Hjem - Kunnskap - Detaljer

Lær deg seks små kunnskaper om termoelementer og termiske motstander

1. Hva er måleprinsippet til termoelementer?
Arbeidsprinsippet til termoelementer er basert på Seebeck-effekten, som betyr at to ledere med forskjellig sammensetning kobles sammen i begge ender for å danne en krets. Hvis temperaturen på de to tilkoblingsendene er forskjellig, genereres et fysisk fenomen med termisk strøm i kretsen. Et termoelement er sammensatt av to forskjellige ledninger (termoelektriske elektroder), hvor den ene enden er sveiset til hverandre, og danner måleenden (også kjent som arbeidsenden) av termoelementet. Sett den inn i mediet ved temperaturen som skal måles; Den andre enden av termoelementet (referanseende eller fri ende) er koblet til displayinstrumentet. Hvis det er en temperaturforskjell mellom måleenden og referanseenden av termoelementet, vil displayinstrumentet indikere den termoelektriske elektromotoriske kraften generert av termoelementet.
2. Hva er måleprinsippet for termisk motstand?
Termisk motstand er en metode for å måle temperatur ved å utnytte egenskapen at motstanden til en metallleder eller halvleder endres med temperaturen. Den oppvarmede delen av den termiske motstanden (temperaturfølende element) dannes ved jevnt vikling av fine metalltråder rundt et skjelett laget av isolasjonsmaterialer eller ved lasersputtering-teknologi på underlaget. Når det målte mediet har en temperaturgradient, er den målte temperaturen gjennomsnittstemperaturen til mediumlaget innenfor området til temperaturfølerelementet.
3. Hvordan velge termoelementer og termistorer?
I henhold til temperaturmåleområdet velges termoelementer vanligvis for temperaturer over 500 grader, og termistorer velges vanligvis for temperaturer under 500 grader;
Velg basert på målenøyaktighet: velg termiske motstander for høye presisjonskrav, og termoelementer for lavpresisjonskrav;
I henhold til måleområdet refererer temperaturen målt av termoelementet generelt til "punkt"-temperaturen, mens temperaturen målt av termisk motstand generelt refererer til gjennomsnittstemperaturen i rommet;
4. Hva er pansret termoelement og hva er dets fordeler?
I IEC1515-standarden heter den uorganisk mineralisolert termoelementkabel. Termoelementet dannes ved å trekke den termoelektriske elektroden, isolasjonsmaterialet og kappen som helhet, og den ytre overflaten ser ut til å være dekket med et rustningslag, så det kalles et pansret termoelement. Sammenlignet med generelt monterte termoelementer har det fordeler som høy trykkmotstand, god bøybarhet, god oksidasjonsmotstand og lang levetid.

5. Hva er graderingstallene for termoelementer? Hva er egenskapene?
Delingsnumrene for termoelementer inkluderer hovedsakelig S, R, B, N, K, E, J, T osv. Blant dem tilhører S, R og B termoelementer av edelt metall, mens N, K, E, J og T tilhører billige metalltermoelementer.
Karakteristikken til S-klasse er sterk antioksidantytelse, og den er egnet for kontinuerlig bruk i oksiderende og inerte atmosfærer. Den langsiktige brukstemperaturen er 1400 grader, og den kortsiktige brukstemperaturen er 1600 grader. Blant alle termoelementer er nøyaktighetsnivået på S-skalaen høyt og brukes vanligvis som et standard termoelement;
Sammenlignet med S-indeksen har R-indeksen en termisk elektromotorisk kraft som er omtrent 15 % høyere, og dens øvrige ytelse er nesten identisk. Den termiske elektromotoriske kraften til B-indeksen er ekstremt liten ved romtemperatur, så kompensasjonsledninger er vanligvis ikke nødvendig under måling. Dens langsiktige brukstemperatur er 1600 grader og kortsiktig brukstemperatur er 1800 grader. Den kan brukes i oksiderende eller nøytrale atmosfærer, så vel som for kortvarig bruk under vakuumforhold.
Egenskapene til N-grad termoelementet er sterk høytemperatur oksidasjonsmotstand ved 1300 grader, god langsiktig stabilitet av termoelektrisk kraft og reproduserbarhet av kortsiktige termiske sykluser, god motstand mot kjernefysisk stråling og lav temperatur, og kan delvis erstatte S-klasse termoelement; Karakteristikken til K-skala er sterk antioksidantytelse, og den er egnet for kontinuerlig bruk i oksiderende og inerte atmosfærer. Den langsiktige brukstemperaturen er 1000 grader, og den kortsiktige brukstemperaturen er 1200 grader. Mye brukt i alle termoelementer; Karakteristikken til E-skalaen er at i ofte brukte termoelementer er dens termoelektriske elektromotoriske kraft høy, noe som betyr at den har høy følsomhet. Det anbefales å bruke kontinuerlig i en oksiderende og inert atmosfære ved en temperatur på 0-800 grader; Karakteristisk for J-grade er at den kan brukes i både oksiderende atmosfærer (med en øvre temperaturgrense på 750 grader ) og reduserende atmosfærer (med en øvre temperaturgrense på 950 grader ), og er motstandsdyktig mot H2- og CO-gasskorrosjon. Det brukes mest i raffinering og kjemisk industri; Karakteristisk for T-skala er at den har et høyt nøyaktighetsnivå blant alle billige metalltermoelementer og brukes vanligvis til å måle temperaturer under 300 grader.
6. Hva er måtene termiske motstander ledes ut på? Hva er virkningene?
Det finnes tre typer utføringsmetoder for termiske motstander: 2-wire, 3-wire og 4-wire. Kablingen til en 2-trådvarmemotstand er enkel, men den krever ytterligere feil i ledningsmotstanden. Derfor er den ikke egnet for produksjon av presisjonstermistorer av A-klasse, og ledningen og ledningen bør ikke være for lange når de er i bruk. 3-trådsystemet kan eliminere påvirkningen av blymotstand og har høyere målenøyaktighet enn 2-trådsystemet. Som en prosessdeteksjonskomponent har den et bredt spekter av bruksområder. Trådsystemet 4- kan ikke bare eliminere påvirkningen av blymotstanden, men også eliminere påvirkningen av denne motstanden når du kobler ledninger med samme motstandsverdi. Ved måling med høy presisjon bør et 4-trådsystem brukes.

info-754-458

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like