Hjem - Kunnskap - Detaljer

Analyse av termoelement og termisk motstandstestparametere!

Termoelement er et av de mest brukte temperaturdeteksjonselementene i industrien. Fordelene er:
① Høy målingsnøyaktighet. Fordi termoelementet er i direkte kontakt med objektet som skal måles, påvirkes det ikke av mellommediet.

② bred måleområde. Vanligvis kan brukes termoelementer kan måle kontinuerlig fra -50 ~ +1600 grad, og noen spesielle termoelementer kan måle så lavt som -269 grad (for eksempel gull, jern, nikkel og krom) og så høyt som {}}}}}}}}}}}}}}}} grad (som tungten-rhen-rhen som høy som {}}}}} grad (tungten).
③ Enkel struktur og enkel å bruke. Termoelementer er vanligvis sammensatt av to forskjellige metallledninger, og er ikke begrenset av størrelse og åpning. Det er en beskyttende erme ute, som er veldig praktisk å bruke.
1. Grunnleggende prinsipp for termoelementets temperaturmåling

Sveis to ledere eller halvledere A og B av forskjellige materialer for å danne en lukket sløyfe, som vist i figur 2-1-1. Når det er en temperaturforskjell mellom de to festepunktene 1 og 2 av ledere A og B, genereres en elektromotorisk kraft mellom de to, og dermed dannes en strøm av en viss størrelse i løkken. Dette fenomenet kalles den termoelektriske effekten. Termoelementer fungerer ved å bruke denne effekten.
2. Typer og strukturer av termoelementer
(1) Typer av termoelementer
Vanlige termoelementer kan deles inn i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer. Standard termoelement refererer til et termoelement hvis termoelektriske potensial og temperaturforhold, tillatt feil og enhetlig standard skala er spesifisert etter nasjonale standarder. Den har et matchende skjerminstrument for valg. Ikke-standard termoelementer er ikke så gode som standardiserte termoelementer når det gjelder bruksområde eller størrelsesorden, og har generelt ikke en enhetlig skala. De brukes hovedsakelig til målinger i visse spesielle anledninger. Standardiserte termoelementer siden 1. januar 1988, har landet mitt produsert alle termoelementer og termiske motstander i samsvar med IEC International Standards, og utpekt syv standardiserte termoelementer, S, B, E, K, R, J og T, som mitt lands enhetlige designtermocoupler.
(2) Termoelementstruktur For å sikre at termoelementet fungerer pålitelig og stabilt, er de strukturelle kravene som følger:
① Sveising av de to termoelementer må være fast;
② De to termoelementerne skal være godt isolert fra hverandre for å forhindre kortslutning;
③ Forbindelsen mellom kompensasjonsledningen og den frie enden av termoelementet skal være praktisk og pålitelig;
④ Den beskyttende hylsen skal sikre at termoelementet er fullstendig isolert fra skadelige medier.
3. Temperaturkompensasjon av den kalde enden av termoelementet

Siden materialene til termoelementer generelt er dyre (spesielt når edle metaller brukes), og avstanden mellom temperaturmålingspunktet og instrumentet er veldig langt, for å spare termoelementmaterialer og redusere kostnader, brukes kompensasjonsledninger vanligvis der den kalde enden (fri ende) av instrumentet. Det må påpekes at rollen til termoelementets kompensasjonsledning bare er å utvide termoelementet og flytte den kalde enden av termoelementet til instrumentterminalen i kontrollrommet. Den kan ikke eliminere påvirkningen av den kalde endemperaturendringen på temperaturmålingen og spiller ikke en kompensasjonsrolle. Derfor er det nødvendig med andre korreksjonsmetoder for å kompensere for påvirkningen av den kalde endetemperaturen t {{0}} ≠ 0 grad på temperaturmålingen.
Når du bruker termoelement kompensasjonsledninger, er det nødvendig å ta hensyn til samsvar av modeller, polariteten kan ikke kobles feil, og temperaturen på tilkoblingsenden av kompensasjonsledningen og termoelementet kan ikke overstige 100 grader.
2. Søknadsprinsippet for termiske motstander
Termiske motstander er de mest brukte temperaturdetektorene i mellom- og lavtemperaturområdet.
Hovedfunksjonene er høy måle nøyaktighet og stabil ytelse. Blant dem har termiske motstander av platinasmotstander den høyeste målingsnøyaktigheten. De er ikke bare mye brukt i måling av industriell temperatur, men også gjort til standardreferanseinstrumenter.
1.

Måling av termisk motstandstemperatur er basert på karakteristikken for at motstandsverdien til metallledere øker med økningen av temperaturen for å måle temperaturen. Termiske motstander er for det meste laget av rene metallmaterialer. For øyeblikket er platina og kobber de mest brukte. I tillegg har materialer som Dian, nikkel, mangan og rhodium begynt å bli brukt til å produsere termiske motstander.
2. Termoelementstruktur

(1) Dyktig termisk motstand Strukturen og egenskapene til det ofte brukte termiske motstandstemperaturfølelseselementet (motstandskropp) i industrien er vist i tabell 2-1-11. Fra temperaturmålingsprinsippet for termiske motstander kan det være kjent at endringen av den målte temperaturen måles direkte ved endring av motstandsverdien til den termiske motstanden. Derfor vil endringen av motstanden til forskjellige ledninger som ledningstråden til den termiske motstanden påvirke temperaturmålingen. For å eliminere påvirkningen av ledningstrådmotstanden, brukes et tretrådssystem eller et firtrådsystem vanligvis. For detaljer, se den første delen av kapittel 3 i denne artikkelen.

(2) Pansrede termiske motstander pansrede termiske motstander er et solid legeme sammensatt av et temperatursenseringselement (motstandskropp), blytråd, isolasjonsmaterialer og rustfrie stålhylser, som vist i figur 2-1-7. Den ytre diameteren er vanligvis φ2 ~ φ8mm, og minimum kan nå φmm.

Sammenlignet med vanlige termiske motstander, har den følgende fordeler: ① liten størrelse, ingen luftgap inni, liten måleforsinkelse i termisk treghet; ② Gode mekaniske egenskaper, vibrasjonsmotstand og påvirkningsmotstand; ③ kan være bøyd, enkel å installere ④ lang levetid.

(3) End Face Termiske motstander End Face Termisk motstandstemperatur Sensing Element er såret med spesialbehandlet motstandstråd og er nær enden av termometeret. Strukturen er vist i figur 2-1-8. Sammenlignet med generelle aksiale termiske motstander, kan det mer nøyaktig og raskt gjenspeile den faktiske temperaturen i det målte endeflaten, og er egnet for å måle en ende -ansiktstemperaturen på lagre og andre deler.

(4) Flammesikre termiske motstander Flamfast termiske motstander bruker en spesiell struktur i kryssboksen for å begrense eksplosjonen av den eksplosive blandede gassen inne i skallet på grunn av påvirkning av gnister eller buer til kryssboksen, slik at produksjonsstedet ikke vil forårsake en eksplosjon. Flammesikre termiske motstander kan brukes til temperaturmåling i eksplosjonsfarlige steder i B3C-nivåområdet.
3. Sammensetning av målesystem for termisk motstandstemperatur
Målesystemet for termisk motstandstemperatur består vanligvis av termiske motstander, koblingsledninger og visningsinstrumenter. Følgende to punkter må bemerkes:
① Gradueringsnummeret til den termiske motstanden og visningsinstrumentet må være konsistent
② For å eliminere påvirkningen av motstandsendringen av tilkoblingsledningen, må tre-tråds tilkoblingsmetoden tas i bruk. For detaljer, se kapittel 3 i denne artikkelen.

(2) Pansret termisk motstand Den pansrede termiske motstanden er et solid legeme sammensatt av et temperatursenseringselement (motstand), blytråd, isolasjonsmateriale og rustfritt stålhus, som vist i figur 2-1-7. Den ytre diameteren er vanligvis φ2 ~ φ8mm, og minimum kan nå φmm. Sammenlignet med vanlige termiske motstander, har den følgende fordeler: ① liten størrelse, ingen luftgap inni, liten måleforsinkelse i termisk treghet; ② Gode mekaniske egenskaper, vibrasjonsmotstand og påvirkningsmotstand; ③ kan være bøyd og enkelt å installere; ④ Lang levetid.

(3) End Face Thermal Resistor End Face Thermal Resistor Temperatur Sensing Element er såret med spesialbehandlet motstandstråd og er nær enden av termometeret. Strukturen er vist i figur 2-1-8. Sammenlignet med generelle aksiale termiske motstander, kan det mer nøyaktig og raskt gjenspeile den faktiske temperaturen i det målte endeflaten, og er egnet for å måle en ende -ansiktstemperaturen på lagre og andre deler.

(4) Flammesikre termiske motstander Flamfast termiske motstander bruker en spesialstrukturert veikryss for å isolere den eksplosive blandede gassen inne i skallet fra brannen forårsaket av gnister eller buer. Å reparere motstanden vil uunngåelig endre lengden på motstandstråden, noe som vil påvirke motstandsverdien. Derfor er det bedre å erstatte motstanden med en ny. Hvis sveising brukes til reparasjon, må den kalibreres og kvalifiseres før bruk.01

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like