Valg og installasjon av industrielle termoelement termometre
Legg igjen en beskjed
I industrielle anvendelser er valget av termoelementer først basert på den øvre grensen for den målte temperaturen, strukturen og installasjonsegenskapene til det målte objektet som krever riktig valg av termoelementets termoelektriske elektrode og beskyttelseshylse, og spesifikasjonene og dimensjonene til termoelokken.
Termoelementer kan deles inn i vanlig industriell type, aluminiumsbrakett type, spesiell type, etc. når det gjelder struktur.
Den generelle industrielle termoelementet er som følger:
1. Platinum rhodium 10 Platinum termoelement: et edelt metall termoelement med platina rhodium -legering som den positive elektroden og platina som den negative elektroden. Den har en kortsiktig arbeidstemperatur på 1600 grader og en langsiktig arbeidstemperatur på 1300 grader. Den har god fysisk og kjemisk stabilitet og brukes vanligvis til høye høye temperaturmålinger. Men materialet er høyt, det termoelektriske potensialet er lite, og divisjonskoden er s.
2. Nikkelkromlegering Termoelement: Ikke den mest stabile typen edelt metall når det gjelder ytelse, mye brukt, ekstremt nikkelkromlegering. Den kortsiktige arbeidstemperaturen er 1200 grader, og den langsiktige arbeidstemperaturen er 900 grader. Det termoelektriske potensialet til dette termoelementet er 4 til 5 ganger større enn forrige termoelement, og det har god linearitet med en feil på generelt (6-8) grad. Imidlertid er termoelektriske elektroder vanskelig å produsere jevn, utsatt for oksidasjon og har dårlig stabilitet. Divisjonskoden er k.
3. Nikkelkromkobber termoelement: Den positive vekten er nikkelkromlegering, med en kortsiktig arbeidstemperatur på 800 grader og en langsiktig arbeidstemperatur på 60 grader. Termoelementer med det høyeste termoelektriske potensialet har høy målingsnøyaktighet, men er utsatt for oksidasjon. Divisjonskoden er e.
4. Kobberkang kobbertermoelement: Dette er et ofte brukt termoelement for måling av lav temperatur, med et temperaturområde (-200-+200) grad, god stabilitet, høy lav temperaturfølsomhet og lav pris. Divisjonskoden er t.
Aluminiumtermoelementer behandles ved å kombinere varme elektroder, isolerende materialer og metallhylser. De har kjennetegnene ved å være slanke, bøyelige i henhold til målebehov under bruk, svak varmekapasitet, liten varmekapasitet for varme kontakter, lang levetid og sterk tilpasningsevne. De er mye brukt.
Termoelementer bør plasseres så nært som mulig til temperaturkontrollpunktet som skal måles. For å forhindre varmeoverføring langs termoelementet eller for å forhindre at beskyttelsesrøret påvirker den målte temperaturen, må termoelementet bli nedsenket i målevæsken til en dybde på minst 10 ganger diameteren. Når du måler fast temperatur, må termoelementer være i nær kontakt eller i nær kontakt med materialet. For å minimere den termiske ledningsfeilen, vennligst reduser temperaturgradienten nær krysset.
Når du måler temperaturen på gass inne i en rørledning med en termoelement, hvis temperaturen på rørledningsveggen er betydelig høy eller lav, vil termoelementet avgi eller absorbere varme, forårsake en betydelig endring i den målte temperaturen. I dette tilfellet kan et såkalt skjermet termoelement som bruker strålingsskjerming for å bringe temperaturen nær gasstemperaturen brukes.
Når du velger temperaturmålingspunkter, må de være representative. For eksempel, når du måler væsketemperaturen i rør, er måleenden av termoelementet plassert på stedet der strømningshastigheten er høyest i rørledningen. Generelt sett skal slutten av termoelementets beskyttelsesdekke krysse midtlinjen til strømningshastigheten.
I praktisk bruk bør spesiell oppmerksomhet rettes mot å bruke kompensasjonskoder. Vanligvis er kompensasjonstråden koblet mellom instrumentet og terminalboksen den samme eller nær termoelementet som brukes til termoelektriske egenskaper, så kobling til termoelementet vil ikke generere et stort tilleggs termoelektrisk potensial og vil ikke påvirke det totale termoelektriske potensialet i termoklosskretsen. Hvis vanlige ledninger brukes i stedet for å kompensere ledninger, vil det ikke være noen kompensasjonseffekt, og nøyaktigheten av temperaturmåling vil bli redusert. Når du installerer målingsledninger i bruksenheter, må du ikke reversere polaritet når du kobler kompensasjonsledninger til termoelementer. Tvert imot øker temperaturmålingsfeilen.
I faktisk måling, hvis den målte verdien avviker fra den faktiske verdien, vil installasjonsposisjonen til termoelementet bli upassende. I tillegg kan ledningene til termoelementet oksideres eller grus kan vises ved sveisepunktet for termoelementets måleending.






