Hjem - Kunnskap - Detaljer

Påføring av termometer for termoelement i vannkraftingeniør

Termoelement Termometre tilhører måleinstrumenter for kontakttemperatur. Den måler temperatur basert på prinsippet om termoelektrisk effekt, også kjent som Seebeck -effekt, og er et ofte brukt temperaturmåleelement i måleinstrumenter for temperatur. Denne artikkelen introduserer hovedsakelig anvendelsen av termocouple -termometre i vannkraftteknikk for lesernes referanse.

1. Grunnleggende prinsipp for termoelement
Termoelement Termometre tilhører måleinstrumenter for kontakttemperatur. Den måler temperatur basert på prinsippet om termoelektrisk effekt, også kjent som Seebeck -effekt, og er et ofte brukt temperaturmåleelement i måleinstrumenter for temperatur. Koble ledere A og B av forskjellige materialer til en lukket sløyfe, med den ene enden i kontakt med temperaturens målepunkt kalt måleenden (eller arbeidsenden) og den andre enden kalt referanseenden (eller fri ende). Hvis temperaturen t og t {{0}} ved måleenden og referanseenden er forskjellig, genereres en termoelektrisk potensiell EAB (t, t 0) mellom A og B i kretsen, som kalles sebeck -effekten eller termoelektrisk effekt. Størrelsen på EAB varierer med materialet til ledere A og B, så vel som temperaturene T og T 0 i begge ender. Denne typen krets kalles en prototype termoelement. I praktiske anvendelser sveises den ene enden av A og B sammen som måleenden av termoelementet og plasseres ved den målte temperaturen T, mens referanseenden er atskilt og koblet til displayinstrumentet med en ledning, og temperaturen T0 ved kontaktpunktet for referanseenden holdes stabil. Potensialet målt av skjerminstrumentet varierer bare med den målte temperaturen.
Når et tredje metallmateriale er koblet til en termoelementkrets, så lenge temperaturen på de to kontaktene til materialet er den samme, vil det termoelektriske potensialet generert av termoelementet forbli uendret og vil ikke bli påvirket av forbindelsen til det tredje metallet til kretsen. Derfor, når du bruker et termoelement for temperaturmåling, kan et måleinstrument kobles til for å måle det termoelektriske potensialet, og temperaturen på det målte mediet kan bestemmes.
I henhold til forholdet mellom termoelektrisk potensial og temperaturfunksjon. Kan lages til en termoelement kalibreringstabell. Gradueringstabellen er oppnådd under betingelse av fri endetemperatur til =0 grad. Ulike termoelementer har forskjellige konfirmasjonstabeller.
I teorien kan alle to typer ledere konfigureres til et termoelement, men i virkeligheten kan ikke alle materialer brukes til å lage en termoelement. Derfor må det termoelektriske elektrodematerialet oppfylle følgende krav:
(1) Termoelementmaterialer kan generere et høyt termoelektrisk potensial når det blir utsatt for temperatur, og forholdet mellom termoelektrisk potensial og temperatur er fortrinnsvis et lineært eller omtrent lineært enkeltverdifunksjonsforhold;
(2) Det kan måle høye temperaturer og brukes innenlands over et bredt temperaturområde. Etter langvarig bruk forblir dens fysiske og kjemiske egenskaper så vel som termoelektriske egenskaper stabile;
(3) Materialet er nødvendig for å ha en lav temperaturkoeffisient for motstand, høy elektrisk resistivitet, god ledningsevne og en liten termisk kapasitet; God reproduserbarhet, praktisk for masseproduksjon og utveksling, og lett å utvikle et enhetlig graderingstabell;
(4) God mekanisk ytelse og ensartet materiale;
(5) Rike ressurser og rimelige priser.
For å sikre pålitelig og stabil drift av termoelementer, er følgende krav påkrevd:
(1) Sveising av de to termoelektriske elektrodene som utgjør termoelementet, må være fast og sikkert;
(2) de to termoelektriske elektrodene 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 tilstrekkelig isolasjon mellom den termoelektriske elektrode og skadelige medier. Egenskapene til termoelementtermometre inkluderer:
(1) Høy målingsnøyaktighet. Fordi termoelementet er i direkte kontakt med det målte objektet og ikke påvirkes av mellommediet.
(2) Bred måleområde. Vanligvis brukes termoelementer kontinuerlig fra -50 til +1600}}}, mens noen spesielle termoelementer kan måle temperaturer så lave som -269 grad (for eksempel gulljern nikkelkrom) og så høy som +2800}} grad (som tungtenium rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen.
(3) Enkel konstruksjon og enkel å bruke. Termoelementer er vanligvis sammensatt av to forskjellige typer metallledninger, og er ikke begrenset av størrelse eller åpning. De har beskyttende ermer på utsiden, noe som gjør dem veldig praktiske å bruke. Termoelement er et temperatursenseringselement som kan konvertere temperatursignaler til termoelektriske potensielle signaler. Ved å samarbeide med elektriske måleinstrumenter, kan den målte temperaturen måles.
2. Valg av termoelektrisk termometer
Vanlige brukte termoelementer kan deles inn i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer. En standard termoelement refererer til et termoelement hvis termoelektriske potensial og temperaturforhold, tillatt feil og enhetlig standard skala er spesifisert i ***** -standarden, og det har et matchende skjerminstrument tilgjengelig for valg. Ikke -standardiserte termoelementer er ikke så mye brukt eller av samme størrelsesorden som standardiserte termoelementer, og har generelt ikke en enhetlig kalibreringstabell. De brukes hovedsakelig til målinger i visse spesielle anledninger. Standardiserte termoelementer produseres i henhold til IEC ****** -standarder. Delingmerkene til termoelementer inkluderer hovedsakelig s, r, b, n, k, e, j, t, etc. blant dem, s, r og b tilhører edle metall termoelementer, mens n, k, e, j og t tilhører lavkostmetall termoelementer.
Karakteristikken ved S-skalaen er sterk antioksidantytelse, egnet for kontinuerlig bruk i en oksidasjonsmessig og inert atmosfære, med en langvarig brukstemperatur på 1400 grader og en kortsiktig brukstemperatur på 1600 grader. Blant alle termoelementer er nøyaktighetsnivået til S -skala -merket * * * høyt og brukes vanligvis som et standard termoelement;
Sammenlignet med S -skalaen har R -skalaen nesten identisk ytelse bortsett fra en økning på 15% i termoelektrisk potensial;
B -divisjonsmerket har et veldig lite termoelektrisk potensial ved romtemperatur, så kompensasjonsledninger er vanligvis ikke nødvendig under måling. Den langsiktige brukstemperaturen er 1600 grader, og dens kortsiktige brukstemperatur er 1800 grader. Det kan brukes til oksiderende eller nøytrale atmosfærer, så vel som for kortvarig bruk under vakuumforhold.
Egenskapene til N-skalaen er sterk oksidasjonsmotstand med høy temperatur ved 1300 grader, god langsiktig stabilitet av termoelektrisk potensial og reproduserbarhet av kortvarige termiske sykluser, og god motstand mot kjernefysisk bestråling og lav temperatur. Den kan delvis erstatte S -skalaen termoelementet;
Karakteristikken ved K-skalaen er sterk antioksidantytelse, egnet for kontinuerlig bruk i en oksidasjonsmessig og inert atmosfære, med en langvarig brukstemperatur på 1000 grader og en kortvarig brukstemperatur på 1200 grader. Mye brukt i alle termoelementer;
Karakteristikken ved e-divisjonsmerket er at det har et stort termoelektrisk potensial og høy følsomhet blant ofte brukte termoelementer. Egnet for kontinuerlig bruk i en oksiderende og inert atmosfære, med et temperaturområde på 0-800 grad;
Karakteristikken ved J -divisjonsmerket er at det kan brukes i begge oksiderende atmosfærer (med en øvre temperaturgrense på 750 grader) og redusere atmosfærer (med en øvre temperaturgrense på 950 grader), og er motstandsdyktig mot H2 og CO -gasskorrosjon. Det brukes ofte i raffinering og kjemisk næring;
Karakteristikken for T-skalaen er at den har det høyeste nøyaktighetsnivået blant alle lavprismetall termoelementer, og brukes vanligvis til å måle temperaturer under 300 grader.
På grunn av det faktum at materialene til termoelementer generelt er dyre (spesielt når du bruker edle metaller), og avstanden mellom temperaturmålepunktet og instrumentet er langt, for å spare termoelementmaterialer og redusere kostnader, brukes kompensasjonsledninger vanligvis til å utvide den kalde enden (fri ende) på termoelokken til et temperaturstabelt kontrollrom og koble til det til den frie enden) av termoelokken til et temperaturstabelt kontrollrom og koble til den kalde enden (fri ende) på termoelokken til et temperaturstabelt kontrollrom og koble til den kalde enden (fri ende) av termouslokken til et temperaturstabelt. Det skal påpekes at funksjonen til termoelementets kompensasjonsledning bare er å utvide den termoelektriske elektroden og flytte den kalde enden av termoelementet til instrumentterminalen i kontrollrommet. Det kan ikke eliminere påvirkningen av temperaturendringer ved den kalde enden på temperaturmåling og har ikke en kompensasjonseffekt. Derfor må andre korreksjonsmetoder brukes for å kompensere for virkningen av kald endetemperatur t {{0}} ≠ 0 grad på temperaturmåling.
Når du bruker kompensasjonsledninger for termoelement, er det viktig å sikre at modellen samsvarer med og polariteten ikke er koblet feil. Temperaturen ved tilkoblingsenden mellom kompensasjonsledningen og termoelementet skal ikke overstige 100 grader. Modellen for den kalde kryssetemperaturkompensatoren skal samsvare med modellen for termoelementet og brukes innenfor det spesifiserte temperaturområdet; Når du kobler den kalde krysstemperaturkompensatoren til termoelementet, skal ikke polariteten kobles feil; Juster instrumentet for instrumentet basert på kompensatorens likevektstemperatur, slik at pekeren indikerer temperaturen ved likevektspunktet; Vis instrumenter med automatiske kompensasjonsmekanismer har ikke kompensatorer installert; Kompensatorer må kontrolleres regelmessig og kalibreres.
Termoelementets termometre har et bredt spekter av bruksområder innen industriproduksjon. Valget av termoelementer skal først være basert på den øvre grensen for den målte temperaturen, og riktig valg av termoelementelektroder og beskyttelseshylser skal gjøres; Velg spesifikasjonene og dimensjonene til termoelementet basert på strukturen og installasjonsegenskapene til det testede objektet. Termoelementer kan klassifiseres i vanlig industriell type, pansret type og spesiell type i henhold til deres strukturelle form.01

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like