Hjem - Kunnskap - Detaljer

Shuntfeilen til pansrede termoelementer og tilsvarende mottiltak

Pansret termoelement er en av de ofte brukte temperaturdeteksjonskomponentene i industrien.

Fordelene er:

① Høy målingsnøyaktighet. Fordi termoelementet er i direkte kontakt med det målte objektet og ikke påvirkes av mellommediet.
② bred måleområde. Vanlige brukte termoelementer kan måle kontinuerlig fra -50 ~ +1100 grad, mens noen spesielle termoelementer kan måle temperaturer så lave som -269 grad (for eksempel gulljern nikkelkrom).
③ Enkel konstruksjon og enkel å bruke. Termoelementer er vanligvis sammensatt av to forskjellige typer metallledninger, og er ikke begrenset av størrelse eller åpning. De har beskyttende ermer på utsiden, noe som gjør dem veldig praktiske å bruke.

Grunnleggende prinsipp for pansret termoelementets temperaturmåling:

Sveis to forskjellige materialer av ledere eller halvledere A og B sammen for å danne en lukket krets. 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.

Typer og strukturell dannelse av pansrede termoelementer:

(1) Typer av termoelementer
Vanlige brukte termoelementer kan deles inn i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer. Den såkalte standard termoelementet refererer til et termoelement som har en nasjonal standard som spesifiserer forholdet mellom dets termoelektriske potensial og temperatur, gir mulighet for feil og har en enhetlig standard skala. Den har et matchende skjerminstrument tilgjengelig for valg. Ikke -standardiserte termoelementer er ikke så mye brukt eller av samme størrelsesorden som standardiserte termoelementer, og har generelt ikke en enhetlig kalibreringstabell. De brukes hovedsakelig til målinger i visse spesielle anledninger. Standard termoelementer produseres i henhold til IEC -standarder, og de åtte standard termoelementer S, R, B, K, N, E, J og T er enhetlige designtermoelementer.
(2) Den strukturelle formen for en termoelement, for å sikre dens pålitelige og stabile operasjon, krever følgende strukturelle krav:
① Sveising av de to termoelektriske elektrodene som utgjør termoelementet, må være fast;
② De to termoelektriske elektrodene skal være godt isolert fra hverandre for å forhindre kortslutning;
③ Forbindelsen mellom kompensasjonsledningen og den frie enden av termoelementet skal være praktisk og pålitelig;
④ Den beskyttende hylsen skal sikre tilstrekkelig isolasjon mellom den termoelektriske elektroden og skadelige medier.
3. Temperaturkompensasjon av termoelement kald ende
På grunn av det faktum at materialene til termoelementer generelt er dyre (spesielt når du bruker edle metaller), og avstanden mellom temperaturmålepunktet og instrumentet er langt, for å spare termoelementmaterialer og redusere kostnader, brukes kompensasjonsledninger vanligvis til å utvide den kalde enden (fri enden) på termokapelen til en relativt stabil temperatur og koble den til den kalde enden (fri ende) på termoelokken til en relativt stabil temperatur og koble den til den kalde enden (fri ende) på termoelokken til en relativt stabil temperatur og koble den til den kalde enden (fri enden) av termouslokken til en relativt stabil temperatur. Det må påpekes at funksjonen til termoelementets kompensasjonsledning bare er å utvide den termoelektriske elektroden og flytte den kalde enden av termoelementet til instrumentterminalen. Det kan ikke eliminere påvirkningen av temperaturendringer ved den kalde enden på temperaturmåling og har ikke en kompensasjonseffekt. Derfor må andre korreksjonsmetoder brukes for å kompensere for virkningen av kald endetemperatur t {{0}} ≠ 0 grad på temperaturmåling.
Når du bruker termoelement kompensasjonsledninger, er det nødvendig å ta hensyn til matching av modellen og sikre at polariteten ikke er koblet feil.01

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like