Applikasjonsprinsippet for termoelement
Legg igjen en beskjed
① Høy målingsnøyaktighet . Siden termoelementet er i direkte kontakt med objektet som måles, påvirkes det ikke av det omkringliggende mediet .
② Bred måleområde . Vanlig brukte termoelementer kan måle kontinuerlig fra -50 ~ ~ +1600 grad, og noen spesielle termocoubler kan måle så lavt som -269 grad ?? (som gull, jern, nikkel, krom) og så høyt som +2800 grad (for eksempel wolfram-rhenium) .
③ Enkel struktur og praktisk bruk . Termoelementer er vanligvis sammensatt av to forskjellige metallledninger, og er ikke begrenset av størrelse og avslutning . Det er en beskyttende erme utenfor, noe 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, blir en elektromotiv kraft generert mellom de to, så en stor strøm er dannet i løkken .}}}}}}}}}}}}}}}}}} år. effekt . termoelementer fungerer ved å bruke denne effekten .
2. Typer og strukturell sammensetning av termoelementer
(1) Typer av termoelementer
Vanlige termoelementer kan deles inn i to kategorier: Standard termoelementer og ikke-standard termoelementer . Standard termoelementer som brukes, refererer til termoelementer hvis nasjonale standarder definerer forholdet mellom termoelektrisk og temperatur, tillatt å ha en Unifeling Standard Scale {{2-} 2-temperatur, og har en enhet som er tilgjengelige for å ha en enhet som er tilgjengelige for valget, og har en enhet som er tilgjengelige for å ha en enhet som er tilgjengelige for å selge. Ikke-standard termoelementer er ikke så gode som standardiserte termoelementer når det
Standardiserte termoelementer siden 1. januar 1988 har landet mitt produsert alle termoelementer og termiske motstander i henhold til IEC -standarder, og de syv standardiserte termoelementer S, B, E, K, R, J og T er mitt lands enhetlige designtermoelementer .
(2) Termoelementstruktur For å sikre at termoelementet fungerer pålitelig og stabilt, pålegges følgende krav på strukturen:
① Sveising av de to termoelementelektrodene må være fast;
② De to termoelementelektrodene skal være godt isolert fra hverandre for å forhindre kortslutning;
③ Tilkoblingen til den frie enden av termoelementet med tilleggsledningen skal være praktisk og pålitelig;
④ Den beskyttende hylsen skal sikre at termoelementet er tilstrekkelig isolert fra det skadelige mediet .
3. temperaturkompensasjon av den kalde enden av termoelementet
Siden materialene til termoelementer generelt er relativt dyrebare (spesielt når edle metaller brukes), og avstanden mellom temperaturmålepunktet og instrumentet er veldig langt, for å spare termoelementmaterialer og redusere kostnader, brukes tilleggsledninger til å utvide den kalde enden (frie end) Det må påpekes at rollen til termoelementkompensasjonsledningen bare er å utvide den varme elektroden, slik at den kalde enden av termoelementet beveger seg til instrumentterminalen i kontrollrommet . Det kan ikke å kompensere for påvirkningen av den kalde endestemperaturen på temperaturmålingen, og det er ikke å oppnå en kompenserende rolle {{{{{}}} Slutttemperatur t 0 ≠ 0 grad på temperaturmålingen .
Når du bruker termoelementets kompensasjonsledning, er det nødvendig å ta hensyn til samsvaret med modellen, polariteten kan ikke kobles feil, og temperaturen på forbindelsen mellom kompensasjonsledningen og termoelementet kan ikke overstige 100 grader








