Hvordan bedømme kvaliteten på termoelementer? Riktig seleksjonsmetode for termoelementer
Legg igjen en beskjed
Hva er en termoelement? Et termoelement er et ofte brukt temperaturmåleelement i måleinstrumenter for temperatur. Den måler direkte temperatur og konverterer temperatursignalet til en termoelektromotivkraft (EMF). Dette signalet blir deretter konvertert til temperaturen på det målte mediet via et elektrisk instrument (sekundært instrument). Utseendet til forskjellige termoelementer varierer ofte veldig avhengig av applikasjonen, men deres grunnleggende struktur er generelt den samme. De består vanligvis av et termoelement, et isolerende beskyttende rør og en koblingsboks. De brukes vanligvis i forbindelse med displayinstrumenter, innspillingsinstrumenter og elektroniske regulatorer. Denne artikkelen har samlet noe relevant informasjon om termoelementer og håper det vil være av stor referanseverdi for leserne.
Hvordan bestemme kvaliteten på et termoelement?
1. Inspiser visuelt beskyttelsesrøret for korrosjon, penetrasjon og lekkasje.
2. Bruk et multimeter for å måle kontinuitet. Motstanden til en samlet termoelement er vanligvis ikke større enn 2 ohm, og for en tråd - type termoelement, ikke mer enn 50 ohm. En motstand større enn 1K indikerer generelt en mangelfull termoelement.
3. Bruk et multimeter for å måle motstanden; Motstanden som overstiger 100K anses som dårlig.
4. Bruk et multimeter for å måle motstand ved bruk av Ohmmeter -metoden. Juster motstanden, kobler de to terminalene og brenn dem med en lighter. Hvis multimeternålen merkbart øker eller avtar, fungerer den sannsynligvis. Hvis den ikke beveger seg, er den ødelagt.
5. Bruk et multimeter for å måle spenningen over terminalene i millivoltområdet. Hvis det ikke er noen spenning, er det ødelagt.
6. Fjern termoelementet fra instrumentets termoelementinngangsterminaler og korte - krets dem med en hvilken som helst ledning. Slå på kraften. Hvis den digitale skjermen på toppen av måleren viser en verdi omtrent lik romtemperatur, er termoelementets interne ledninger åpen, og du bør erstatte den med en termoelement i samme modell. Hvis den samme tilstanden vedvarer, ble instrumentets inngangsterminaler skadet under transport og instrumentet skulle byttes ut.
7. Fjern termoelementet fra det defekte instrumentet og erstatt det med et termoelement koblet til en lignende, fungerende, tilstøtende meter. Etter å ha slått på, hvis det digitale skjermen på det opprinnelige defekte instrumentet viser varmeelementstemperaturen, er termoelementets ledninger åpent, og du bør erstatte den med et termoelement av samme modell.
8. Fjern det defekte termoelementet fra instrumentet og bruk et multimeter for å måle ohm (r)*1. Bruk de to sonderne til multimeteret for å måle begge ender av termoelementet. Hvis multimeteret viser en høy motstandsverdi, indikerer det en åpen krets i termoelementets interne tilkobling. Bytt ut termoelementet med en lignende type. Ellers, hvis det er en viss motstand, er det et problem med instrumentets inngangsterminal og instrumentet skal byttes ut.
9. Koble termoelementet riktig i henhold til instrumentets koblingsskjema. Hvis den digitale skjermen på instrumentet viser en negativ verdi etter å ha stått på instrumentet, er termoelementforbindelsene mellom "+" og "-" -terminalene feil. Erstatte dem igjen.
Hvordan du kan velge en termoelement riktig
I tradisjonelle industrielle applikasjoner avsluttes termoelementelementer generelt på kontakten; Referanseforbindelsen ligger imidlertid sjelden der. Bruk i stedet passende termoelementforlengelseskabel for å koble til et kontrollert miljø med relativt stabil temperatur. Valg av termoelement bør være basert på en omfattende vurdering av driftstemperaturområdet, nødvendig nøyaktighet, driftsatmosfære, ytelsen til måleobjektet, responstid og kostnad - effektivitet.
1. Målingsnøyaktighet og temperaturområde
For driftstemperaturer mellom 1300 ° C og 1800 ° C med relativt høye nøyaktighetskrav, er en B - Type termoelement generelt valgt. For krav til lavere nøyaktighet og akseptable atmosfærer, kan en wolfram - rhenium termoelement brukes. For temperaturer over 1800 ° C brukes en wolfram - Rhenium -termoelement vanligvis. For driftstemperaturer mellom 1000 ° C og 1300 ° C med relativt høye nøyaktighetskrav, kan en s - type eller n - type termoelement kan brukes. Under 1000 ° C brukes en k - type eller n - Type termoallement vanligvis, mens under 400 ° C brukes en E - Type termoelement vanligvis. For temperaturer under 250 ° C og negative temperaturer brukes vanligvis en T - Type termoelement. Ved lave temperaturer gir en T - Type termoelement stabilitet og høy nøyaktighet.
2. Valg av atmosfære
S - type, b - type og k - Type termoelementer er egnet for bruk i sterkt oksidasjon og svakt reduserende atmosfærer. J - type og t - Type termoelementer er egnet for svakt oksiderende og reduserende atmosfærer. Hvis et relativt lufttett beskyttende rør brukes, er atmosfærekravene mindre strenge.
3. Holdbarhet og valg av termisk respons
Termoelementer med større tråddiametere gir bedre holdbarhet, men tregere respons. Denne langsomme responsen påvirker også termoelementer med større varmekapasiteter, noe som resulterer i dårlig temperaturkontroll når du måler store temperaturgradienter. For de som krever både rask respons og en viss grad av holdbarhet, er pansrede termoelementer mer egnet.
4.
Temperaturmåling av bevegelige objekter, vibrerende objekter og høye - trykkbeholdere krever høy mekanisk styrke. Kjemisk forurensede atmosfærer krever et beskyttende rør. Elektrisk interferens krever høy isolasjon.
Oppsummert tror jeg at informasjonen ovenfor har gitt deg en grunnleggende forståelse av termoelementer. Jeg oppfordrer deg også til å gjennomgå disse leksjonene når du lærer, slik at du kontinuerlig kan forbedre dine profesjonelle ferdigheter.








