. V primerjavi z navadnimi termistorji ima naslednje prednosti: ① majhne velikosti, brez zračne reže v notranjosti, nizka merilna zaostajanje glede na toplotno vztrajnost; ② Dobra mehanska zmogljivost, upornost vibracij, udarna odpornost, ③ sposobnost upogiba, enostavna namestitev ④ Dolga življenjska doba.
(3) Element za zaznavanje temperature končnega obraza je izdelan iz posebej predelane uporniške žice tesno na končni strani termometra, njegova struktura pa je prikazana na sliki 2-1-8. V primerjavi s splošnimi termometri osne odpornosti lahko natančneje in hitro odraža dejansko temperaturo izmerjene končne obraze in je primerna za merjenje končne temperature obraza ležajskih lupin in drugih komponent.
(4) Termoelektrična pregrada Eksplozija Termistor Thermistor uporablja posebno strukturo stične škatle za odstranitev eksplozivnega plina v svoji lupini. Če je upor poškodovan s iskri ali loki, je treba spremeniti dolžino uporniške žice, kar bo vplivalo na vrednost upora. Zato je bolje nadomestiti upor z novim. Če se uporabi popravilo varjenja, ga je treba pred varjenjem preveriti, da je kvalificiran

01

Pošlji povpraševanje

Morda vam bo všeč tudi