Valg av industrielle termoelementkompensasjonstrådmodeller
Legg igjen en beskjed
For det første er termoelementets temperatur 1200 grader. Er det den maksimale temperaturen at termoelementet tåler eller temperaturen som den arbeidende enden av termoelementet trenger å måle? For å danne en termoelement er det nødvendig med to ledninger med forskjellige komponenter. Den ene enden er sveiset og kalles arbeidsenden, og den andre enden kalles referanseenden. Temperaturen måles med det termoelektriske potensialet som genereres av temperaturforskjellen mellom arbeidsenden og referanseenden. Imidlertid er det bare en type ledning i spørsmålet. La oss analysere det i henhold til nikkel-krom-nikkel-silisium (eller nikkel-krom-nikkel-aluminium) Type termoelement: nikkel-chromium-nickel-silicon (ære-ild-temperaturen er brukt for å være brukt for å være brukt for lang-nikkel-nikkel-nickel-aluminum-termin-termin-termin-termin-termin-term. grader, og har lov til å brukes i en temperatur på 1200 grader på kort sikt. Følgende punkter bør bemerkes for valg av kompensasjonsledninger: 1. Kompensasjonsledningen må brukes i forbindelse med det tilsvarende termoelementet (det vil si at nikkel-krom-nikkel-aluminum termoelementet skal være utstyrt med nikkel-chrom-nickel-almenteret. 2. Den positive polen til kompensasjonsledningen er koblet til den positive polen til termoelementet, og den negative polen er koblet til den negative polen. Tilkoblingen må ikke være feil. 3. Temperaturen på de to tilkoblingspunktene for kompensasjonsledningen og termoelementet skal være den samme og må ikke overstige 100 grader. 4. Etter at termoelementet er koblet til kompensasjonsledningen, bør referanseendemperaturen korrigeres.
Termoelementkompensasjonstråd består av kjernetråd og isolasjonsbelegg;
Kompensasjonsledningen skal deles inn i utvidet type og kompensasjonstype i henhold til de forskjellige legeringsmaterialene til kjernetråden. Den utvidede kompensasjonstråden inkluderer NX (nikkel-krom-silisium-nikkel-silisium-magnesium), KX (nikkel-chromium 10- nikkel-silicon 3), ex (Nickel-chromium {{0}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}. 45), TX (kobber-kobber-nikkel 45), og kompensasjonskompensasjonsledningen inkluderer SC og RC (kobber-kobber-nikkel 0.6), KC (kobber-kobber-nickel 40), NC (jern-kobber-nickel), etc.
Isolasjonsbelegget og jakkematerialene i termoelementets kompensasjonstråd inkluderer polyvinylklorid, polytetrafluoroetylen, glassfiber, kvartsgarn og keramisk fiber, etc.; Metallskjermingslaget inkluderer netting av rustfritt stål, etc.
Termoelementkompensasjonstråd er koblet til skjerminstrument, opptaker eller datamaskin for å danne et temperaturmålesystem, som er mye brukt i bransjer som elektrisitet, metallurgi, petroleum, kjemisk industri, lett tekstil og forsvar, vitenskapelig forskning og andre avdelinger.
Det grunnleggende prinsippet for måling av termoelementets temperatur
To ledere av forskjellige materialer danner en lukket sløyfe. Når det er en temperaturgradient i begge ender, vil strømmen passere gjennom sløyfen. På dette tidspunktet er det en elektromotorisk kraft mellom de to ender - termoelektrisk elektromotorisk kraft, som er den såkalte Seebeck -effekten.
To homogene ledere av forskjellige komponenter er termoelementer. Slutten med høyere temperatur er den arbeidende enden, og enden med lavere temperatur er den frie enden. Den frie enden er vanligvis ved konstant temperatur.
I henhold til det funksjonelle forholdet mellom termoelektrisk elektromotorisk kraft og temperatur, lages det en termoelementskala; Skalaen oppnås når temperaturen på den frie enden er 0 grad, og forskjellige termoelementer har forskjellige skalaer.
Når et tredje metallmateriale er koblet til termoelementsløyfen, så lenge temperaturen på de to kontaktene til materialet er den samme, vil det termoelektriske potensialet som genereres av termoelementet forbli uendret, det vil si at det ikke vil bli påvirket av forbindelsen til det tredje metallet til løkken.
Derfor, når du måler temperaturen på termoelementet, kan et måleinstrument kobles til. Etter å ha måle den termoelektriske elektromotorekraften, kan temperaturen på det målte mediet bli kjent.





