Hjem - Kunnskap - Detaljer

Oversikt og prinsipp for WRN -termoelement

Oversikt over termoelementer

Termoelement er et temperatursenseringselement og et primært instrument. Den måler direkte temperaturen og konverterer temperatursignalet til et termoelektrisk potensiell signal, som deretter konverteres til temperaturen til det målte mediet gjennom elektriske instrumenter (sekundære instrumenter). Det grunnleggende prinsippet for måling av termoelement temperatur er at to ledere med forskjellige sammensetninger danner en lukket krets. Når det er en temperaturgradient i begge ender, vil strømmen strømme gjennom kretsen, og det vil være en elektromotorisk kraft - termoelektrisk kraft - mellom de to ender, som kalles Seebeck -effekten. To homogene ledere med forskjellige sammensetninger er termoelektriske elektroder, med den høye temperaturenden som den arbeidende enden og lavtemperaturenden som den frie enden, som vanligvis er ved en konstant temperatur. Lag en termoelementkalibreringstabell basert på det funksjonelle forholdet mellom termoelektrisk potensial og temperatur; Kalibreringstabellen oppnås under betingelse av en fri endetemperatur på 0 grad, og forskjellige termoelementer har forskjellige kalibreringstabeller.

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 termoelementer for temperaturmåling, kan et måleinstrument kobles til for å måle det termoelektriske potensialet, og temperaturen på det målte mediet kan bestemmes.

Arbeidsprinsipp

To ledere med forskjellige sammensetninger (kalt termoelementledninger eller termoelektriske elektroder) er koblet i begge ender for å danne en krets. Når temperaturen på krysset er forskjellig, genereres en elektromotorisk kraft i kretsen, som kalles termoelektrisk effekt, og denne elektromotorekraften kalles termoelektrisk potensial. Termoelementer bruker dette prinsippet for temperaturmåling, der enden direkte brukt til å måle temperaturen på mediet kalles arbeidsenden (også kjent som måleenden), og den andre enden kalles den kalde enden (også kjent som kompensasjonsenden); Koble den kalde enden til skjerminstrumentet eller matchende instrumentet, og skjerminstrumentet vil indikere det termoelektriske potensialet som genereres av termoelementet.

Termoelementer er faktisk energikonvertere som konverterer termisk energi til elektrisk energi og måler temperaturen ved å bruke det genererte termoelektriske potensialet. Når det gjelder det termoelektriske potensialet til termoelementer, bør følgende problemer bemerkes:

1: Det termoelektriske potensialet til et termoelement er forskjellen i temperaturfunksjon mellom de to endene av den fungerende enden av termoelementet, i stedet for temperaturforskjellen mellom den kalde enden og den arbeidende enden av termoelementet;

2: Størrelsen på det termoelektriske potensialet som genereres av et termoelement er ikke relatert til lengden og diameteren på termoelementet når materialet er jevn, men bare til sammensetningen av termoelementmaterialet og temperaturforskjellen i begge ender;

3: Etter sammensetningen av de to termoelementets ledninger er bestemt, er størrelsen på termoelektrisk potensial i termoelementet bare relatert til temperaturforskjellen på termoelementet; Hvis temperaturen på den kalde enden av termoelementet forblir konstant, er termoelektrisk potensial for termoelementet en enkelt verdifunksjon for arbeidsendemperaturen. Sveis to forskjellige materialer av ledere eller halvledere A og B sammen for å danne en lukket krets, som vist på figuren. Når det er en temperaturforskjell mellom de to festepunktene 1 og 2 av ledere A og B, genereres en elektromotorisk kraft mellom dem, noe som resulterer i en strøm av en viss størrelse i kretsen. Dette fenomenet kalles termoelektrisk effekt. Termoelementer fungerer ved å bruke denne effekten

karakteristisk

◆ Enkel montering og enkel erstatning

◆ Spring Type temperaturfølelse element med god seismisk ytelse

◆ Stort måleområde

Høy mekanisk styrke og god trykkmotstand

◆ Høy temperaturmotstand opp til 2400 grader Celsius

Valg av termoelement

Installasjonskravene for termoelementer krever oppmerksomhet til installasjon av termoelementer og termiske motstander, noe som bør være gunstig for nøyaktig temperaturmåling, sikker og enkel vedlikehold, og ikke påvirke utstyrets drift og produksjonsoperasjoner for å oppfylle de ovennevnte kravene, bør oppmerksomheten til følgende punkter når du velger installasjonsstedet og innstiller deg for å sikre at du vil være en gang. og termiske motstander og det målte mediet, bør målepunktets plassering velges rimelig, og termoelementer eller termiske motstander bør unngås så mye som mulig i nærheten av døde hjørner av ventiler, albuer, rørledninger og utstyr. For å redusere målefeil, bør termoelementer og termistorer ha tilstrekkelig innsettingsdybde: (1) For termoelementer som måler væsketemperaturen i midten av rørledningen, bør måleendene generelt settes inn i midten av rørledningen (vertikalt eller glemmer) hvis den skjæret av den testen er 200 -en -testen -pipelinen som er 200 -testen av den testen -pipelinen, er 200 -kilenet til den testen av testen av den testen av den testen av den testen av den testen av den testen av den testen av den testen av testen av testen av den testen av den testen. Termistor bør velges som 100 millimeter; (2) For temperaturmåling av høy temperatur, høyt trykk og høyhastighetsvæsker (for eksempel hoveddampertemperatur), for å redusere motstanden til beskyttende hylsen til væsken og forhindre at beskyttende hylsen bryter under virkningen av væsken, kan du vedta den viktigste innstillingen til å legge inn en hullinnstilling av det viktigste å sette inn en varm erme. en dybde på ikke mindre enn 75 mm; Standard innsettingsdybde for termoelementer med varm erme er 100 mm; (3) Hvis det er nødvendig å måle temperaturen på røykgassen inne i røykrøret, selv om røykets diameter er 4 m, kan en termoelement eller termistor settes inn i en dybde på 1 m (4) Når innsettingsdybden på måleelementet overstiger 1 m, bør det installeres vendt så mye som mulig, eller støtte og beskyttende rammer, og den skal installeres vidtisk så mye som mulig, eller støtte og støtteserver i en dybde på 1M (4) når innsetting av den må installeres.---

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like